表面加工方法的选择
加工方法的选择
加工方法的选择零件机械加工的工艺路线是指零件生产过程中,由毛坯到成品所经过的工序先后顺序。
在拟定工艺路线时,除了首先考虑定位基准的选择外,还应当考虑各表面加工方法的选择,工序集中与分散的程度,加工阶段的划分和工序先后顺序的安排等问题。
表面加工方法的选择,就是为零件上每一个有质量要求的表面选择一套合理的加工方法。
在选择时,一般先根据表面的精度和粗糙度要求选定最终加工方法,然后再确定精加工前准备工序的加工方法,即确定加工方案。
由于获得同一精度和粗糙度的加工方法往往有几种,在选择时除了考虑生产率要求和经济效益外,还应考虑下列因素:(1) 工件材料的性质例如,淬硬钢零件的精加工要用磨削的方法;有色金属零件的精加工应采用精细车或精细镗等加工方法,而不应采用磨削。
(2) 工件的结构和尺寸例如,对于IT7 级精度的孔采用拉削、铰削、镗削和磨削等加工方法都可。
但是箱体上的孔一般不用拉或磨,而常常采用铰孔和镗孔,直径大于60 ㎜的孔不宜采用钻、扩、铰。
3) 生产类型选择加工方法要与生产类型相适应。
大批大量生产应选用生产率高和质量稳定的加工方法。
例如,平面和孔采用拉削加工。
单件小批生产则采用刨削、铣削平面和钻、扩、铰孔。
又如为保证质量可靠和稳定,保证较高的成品率,在大批大量生产中采用珩磨和超精加工工艺加工较精密零件。
(4) 具体生产条件应充分利用现有设备和工艺手段,不断引进新技术,对老设备进行技术改造,挖掘企业潜力,提高工艺水平。
一般最终工序采用车加工方案的,适用于各种金属(淬火钢除外)。
最终工序采用磨加工方案的,适用于淬火钢、未淬火钢和铸铁,但不宜加工强度低、韧性大的有色金属。
磨削前的车削精度无需很高,否则对车削不经济,对磨削也无意义。
最终工序采用精细车或研磨方案的,适用于有色金属的精加工。
研磨、超级光磨和高精度小粗糙值磨削前的外圆精度和粗糙度对生产率和加工质量影响极大,所以在研磨或高精度磨削前一般都要进行精磨。
表面加工方法的选择原则
表面加工方法的选择原则随着工业化的发展,表面加工已经成为现代制造业中不可或缺的一个环节。
表面加工是指在零件表面进行一系列物理、化学或机械处理,以达到提高零件表面性能、使用寿命、美观度等目的的工艺。
在表面加工方法的选择中,需要遵循以下原则。
1. 根据零件材料和工艺要求选择表面加工方法不同的材料和工艺要求需要不同的表面加工方法。
例如,对于铸铁件、铸钢件等较硬的材料,可以选择机械加工、电火花加工、磨削、抛光等方法;而对于铝合金、铜等较软的材料,则可以选择化学处理、电镀、喷砂等方法。
同时,根据不同的工艺要求,如耐腐蚀、防氧化、导电性等,选择不同的表面加工方法。
2. 考虑表面加工的成本在选择表面加工方法时,成本是一个不可忽视的因素。
一般来说,机械加工、磨削等方法成本较高,但加工精度高,适用于高端产品;而电镀、化学处理等方法成本较低,但对环境污染大,需要考虑环保因素。
3. 考虑表面加工的效果表面加工的效果是选择表面加工方法时必须要考虑的因素之一。
不同的表面加工方法会对零件表面的光泽、硬度、平整度等产生不同的影响。
例如,电镀可以增强零件表面的硬度和耐腐蚀性,但会降低零件表面的光泽度;而抛光则可以提高零件表面的光泽度,但对硬度和耐腐蚀性影响较小。
4. 考虑表面加工的工艺复杂度在选择表面加工方法时,需要考虑工艺的复杂度。
一些表面加工方法可能需要多道工序,工艺复杂度较高,需要较长时间和高超的技术水平,因此成本较高。
而一些简单的表面加工方法,如电镀、化学处理等,工艺复杂度较低,成本也相对较低。
5. 考虑表面加工对环境的影响表面加工会产生一定的废水、废气和废渣等,对环境造成一定的污染。
