齿轮轴锻造工艺设计
传动齿轮轴的加工工艺设计说明书
摘要齿轮轴零件的主要作用是支撑回转零件、实现回转运动并传递转矩和动力。
齿轮轴具备传动效率高、结构紧凑和使用寿命长等一系列优点,是通用机械特别是工程机械传动中的重要零件之一。
齿轮轴加工材料、热处理方式、机械加工工艺过程的优化,将对提高齿轮轴的加工质量及寿命有着重要借鉴意义。
本设计首先分析了齿轮轴零件的作用和零件的材料,之后把加工传动齿轮轴所用的材料和生产类型确定下来。
然后确定毛坯的种类,绘制铸件零件图。
接下来设计零件的加工工艺性,包括零件表面的加工方法及热处理方法等。
最后进行工艺规程设计,选定加工所用的机床,刀具,夹具等。
齿轮轴零件的机械综合性能要求较高,一般选择锻件作为毛坯。
合理安排工艺路线,划分加工阶段对保证零件加工质量至关重要.关键词: 齿轮轴;工艺分析;工艺规程设计AbstractThe main function of the gear shaft is to support rotating parts, achieve rotary mo tion and transfer torque and power. Gear shaft has a series of advantages, such as high transmission efficiency, compact structure, long service life and so on. It is one of the important parts in the general machinery, particularly the engineering machinery tran smission. The optimization of the gear shaft’s machining materials, thermal treatmen t method and machining process will have great significance on the machining quality of the gear shaft and the service life.The first design of the gear shaft parts and parts of the material, then fix the processing gear shaft of the materials used and the type of production. And then determine the blank type, drawing casting parts diagram. The processing of the next design of parts, including the components surface processing method and heat treatment method. Finally, technological process design ,selection of the machine tool, cutting tool, fixture etc…Comprehensive mechanical performance requirements higher gear shaft parts, as general forging blank. Reasonable arrangements for the process, dividing the processing stage is very important to ensure the machining quality of parts.Keywords gear shaft; process analysis; process