因此,在选择表面加工方法时,需要考虑其对环境的影响。
一些化学处理、电镀等方法会产生有害物质,需要采取相应的防护措施,降低对环境的影响。
选择合适的表面加工方法需要综合考虑以上因素。
在实际生产中,需要根据不同的零件和工艺要求,结合成本、效果、工艺复杂度和环保等方面的因素,选择最合适的表面加工方法,以提高零件的质量和使用寿命。
表面加工方法的选择原则
表面加工方法的选择原则
表面加工方法的选择原则
表面加工是将给定的表面加工成指定形状,比如圆柱形、圆柱锥形等。
表面加工方法的选择原则可以概括如下:
1、是否经济可行。
表面加工方法应充分考虑成本和投资回报的经济可行性,所选用方法应具有良好的质量、精度、速度等优点,并且具有优良的成本效益。
2、是否适用当前材料。
只有选择与当前材料相适应的表面加工方法,才能确保表面加工的效果,同时要考虑所使用的机床是否能够满足需求,并将这种表面加工方法的可行性与原材料相结合。
3、是否适用市场需求。
表面加工方法要及时地满足市场需求,能够满足客户多样化的需求,提高表面加工质量、精度,提高产品的价值和竞争力,使之能够更好地满足市场需求。
4、是否能节省能源。
应尽量减少机床运行的能耗,选择高效、节能的表面加工方法,以减少能源的消耗。
5、是否节约原料。
原料的消耗会对表面加工质量造成影响,应尽量采用能节约原料的表面加工方法,以达到提高产品质量的目的。
以上就是表面加工方法的选择原则,在选择表面加工方法时,应考虑这些原则,避免出现加工成本高、加工质量不稳定等问题,以保证表面加工的良好效果。
金属表面手工纹理加工方法
金属表面手工纹理加工是一种艺术和工艺的结合,旨在通过手工技巧在金属表面创造出独特的纹理和装饰效果。
以下是一些常见的金属表面手工纹理加工方法:1. 压花(咬花):使用压花机或手工模具在金属板上施加压力,形成凹凸的图案。
这种方法适用于大面积的装饰纹理,如工具把手、装饰板等。
2. 拉丝:通过研磨或机械拉丝设备在金属表面形成线纹,产生丝绸般的光泽效果。
拉丝可以是直纹、乱纹、螺纹、波纹等多种形式。
3. 喷砂:使用高速砂流冲击金属表面,去除表面的氧化层和不平整,同时形成粗糙的表面纹理。
喷砂可以增强金属的耐磨性和抗腐蚀性。
4. 蚀刻:利用化学腐蚀剂在金属表面蚀刻出精细的图案。
这种方法适用于制作复杂的装饰图案和文字。
5. 光刻:通过照相手段制作抗蚀膜像,保护金属表面,然后使用化学腐蚀剂进行腐蚀,形成所需的纹理。
光刻适用于精细的图案制作。
6. 电镀:在金属表面电镀一层或多层其他金属,以改变其外观和性能。
电镀可以增加金属的光泽度、耐磨性和耐腐蚀性。
7. 锤打:使用锤子在金属表面手工敲击,形成锤痕纹理。
这种方法适用于制作具有手工感和原始美感的金属艺术品。
8. 雕刻:使用雕刻工具在金属表面刻画出精细的图案。
雕刻可以是浮雕、阴刻或阳刻,适用于制作具有艺术价值的金属装饰品。
9. 锻造:在金属加热至一定温度后,通过手工锻造改变其形状和纹理。
锻造可以创造出独特的肌理和形态。
10. 焊接:使用焊接技术在金属表面添加装饰性焊缝,形成特殊的纹理效果。
这些手工纹理加工方法不仅能够提升金属产品的美观度,还能增加其功能性,如提高握感、防滑等。
在实际应用中,可以根据设计需求和金属材质选择合适的加工方法。
表面粗糙度加工方式
表面粗糙度加工方式表面粗糙度是指实物表面的不平整程度,通常用微米(μm)或纳米(nm)来表示。
在工程制造中,表面粗糙度是一个非常重要的因素,因为它直接影响着零件的功能性能、质量和寿命。
因此,精确控制和加工表面粗糙度是现代制造工艺中必不可少的环节之一。
表面粗糙度的加工方式有很多种,下面我将介绍一些常见的加工方法和技术。