planning design目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第1章绪论............................................................................................................. - 1 -第2章零件的分析 (2)2.1零件的作用 (2)2.1.1零件的作用 (2)2.1.2零件的结构特点及技术要求 (2)2.2零件材料分析 (3)2.3确定生产类型 (3)2.4毛坯的确定 (4)2.5绘制铸件零件图 (4)2.6本章小节 (5)第3章加工工艺过程分析 (5)3.1加工工艺过程的组成 (6)3.2定位基准的选择原则 (6)3.2.1基准的概念 (6)3.2.2 定位基准的选择 (7)3.2.3 定位基准的确定 (8)3.3零件表面加工方法的选择 (10)3.4加工工序安排 (10)3.5热处理工序的安排 (11)3.6工序的划分 (11)3.7加工余量及工序尺寸的确定 (12)3.7.1 加工余量的概念 (12)3.7.2 加工余量的确定方法 (12)3.8本章小结 (13)第4章选择加工设备及工艺设备 (14)4.1各机床的作用 (14)4.1.1车床的作用 (14)4.1.2铣床的作用 (15)4.1.3 磨床的作用 (16)4.1.4 零件加工中各机床的确定 (17)4.2刀具的选择 (17)4.2.1 刀具材料的确定 (17)4.2.2 刀具的分类 (17)4.2.3 常用车刀刀具的用途 (18)4.2.4 铣刀 (19)4.2.5 磨削 (20)4.2.6 加工零件刀具的确定 (20)4.3夹具的确定 (20)4.3.1 夹具的组成及作用 (20)4.3.2 夹具的分类 (21)4.3.3 选择夹具 (22)4.4量具的选择 (22)4.5本章小结 (23)第5章齿轮轴的工艺卡拟定 (24)5.1工艺卡的拟定 (24)5.2问题的提出 (28)5.3本章小结 (29)总结 (30)参考文献 (31)致谢 (32)第1章绪论本文设计的主要是齿轮轴的加工工艺,通过总结零件的的加工,提高所加工工件的质量,完善产品,满足要求,提高经济效益和劳动生产率。
齿轮轴加工工艺【全面解析】
齿轮轴加⼯⼯艺【全⾯解析】齿轮轴加⼯⼯艺内容来源⽹络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理!更多cnc加⼯中⼼、车铣磨钻床、线切割、数控⼑具⼯具、⼯业机器⼈、⾮标⾃动化、数字化⽆⼈⼯⼚、精密测量、数控系统、3D打印、激光切割、钣⾦冲压折弯、精密零件加⼯等展⽰,就在深圳机械展.齿轮轴的加⼯⼯艺(以45号钢为例):⼀、⽑坯下料⼆、粗车三、调质处理(提⾼齿轮轴的韧性和轴的刚度)四、精车齿坯⾄尺⼨五、若轴上有键槽时,可先加⼯键槽等六、滚齿七、齿⾯中频淬⽕(⼩齿轮⽤⾼频淬⽕),淬⽕硬度HRC48-58(具体硬度值需要依据⼯况、载荷等因素⽽定)⼋、磨齿九、成品的最终检验细长轴的齿轮轴加⼯⼯艺(以45号钢为例):⼀、⽑坯下料⼆、调质处理(提⾼齿轮轴的韧性和轴的刚度)三、带跟⼑架、⽤皂化液充分冷却的前提下,粗车齿轮轴四、去应⼒退⽕五、精车齿坯⾄尺⼨(带跟⼑架、⽤皂化液充分冷却)六、若轴上有键槽时,可先加⼯键槽等七、滚齿⼋、齿⾯⾼频淬⽕,淬⽕硬度HRC48-58(具体硬度值需要依据⼯况、载荷等因素⽽定)九、磨齿⼗、成品的最终检验注:细长轴搜索类零件的放置⼀定要垂吊放置(⽤铁丝系住,悬挂在挂架上),不得平放!⽤于中⼩型轧钢机传动箱体中的齿轮轴,设计上⼀般为软齿⾯,即⼩齿轮轴硬度为280~320HB,⼤齿轮轴硬度为250~290HB,模数mn=8~25,技术要求⼀般为调质处理。
这种零件在⽆感应加热淬⽕设备的⼯⼚中加⼯时,其加⼯⼯艺路线为:锻⽑坯→粗加⼯→调质→精加⼯→制齿→磨轴颈。
按这样的⼯艺流程⽣产出来的模数mn≤10的齿轮轴,使⽤情况基本良好,但模数mn≥12时,使⽤寿命短。
突出表现为轮齿不耐磨,使⽤半年以后,齿⾯已有明显磨痕,当发⽣较⼤冲击时,还会出现断齿现象。
针对这种情况,我们对原有⼯艺进⾏了分析,找出⼯艺路线中所存在的缺陷,并提出了新的制作⼯艺⽅法。
1原⼯艺路线存在的问题原加⼯⼯艺路线中的粗加⼯,即粗车⽑坯的外圆及轴向长度。
齿轮轴零件机械制造工艺规程
1.齿轮轴零件的机械制造工艺规程1.1 零件工艺分析和确定生产类型1.1.1拟定工艺路线由给定的零件图可以看出,该零件图的是齿轮轴类零件,部分加工表面的精度等级达到5级,粗糙度达到0.4μm,因此先大致拟定如下工艺路线:①锻造毛坯,正火②对整个毛坯件进行粗车③对整个毛坯件进行半精车④热处理⑤精车⑥滚齿⑦钻孔,攻丝⑧调质处理⑨对50mm处进行磨削1.1.2确定零件的生产类型根据下式计算--------(1-1) 式中N----零件的生产纲领Q----产品的年产量m----每台(辆)产品中该零件的数量a%----备品率,一般取2%-4%b%----废品率,一般取0.3%-0.7%根据上式就可以计算求得该零件的年生产纲领,在通过查表,就能确定该零件的生产类型。
本设计中,Q=5000,m=1件/台,备品率和废品率为3%和0.5%,将数据代入上式得N=5176件/年,查表可知该零件为轻型零件,本设计中齿轮轴零件的生产类型为大批量生产。
1.2毛坯的选择,绘制毛坯图1.2.1选用锻件为毛坯,采用模锻成型的方法制造毛坯。
1.2.2确定毛坯尺寸及机械加工余量本锻件采用普通级,根据零件图的基本尺寸查表可初步得粗车,半精车,粗磨和精磨外圆的单边加工余量分别为6mm,1.1mm,0.4mm 和0.1mm。
又粗精加工分开时,对于粗车外圆的余量允许小于原表中余量的70%,故可取粗车余量为4.8mm,总的的余量为6.4mm。
再根据手册即可得锻件机械加工余量和公差为:单边加工余量半径a=6r=5±2。
于是,可初步得锻件图的尺寸,如图1-1所±2,长度方向aL示(图中粗实线表示锻件的外形,双点划线表示零件轮廓)。
1.3毛坯图的确定1.3.1计算毛坯加工余量和尺寸公差⑴根据图1-1和计算式---------------(1-2)设锻件最大直径为100mm,长为230mm,则图1-1 齿轮轴零件的锻件图根据上述计算数据,查表可确定零件的形状复杂系数为s,属于简单级别。
汽车齿轮精密锻造技术
汽车齿轮的精密锻造技术江苏森威精锻有限公司徐祥龙李明明摘要本文介绍了精密锻造成形在汽车齿轮制造中的应用,总结了各种齿形精密锻造的关键技术,特别提到分流锻造在齿形成形方面的应用。
前言齿轮精密锻造成形是一种优质、高效、低消耗的先进制造技术,被广泛地用于汽车齿形零件的大批量生产中。
随着精密锻造工艺和精密模具制造技术的进步,汽车齿轮和齿形类零件的生产已越来越多地采用精密锻造成形。
当前国外一台普通轿车采用的精锻件总质量已达到(40—45)Kg,其中齿形类零件总质量达10Kg以上。
精锻成形的齿轮单件质量可达1Kg以上、齿形精度达到(DIN) 7级。
随着汽车的轻量化要求和人们环保意识的增强,汽车齿轮制造业将更多地应用精锻成形技术。
一.伞齿轮的精锻成形1. 伞齿轮(锥齿轮)的热精锻成形(1)早期的伞齿轮精密锻造伞齿轮的精密锻造最早见于50年代德国的拜尔工厂,并在蒂森等公司得到广泛的应用(1)。
我国上海汽车齿轮厂等在70年代采用热精锻技术,成功进行了伞齿轮的精密锻造生产。
在当时社会主义大协作的环境下,伞齿轮的精锻技术很快在齿轮行业得到推广应用。
该技术的应用和发展得益于2项当时先进的技术:模具的放电加工技术和毛坯感应加热技术。