1.机械加工:机械加工是最常见的表面粗糙度加工方式之一。
常用的机械加工方法有磨削、铣削、车削、镗削等。
这些方法通过切削或研磨材料的方式,去除表面的不平整部分,从而达到减小表面粗糙度的目的。
2.研磨和抛光:研磨和抛光是通过研磨机械设备和磨料来加工表面,去除不平整和尖锐的部分,并提高表面的光滑度。
这种方法常用于对精密零件的加工,如光学元件、镜面等。
3.化学处理:化学处理是一种通过化学反应来改变表面粗糙度的方法。
常见的化学处理方式包括电镀、防锈处理、阳极氧化等。
这些处理方式可以在表面形成一层保护膜或改变表面的化学性质,从而改善表面光洁度和耐腐蚀性能。
4.热处理:热处理是一种通过加热和冷却的方式来改变材料的组织结构和性能的方法。
在热处理过程中,材料的表面粗糙度也会发生改变。
例如,淬火和回火可以使材料表面形成硬度高、抗磨损性能更好的层。
5.表面喷涂:表面喷涂是一种通过将涂层喷射到工件表面,从而改变其表面粗糙度和性能的方法。
常用的喷涂方式包括喷漆、喷粉末、喷涂液等。
这些涂层可以增加表面的光滑度、硬度和耐腐蚀性能。
6.激光加工:激光加工是一种非接触式加工方式,可以对材料进行高精度的加工。
激光可以通过高能量的热、蒸发和熔化的方式,去除表面的不平整部分,从而改善表面的粗糙度。
以上是一些常见的表面粗糙度加工方式,每种方式都有其适用的场合和限制。
在实际应用中,需要根据具体材料和要求选择合适的加工方式。
同时,加工后的表面粗糙度应该符合相关标准和要求,以确保零件的质量和性能。
除了加工方式之外,还可以通过优化工艺参数、采用更高精度的加工设备、改进材料和润滑剂等措施来减小表面粗糙度。
3.2表面粗糙度的加工方法
3.2表面粗糙度的加工方法
1. 铣削:通过将工件放置在铣床上,利用旋转的铣刀对工件进行切削来改变表面形态,从而改变表面粗糙度。
2. 铣花:利用具有一定凸起和凹陷的车床刀具在工件上进行切削或者刻划,形成花纹状的表面,从而改变表面粗糙度。
3. 研磨:利用研磨机或者手工研磨工具对工件表面进行加工,通过磨砂纸、砂轮或者研磨材料与工件相互作用,改变表面粗糙度。
4. 抛光:通过抛光机或者手工抛光工具对工件表面进行加工,利用抛光砂轮或者抛光材料与工件表面摩擦,改变表面粗糙度。
5. 刷光:利用刷光机或者手工刷光工具对工件表面进行加工,通过刷毛与工件表面接触,改变表面粗糙度。
6. 电化学抛光:利用电解液和电流对工件表面进行加工,通过控制电解液中的成分和工件与电极之间的电流密度,改变表面粗糙度。
这些加工方法可以单独或者结合使用,根据具体的工艺要求选择适当的加工方法来达到要求的表面粗糙度。
表面加工方法的选择
表面加工方法的选择 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】表面加工方法的选择零件机械加工的工艺路线是指零件生产过程中,由毛坯到成品所经过的工序先后顺序。
在拟定工艺路线时,除了首先考虑定位基准的选择外,还应当考虑各表面加工方法的选择,工序集中与分散的程度,加工阶段的划分和工序先后顺序的安排等问题。
目前还没有一套通用而完整的工艺路线拟定方法,只总结出一些综合性原则,在具体运用这些原则时,要根据具体条件综合分析。
拟定工艺路线的基本过程见图4-28所示。
表面加工方法的选择,就是为零件上每一个有质量要求的表面选择一套合理的加工方法。
在选择时,一般先根据表面的精度和粗糙度要求选定最终加工方法,然后再确定精加工前准备工序的加工方法,即确定加工方案。
由于获得同一精度和粗糙度的加工方法往往有几种,在选择时除了考虑生产率要求和经济效益外,还应考虑下列因素:(1) 工件材料的性质例如,淬硬钢零件的精加工要用磨削的方法;有色金属零件的精加工应采用精细车或精细镗等加工方法,而不应采用磨削。
(2) 工件的结构和尺寸例如,对于IT7级精度的孔采用拉削、铰削、镗削和磨削等加工方法都可。
但是箱体上的孔一般不用拉或磨,而常常采用铰孔和镗孔,直径大于60㎜的孔不宜采用钻、扩、铰。
图4-28 工艺路线拟定的基本过程(3) 生产类型选择加工方法要与生产类型相适应。
大批大量生产应选用生产率高和质量稳定的加工方法。
例如,平面和孔采用拉削加工。
单件小批生产则采用刨削、铣削平面和钻、扩、铰孔。
又如为保证质量可靠和稳定,保证较高的成品率,在大批大量生产中采用珩磨和超精加工工艺加工较精密零件。
(4) 具体生产条件应充分利用现有设备和工艺手段,不断引进新技术,对老设备进行技术改造,挖掘企业潜力,提高工艺水平。
表4-1~4-4分别列出了外圆、内孔和平面的加工方案及经济精度,供选择加工方法时参考。
零件表面的加工方法选择和工艺路线制定
零件表面的加工方法选择和工艺路线制定零件表面的加工方法选择啊,这就像是给零件穿衣服,你得挑合适的款式和料子。
要是个小零件,精度要求又不高,就像给小孩子做个简单的布娃娃,那普通的车削加工可能就够了。
车削就像是拿把小刀,一圈一圈地把零件多余的部分削掉,让它慢慢变成你想要的形状。
如果零件的表面需要很光滑,像那种高档的玻璃工艺品一样,那磨削加工可能就是你的好选择。
磨削就像是用超级细的砂纸,一点点地打磨,把表面那些粗糙的小颗粒都给磨掉,让零件的表面光亮得能反光。
这磨削加工啊,虽然费点事儿,但出来的效果那是真的好。
还有铣削加工呢。
这就好比是在一块大木头上雕刻图案,铣刀就像雕刻刀,按照你设定的路径,这儿挖一块,那儿切一刀,能加工出各种形状的零件表面。
比如说要做个有花纹的金属零件,铣削就可以大显身手了。
对于一些形状复杂的零件表面,电火花加工就派上用场了。
这就像是在黑暗中用闪电来塑造形状。
电极和零件之间产生电火花,一点点地把零件上不需要的部分蚀除掉,能做出那些普通加工方法难以达到的形状,就像魔法一样。
工艺路线制定呢,这可是个很有讲究的事儿。
就好比做菜,你得先想好先放什么料,后放什么料。
如果一个零件需要多种加工方法,那顺序可不能乱。
比如说,你要是先磨削了,再车削,那前面磨削得好好的光滑表面,车削的时候可能就又给破坏了。
就像我以前做过一个小零件,是个有特殊形状的小金属块。
我一开始没规划好工艺路线,先进行了铣削,想把那个复杂的形状弄出来,结果铣削完发现表面粗糙度不行。
我就想直接进行磨削,可这时候才发现,由于铣削后的形状有些不规则,磨削的时候很难保证每个地方都能磨到。
最后只能重新调整,先对表面进行一些初步的车削平整,然后铣削形状,最后再磨削,这才得到了满意的零件。
在选择加工方法和制定工艺路线的时候,还得考虑成本呢。
如果有两种加工方法都能达到差不多的效果,那肯定是选择便宜的那种啊。
这就像我们去市场买菜,同样是能炒出一盘好菜的食材,便宜的肯定更划算。
数控车床加工件内孔表面加工方法怎么选择
数控车床加工件内孔表面加工方法怎么选择数控车床加工件内孔表面加工方法怎么选择数控车床加工件内孔表面加工方法较多,常用的有钻孔、扩孔、铰孔、镗孔、车孔、磨孔、拉孔、研磨孔、珩磨孔、滚压孔等;数控车床加工件内孔加工适用方法:扩孔:扩孔是用扩孔钻对已钻出的孔做进一步加工,以扩大孔径并提高精度和降低表面粗糙度值;扩孔可达到的尺寸公差等级为IT11~IT10,表面粗糙度值为~μm,属于孔的半精加工方法,常作铰削前的预加工,也可作为精度不高的孔的终加工;1、钻孔:用钻头在工件实体部位加工孔称为钻孔;钻孔属粗加工,可达到的尺寸公差等级为IT13~IT11,表面粗糙度值为Ra50~μm;是由于麻花钻长度较长,钻芯直径小而刚性