先淬火后加工的放电加工避免了模具淬火变形带来的齿廓误差;快速加热的中频感应加热解决了齿轮毛坯在加热过程中的氧化和脱碳问题,以上2项技术的应用使锻造成形的伞齿轮齿面达到无切削加工要求(图1、图2)。
图1.精锻成形的行星和半轴齿轮图2.精锻成形的汽车行星齿轮(2)锻造设备伞齿轮的锻造设备在国外一般使用热模锻压力机。
但在60-70年代的中国,热模锻压力机是非常昂贵的设备。
因此,国内企业普遍使用的锻造设备是双盘摩擦压力机(图3)。
该设备结构简单,价格便宜,很快成为齿轮精锻的主力设备。
但摩擦压力机技术陈旧、难以控制打击精度、而且能源利用率较低。
随着高能螺旋压力机和电动螺旋压力机的出现(图4),落后的摩擦压力机有被取代的趋势。
双联齿轮轴机械加工工艺流程
双联齿轮轴机械加工工艺流程全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:双联齿轮轴是一种常见的传动装置,通常用于机械设备中的传动系统。
它由两个齿轮轴相互咬合,通过齿轮的旋转来传递力和运动。
双联齿轮轴的制作需要经过一系列的机械加工工艺流程,下面我们就来详细介绍一下。
1.材料准备双联齿轮轴通常由优质的合金钢或碳素钢制成,这种材料具有良好的强度和硬度,适合用于制作齿轮轴。
在进行机械加工之前,首先需要对材料进行切割、锻造或铸造等工艺,将其加工成符合设计要求的毛坯。
2.车削加工在进行车削加工之前,需要对毛坯进行表面清洁和粗加工处理,去除表面的氧化层和杂质。
然后将毛坯装夹在车床上,进行外径、内径、端面和键槽等部位的车削加工。
通过车削加工,可以使齿轮轴的各个部位具有精确的尺寸和光洁的表面。
3.齿轮加工双联齿轮轴上的齿轮通常是其中的一个关键部件,它需要经过齿轮加工工艺来加工成型。
首先需要根据设计要求确定齿轮的模数、齿数和齿轮箱数等参数,然后使用齿轮加工机床进行铣削或滚齿加工。
通过齿轮加工,可以使齿轮具有精确的齿形和尺寸,确保它与其他齿轮的咬合匹配度和传动精度。
4.热处理在齿轮轴的加工过程中,还需要对其进行热处理工艺。
热处理可以提高齿轮轴的强度、硬度和耐磨性,同时消除加工过程中产生的残余应力。
常见的热处理工艺包括淬火、回火、正火等,根据不同的要求进行选择。
5.装配经过以上工艺流程之后,齿轮轴的各个部件就可以进行装配了。
首先需要在齿轮轴上进行配合孔和键槽的加工,然后通过配合销、压板或螺栓等连接方式,将齿轮、轴套、轴承等部件装配到齿轮轴上。
在装配过程中,需要保证各个部件的配合精度和装配间隙,确保齿轮轴的传动性能和运转稳定性。
6.检测对装配好的齿轮轴进行全面的检测和调试。
通过检测工艺来检验齿轮轴的各项性能指标,如尺寸精度、径向跳动、轴向跳动、齿形精度等。
通过调试工艺来确保齿轮轴的运转平稳、传动精度和效率等。
通过上述的机械加工工艺流程,我们可以生产出符合设计要求的双联齿轮轴,这种齿轮轴具有较高的传动精度、稳定性和耐久性,广泛应用于工程机械、轨道交通、船舶船舶等领域。
齿轮轴加工工艺规程设计
课程设计齿轮轴加工工艺规程设计教学单位:机电工程学院专业:机械设计制造及其自动化班级:机械09C(本)学号: …………学生姓名: XXX指导教师: XXX(讲师)完成时间:2013年5月5日电子科技大学中山学院机电工程学院摘要机械加工工艺规程设计能力是从事机械制造专业的科研、工程技术人员必须具备的基本素质之一。
机械加工工艺规程设计作为高等工科院校教学的基本科目,在实践中占有极其重要的地位,工艺流程设计在加深对专业课程基本理论的理解和加强对解决工程实际问题的能力培养方面所发挥的作用是显而易见的。
本设计是齿轮轴的加工工艺规程设计,其结构虽然规则,但是精度要求比较高,所以工艺要求比较复杂。
需要粗车、精车、铣车、磨销,其中精车是加工关键。
车床加工工艺是以机械制造中的工艺基本理论为基础,结合车床的特点,综合运用多方面的知识解决车床加工过程中面临的工艺问题。