差,又有横刃的影响;2、铰孔:铰孔是在半精加工扩孔或半精镗的基础上对孔进行的一种精加工方法;铰孔的尺寸公差等级可达IT9~IT6,表面粗糙度值可~μm;铰孔的方式有机铰和手铰两种;在机床上进行铰削称为机铰,用手工进行铰削的称为手铰;3、车孔:车床上车孔是工件旋转、车刀移动,孔径大小可由车刀的切深量和走刀次数予以控制,操作较为方便;车床车孔多用于加工盘套类和小型支架类零件的孔;4、镗孔:镗孔是用镗刀对已钻出、铸出或锻出的孔做进一步的加工;可在车床、镗床或铣床上进行;镗孔是常用的孔加工方法之一,可分为粗镗、半精镗和精镗;粗镗的尺寸公差等级为IT13~IT12,表面粗糙度值为~μm;半精镗的尺寸公差等级为IT10~IT9,表面粗糙度值为~μm;精镗的尺寸公差等级为IT8~IT7,表面粗糙度值为~μm;上海市松江丰远是在原松江县骏马五金厂1995年成立的基础上成立的,位于国际大都市上海的西郊;工厂是由三线建设大型军工企业回沪人员创建;二十多年来先后成为几十家内外资企业的配套厂家;以合理的价格、可靠的质量多次成为年度先锋供应商;配套产品远销十多个国家和地区;“合作共赢”是我厂宗旨;我厂主要业务:机械零配件制作,工装夹具制作,铝制吸塑模设计制作,液压阀块制作,橡胶辊制作,工业滚筒制作以及上海地区的机械加工;。
表面加工方法的选择原则
表面加工方法的选择原则表面加工是指对工件表面进行加工处理,以改善其表面质量、增强其耐磨性、耐腐蚀性、美观性等性能的一种工艺。
表面加工方法的选择对于工件的质量和性能有着至关重要的影响。
下面我们来探讨一下表面加工方法的选择原则。
1.根据工件材料选择加工方法不同的材料适用于不同的加工方法。
例如,对于金属材料,可以采用机械加工、化学加工、电化学加工等方法;对于塑料材料,可以采用热压、热成型、注塑等方法;对于陶瓷材料,可以采用烧结、釉面处理等方法。
因此,在选择表面加工方法时,首先要根据工件材料的特性来确定适合的加工方法。
2.根据表面要求选择加工方法不同的表面要求需要不同的加工方法。
例如,对于需要高精度的工件,可以采用磨削、抛光等方法;对于需要增强耐腐蚀性的工件,可以采用电镀、喷涂等方法;对于需要增强硬度的工件,可以采用热处理、表面强化等方法。
因此,在选择表面加工方法时,要根据表面要求来确定适合的加工方法。
3.根据加工成本选择加工方法不同的加工方法有着不同的加工成本。
例如,机械加工、化学加工等方法的加工成本相对较低,但是加工精度和表面质量可能不如其他方法;而电镀、喷涂等方法的加工成本相对较高,但是可以获得更好的表面质量和性能。
因此,在选择表面加工方法时,要根据加工成本来确定适合的加工方法。
4.根据加工效率选择加工方法不同的加工方法有着不同的加工效率。
例如,机械加工、化学加工等方法的加工效率相对较高,但是可能会对工件造成一定的损伤;而电化学加工、热处理等方法的加工效率相对较低,但是可以获得更好的表面质量和性能。
因此,在选择表面加工方法时,要根据加工效率来确定适合的加工方法。
表面加工方法的选择原则是多方面的,需要根据工件材料、表面要求、加工成本和加工效率等因素来综合考虑,以获得最佳的加工效果。
不锈钢表面加工工艺
不锈钢表面加工工艺引言:不锈钢是一种耐腐蚀性能极佳的金属材料,被广泛应用于各个领域。
为了提高不锈钢的美观性、耐蚀性和机械强度,需要对其表面进行加工。
本文将介绍不锈钢表面加工的工艺,包括机械加工、化学处理和热处理等方面。
一、机械加工1. 抛光:抛光是最常见的不锈钢表面加工方法之一,通过机械研磨和抛光剂的作用,去除不锈钢表面的氧化皮和粗糙度,使其表面光滑、亮丽。
抛光分为粗磨、中磨和精磨三个阶段,其中精磨是最细致的加工过程。
抛光可以使用手工或自动化设备进行,具体的方法包括砂轮抛光、砂带抛光和电解抛光等。
2. 砂光:砂光是利用砂带或砂轮对不锈钢表面进行磨削,以去除表面的氧化皮和划痕。
砂光可以分为粗砂光和细砂光两个阶段,粗砂光用于去除粗糙度,细砂光用于提高表面光洁度。
砂光可用于平面、曲面和内外圆等不同形状的不锈钢表面加工。
3. 铣削:铣削是利用铣刀对不锈钢表面进行切削加工,以得到所需的形状和尺寸。
铣削可以用于平面、曲面和槽等不同形状的不锈钢加工,具有高效率和高精度的特点。
在不锈钢表面铣削时,需要选择合适的刀具和刀具参数,以确保加工质量和工艺效率。
二、化学处理1. 酸洗:酸洗是一种常用的不锈钢表面处理方法,通过在酸性溶液中浸泡不锈钢,去除表面的氧化皮和污垢。
常用的酸洗液有硝酸、氢氟酸和硫酸等,具体的选择需要根据不锈钢的材质和要求进行。
酸洗后,需要进行水洗和中和处理,以防止酸性残留对不锈钢表面产生腐蚀。
2. 钝化:钝化是一种利用化学方法在不锈钢表面形成一层致密的氧化膜,以提高其耐腐蚀性能的方法。
常用的钝化剂有硝酸和铬酸等,钝化过程需要控制温度和时间,以保证钝化层的均匀性和致密性。
钝化后的不锈钢表面具有更好的耐腐蚀性和机械强度,适用于要求较高的工业和建筑领域。
三、热处理1. 固溶处理:固溶处理是一种通过加热不锈钢至固溶温度,然后迅速冷却,以改变不锈钢的组织结构和性能的方法。
固溶处理可以提高不锈钢的硬度、强度和耐腐蚀性,适用于不锈钢的强化和调质处理。
外圆表面加工方法的选择
外圆表面加工方法的选择《外圆表面加工方法的选择》1. 小朋友们,今天咱们来聊聊外圆表面加工方法的选择。
比如说呀,有个叔叔要做一个圆圆的木头柱子。
如果柱子要很光滑很精细,那可能就会用电钻慢慢地打磨,就像给柱子做个舒服的按摩,让它变得漂亮。
可要是柱子不需要那么精细,只是大概的形状,那可能用个简单的刀子削一削就行啦。
所以呀,选择什么样的方法,得看柱子要变成啥样哟!2. 小朋友们,你们知道吗?外圆表面加工方法的选择可有意思啦!就像做一个圆圆的玩具车轮子。
要是想让轮子转得特别顺,特别快,可能就得用那种很厉害的机器来打磨。
但要是只是做个玩具,不要求那么高,拿个砂纸磨一磨也就差不多啦。
这就像我们选衣服,不同的场合要穿不同的衣服,加工外圆表面也是这样哦!3. 嘿,小朋友!咱们来讲讲外圆表面加工方法的选择。
比如说,有个姐姐要做一个圆圆的手镯。
如果想要手镯亮晶晶的,特别好看,那可能就要用那种细细的磨砂工具,一点点地磨。
可要是不太在意是不是超级亮,只是自己戴着玩,用块布擦擦也许就可以啦。
所以选择方法要看的需求哟!4. 小朋友们,想象一下要做一个圆圆的棒棒糖棍子。
如果想让这个棍子特别光滑,不会扎到手,那可能就要用专门的工具把它打磨得很好。
但要是只是随便玩玩,用石头蹭一蹭也行。
这就是外圆表面加工方法的选择,是不是很有趣呀?5. 小朋友,今天咱们来认识外圆表面加工方法的选择。
假设要做一个圆圆的笔筒,要是希望笔筒摸起来滑滑的,就得用很精细的办法加工。
可要是觉得差不多就行,简单处理一下也能行。
这就像我们选择不同的游戏,得看我们想要玩得有多开心,加工也是这个道理哟!《外圆表面加工方法的选择》1. 小朋友们,咱们来聊聊外圆表面加工方法咋选。
比如说,有个哥哥要做一个圆圆的小笛子。
要是想让笛子吹起来声音好听,外圆就得弄得特别好,可能得用那种很高级的工具来弄。
可要是只是做个样子,不吹,那就随便弄弄就行。
所以选择方法要看干啥用哟!2. 小朋友们,外圆表面加工方法的选择可好玩啦!就像做一个圆圆的小镜子。
电子课件机械制造工艺学第三版模块二典型表面机械加工方法的选择
任务1 外圆表面机械加工方法的选择
相关知识 三、一般外圆表面加工方案分析