工艺规程是保证机械产品高质量、低成本的一种重要的工艺依据,工艺规程设计在机械加工中就显得更为突出,因此中小型零件加工的规程设计常被选作毕业设计的主要内容之一。
关键字:工艺规程;齿轮轴I目录1绪论 (1)1。
1引言 (1)1.2 设计的内容及要求 (1)2 零件分析 (3)2.1齿轮轴的概述 (3)2。
2零件的结构工艺分析 (4)2.3零件的校核 (5)3齿轮轴的工艺规程分析 (10)3.1毛坯的选择 (10)3。
2制定工艺路线 (11)3。
2。
1 基本加方案 (11)3。
2.2 工艺路线的设定 (11)3.2。
3 加工工艺过程内容 (12)3.3基准的选择 (13)3.3。
1 粗基准的选择 (13)3。
3.2 精基准的选择 (14)3。
4 机械加工工艺过程分析 (15)3.4.1 加工阶段的划分及划分加工阶段的原因 (15)3.4。
2 加工顺序的安排 (15)3.4。
3 机床的选择 (16)3.5 切削用量 (16)3.5。
1 粗加工时切削用量的选择原则 (16)3。
齿轴的加工工艺
齿轴的加工工艺
轴齿的机械加工工艺过程卡
材料牌号 40Cr 毛坯种类 锻件 毛坯外型 尺寸 Ø38×202
工序号
工序名称
工序内容
车间
工艺装备
1
备料
毛坯锻造 Ø38×202
8
热处理
齿部高频淬火G50
热处理
9
10
车削
修研两中心孔
以两中心孔定位,分别磨 Ø25js6、Ø 25h6、 Ø 20js6各外圆至图样要求,并带磨出一处台阶面。 终结检验,入库。 Ø 6锥销孔装配时配作。
机械加工
CA6140、油石顶尖、氧 化铝研磨膏 M120外圆磨床 顶尖、鸡心夹头
外圆磨削
机械加工
锻冶
2
粗车
粗车各部均留3~4mm余量。
机械加工
CA6140
3
热处理
调质HB230~250。 车两端面至总长196-0.5,分别钻B3中心孔; 以两中心孔定位,调头车削Ø25js6、Ø25h6、 Ø20js6各外圆留0.3mm磨量,两端齿部外圆分别留 0.2mm磨量,其余各部车至要求。
热处理
4
半精车
机械加工
CA6140 B3中心钻 M120外圆磨床 顶尖、鸡心夹头
5
外圆磨削
以两中心孔定位,磨两端齿部外圆至要求。
机械加工
轴齿的机械加工工艺过程卡
6 滚齿 以两中心孔定位,分别滚Ⅰ、Ⅱ齿至尺寸要求。 齿轮 Y3150滚齿机、 三瓜卡盘、双顶尖 m1α20º A齿轮ຫໍສະໝຸດ 刀 m2α20º A齿轮滚刀7
齿轮轴的机械加工工艺规程设计
齿轮轴的机械加工工艺规程设计一、设计方案1.加工方法选择:齿轮轴的加工可以采用车削、铣削、磨削等多种方法。
根据齿轮轴的材质、加工量、加工难度和成本等因素进行综合选择。
2.切削刃具选择:齿轮轴采用头尾杆式加工,初粗磨、精磨采用相应的车刀、铣刀和磨料磨具。
3.工艺方案设计:根据齿轮轴加工的需要,设计出完整的工艺流程和必要的加工治具,确定加工路线和操作方法,保证加工的质量和效率。
二、工艺操作1.准备工作:选用符合要求的加工设备,清理加工平台和工具,检查加工刀具和夹具的状况。
2.粗加工:车削加工和铣削加工顺序应根据具体要求进行调整。
采用小进给、较大切削深度进行粗加工。
保证尺寸精度和表面质量。
3.精加工:根据加工要求,选择合适的切削条件和加工方式,采用多道次、小进给进行精加工操作,以保证加工精度和表面质量。
4.磨削:在完成精加工后,进行磨削操作。
采用磨料磨具进行外圆和内孔的磨削,保证加工精度和表面光洁度。
三、工艺参数1.精度保证:齿轮轴加工过程中要注意加工的精度,车削和铣削一般精度等级不低于IT8,磨削精度等级不低于IT6。
2.表面光洁度:齿轮轴加工表面要求光洁,表面粗糙度应满足加工要求,一般粗糙度Ra不高于1.6μm。
3.切削条件:根据齿轮轴的材质、硬度和加工要求,选择合适的切削速度、进给速度和切削深度。
4.加工液:选择合适的加工液,提高加工效率和工件质量。