任务1 外圆表面机械加工方法的选择
μm, 用于磨削加工和精加工的预加工, 或中等精度表面的终加工。
(3) 精车:精车加工精度可达IT8~IT7 级, 表面粗糙度可达Ra 1. 6~0. 8 μm, 用
于较高精度外圆的终加工或作为光整加工的预加工。
任务1 外圆表面机械加工方法的选择
相关知识
(4) 精细车:精细车加工精度可达到IT6级以上, 表面粗糙度可达Ra0. 4μm 左
2. 外圆表面的磨削及其精度
(1) 粗磨:加工精度可达到IT9~IT8 级, 表面粗糙度可达Ra 6. 3~0. 8 μm。 (2) 精磨:加工精度可达到IT7~IT6 级, 表面粗糙度可达Ra 0. 8~0. 2 μm。
(3) 精密磨削、超精密磨削:它们都是精密加工方法, 加工精度可达IT6 ~ IT5
任务2 内圆表面机械加工方法的选择
相关知识 2. 镗孔
镗孔是指以镗刀旋转为主运动、工件或镗刀做进给运动的加工方法。镗孔是在 工件已有孔的基础上进行扩大孔径的加工方法。
(1) 镗孔的特点 镗孔除了能提高尺寸精度和表面质量外, 还可以修正孔轴线的直线度误差, 且较 容易保证各孔的孔距精度和位置精度。 (2) 镗孔加工阶段 1) 粗镗。粗镗的加工精度可达IT13~IT11级, 表面粗糙度可达Ra50~12.5μm。 2) 半精镗。半精镗的加工精度可达IT10~IT9 级, 表面粗糙度可达Ra 6. 3~3. 2 μm, 用于磨削加工和精加工的预加工, 或中等精度内圆表面的终加工。
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表面加工方法的选择
零件机械加工的工艺路线是指零件生产过程中,由毛坯到成品所经过的工序先后顺序。
在拟定工艺路线
时,除了首先考虑定位基准的选择外,还应当考虑各表面加工方法的选择,工序集中与分散的程度,加工阶段
的划分和工序先后顺序的安排等问题。
目前还没有一套通用而完整的工艺路线拟定方法,只总结出一些综合性
原则,在具体运用这些原则时,要根据具体条件综合分析。
拟定工艺路线的基本过程见图所示。
4-28表面加工方法的选择,就是为零件上每一个有质量要求的表面选择一套合理的加工方法。
在选择时,一般
先根据表面的精度和粗糙度要求选定最终加工方法,然后再确定精加工前准备工序的加工方法,即确定加工方
案。
由于获得同一精度和粗糙度的加工方法往往有几种,在选择时除了考虑生产率要求和经济效益外,还应考
虑下列因素:
(1) 工件材料的性质例如,淬硬钢零件的精加工要用磨削的方法;有色金属零件的精加工应采用精细车或精细
镗等加工方法,而不应采用磨削。
(2) 工件的结构和尺寸
例如,对于IT7 级精度的孔采用拉削、铰削、镗削和磨削等加工方法都可。
但是箱体上的孔一般不用拉或磨,
而常常采用铰孔和镗孔,直径大于60 mm的孔不宜采用钻、扩、铰。
图4-28 工艺路线拟定的基本过程
(3) 生产类型选择加工方法要与生产类型相适应。
大批大量生产应选用生产率高和质量稳定的加工方法。
例
如,平面和孔采用拉削加工。
单件小批生产则采用刨削、铣削平面和钻、扩、铰孔。
又如为保证质量可靠和稳
定,保证较高的成品率,在大批大量生产中采用珩磨和超精加工工艺加工较精密零件。
(4) 具体生产条件应充分利用现有设备和工艺手段,不断引进新技术,对老设备进行技术改造,挖掘企业潜
力,提高工艺水平。
表4-1~4-4 分别列出了外圆、内孔和平面的加工方案及经济精度,供选择加工方法时参考。
表4-1 外圆表面加工方案
序号加工方案经济精度级表面粗糙度R a 值
/gm适用范围
1粗车IT11以下50 ~12.5
2粗车一半精车IT8 -10 6.3〜3.2适用于淬火钢以外的各种3粗车一半精车一精车IT7 - 8 1.6〜0.8金属
4粗车一半精车一精车一滚压(或抛光)IT7 - 80.2〜0.025
5粗车一半精车一磨削IT7 - 80.8〜0.4主要用于淬火钢,也可用6粗车一半精车一粗磨一精磨IT6 -70.4〜0.1于未淬火钢,但不宜加工7粗车一半精车一粗磨一精磨一超精加工(或轮式超精磨)IT50.1〜R z0.1有色金属
8粗车一半精车一精车一金刚石车IT6 -70.4〜0.025
主要用于要求较高的有色
金属加工
9粗车一半精车一粗磨一精磨一超精磨或镜面磨IT5 以上0.025,〜R z0.05
极高精度的外圆加工
10粗车一半精车一粗磨一精磨一研磨IT5 以上0.1〜R z0.05表4-2 孔加工方案
序号加工方案
表面粗糙度R a值
经济精度级
/ gm
适用范围
1钻IT11〜1212.5加工未淬火钢及铸铁的实2钻—铰IT9 3.2〜1.6心毛坯,也可用于加工有
3钻—铰—精铰
IT7
-
8 1.6〜0.8
色金属(但表面粗糙度稍
大,孔径小于15〜20 mm)
4钻—扩IT10〜1112.5〜6.3
5钻—扩—铰IT8
- 9
3.2〜1.6同上,但孔径大于15〜20 6钻—扩—粗铰—精铰IT7 1.6〜0.8m
7钻—扩—机铰—手铰IT6
-
70.4〜0.1
8钻—扩—拉
IT7
-
9
1.6〜0.1
大批大量生产(精度由拉
刀的精度而定)
9粗镗(或扩孔)IT11〜1212.5〜6.3
10粗镗(粗扩)—半精镗(精扩)
IT8
- 9
3.2〜1.6除淬火钢外各种材料,毛
11粗镗(扩)—半精镗(精扩)—精镗(铰)
IT7
- 8
1.6〜0.8坯有铸出孔或锻出孔
12粗镗(扩)—半精镗(精扩)—精镗—浮动镗刀精镗
IT6
-
70.8〜0.4
13粗镗(扩)—半精镗—磨孔IT7
-
80. 8 〜0. 2主要用于淬火钢也可用于
未淬火钢,但不宜用于有
14粗镗(扩)—半精镗—粗磨—精磨IT6
-
70.2〜0.1色
金属
15
粗镗—半精镗—精镗—金钢镗
IT6
-
70.4〜0.05
主要用于精度要求高的有
色金属加工
16钻—(扩)—粗铰—精铰—珩磨;钻—(扩)—拉—珩磨;粗镗—半精镗—精镗—珩磨
IT6
-
70.2〜0.025
精度要求很高的孔
17以研磨代替上述方案中的珩磨IT6 级以上表4-3 平面加工方案
序号加工方案经济精度级表面粗糙度R a值
适用范围/ gm
1粗车一半精车IT9 6.3 ~ 3.2
2粗车一半精车一精车IT7 - -IT8 1.6 ~ 0.8
端面3粗车一半精车一磨削IT8 - -IT90.8〜0.2
4粗刨(或粗铳)一精刨(或精铳)IT8 - -IT9 6.3 ~ 1.6一般不淬硬平面(端铣表面粗糙度较细)
5粗刨(或粗铳)一精刨(或精铳)—刮研IT6 - -IT70. 8 〜0. 1精度要求较高的不淬硬平
6以宽刃刨削代替上述方案刮研IT7
0.8〜0.2
面;批量较大时宜采用宽刃
精刨方案
7粗刨(或粗铳)一精刨(或精铳)—磨削IT70.8〜0.2精度要求高的淬硬平面或8粗刨(或粗铳)一精刨(或精铳)—粗磨一精磨IT6 - -IT70.4 ~ 0.02不淬硬平面
9粗铣一拉IT7 - -IT90.8〜0.2大量生产,较小的平面(精度视拉刀精度而定)
10粗铣一精铣一磨削一研磨IT6级以上0. 1
-
-R z0. 05高精度平面表4-4各种加工方法的经济精度和表面粗糙度(中批生产)
(注:表格素材和资料部分来自网络,供参考。
只是收取少量整理收集费用, 期待你的好评与关
注)
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