如冷却液等,有助于降低加工热量和保持加工表面光洁度。
四、加工设备1.车床和铣床:齿轮轴的加工可以采用车床和铣床两种设备。
车床主要用于齿轮轴的轴身加工,铣床主要用于齿轮轴的端面加工。
2.磨床:齿轮轴磨削可以采用内圆磨床、外圆磨床和中心磨床。
内圆磨床主要用于齿轮轴的内孔磨削,外圆磨床主要用于齿轮轴的外圆磨削,中心磨床主要用于齿轮轴的中心孔磨削。
五、工装设计1.夹具设计:齿轮轴加工中,为了保证工件的安全固定,需要设计制作专门的夹具。
夹具的选择与设计应根据加工要求和工件的形状进行综合考虑。
进给箱齿轮轴工艺设计
四、 选择加工方法,制定工艺路线
1.定位基准的选择: 本零件是带齿轮的轴类零件,为避免由于 基准不重合而产生的误差,应选左端面为 定位基准,即遵循“基准重合”的原则。 由于零件全部表面都需要加工,而齿轮和 键槽作为精基准应先加工,因此应选外圆 及一端面为粗基准。
2、零件表面加工方法的选择
本零件表面加工面有外圆、齿轮内孔、端面、 键槽,及外孔等,材料为HT200。以公差等 级和表面粗糙度要求:
• ⑷ 确定主轴转速:n=1000v/3.14dw=971r/min
• ⑸切削工时:t=(L+L1+L2)/nf
• ① 半精车左端时Ф60的外圆 L=30 L1=4 L2=0
•
计算得t=0.175min
• ②半精车右端时,成型切削 L=(d-d1)/2=4 L1=4
•
L2=0 取得t=0.041min
• 计算得t2=0.135min
• t=t1+t2=1.705
• 3、半精车外圆
• ⑴切削深度:ap =0.75
• ⑵进给量:f=0.2mm/r
• ⑶计算切削速度:根据公式可得
• 输入参数:Cv=291 T=60 m=0.20 ap=0.75 Xv=0.15
• f=0.20 Yv=0.20 得Vc=180.06m/min
• L=8 L1=2 L2=0 • 取得t=0.087min
• 10、滚齿(模数m=3) ⑴切削深度:ap =4.3
• ⑵进给量:f=1mm/r • ⑶计算切削速度:Vc=60m/min • ⑷ 确定主轴转速:n=1000v/3.14dw=367r/min
• 6、钻Ф 8mm的中心孔 • ⑴切削深度:ap =2.5 • ⑵进给量:f=0.3mm/r • ⑶⑷ 确定主轴转速:n=1000v/3.14d=700r/min • ⑸切削工时:t=(L+L1+L2)/nf
传动齿轮轴的加工工艺
传动齿轮轴的加工工艺 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】摘要齿轮轴零件的主要作用是支撑回转零件、实现回转运动并传递转矩和动力。
齿轮轴具备传动效率高、结构紧凑和使用寿命长等一系列优点,是通用机械特别是工程机械传动中的重要零件之一。
齿轮轴加工材料、热处理方式、机械加工工艺过程的优化,将对提高齿轮轴的加工质量及寿命有着重要借鉴意义。
本设计首先分析了齿轮轴零件的作用和加工工艺性,然后进行工艺规程设计。
齿轮轴零件的机械综合性能要求较高,一般选择锻件作为毛坯。
合理安排工艺路线,划分加工阶段对保证零件加工质量至关重要。
关键词:齿轮轴;工艺分析;工艺规程设计;目录齿轮轴加工工艺设计 (4)绪论本文研究的目的和意义本设计是在我们学完了大学的全部基础课程、技术课程以及全部专业课之后进行的。
此次的设计是对大学期间所学各课程及相关绘图软件的一次深入的综合性复习,也是使我们综合运用所学过的基本知识与基本技能去解决专业范围内的工程技术问题而进行的一次基本训练。
因此,它在我们四年的大学生活中占有重要的地位。
我们在完成毕业设计的同时,也培养了我们正确使用技术资料、国家标准、有关手册、图册等工具书,进行设计计算、数据处理、编写技术文件等方面的工作能力,也为我们以后的工作打下了坚实的基础。
本次设计的目的在于:(1)培养综合分析和解决本专业的一般工程问题的独立能力,拓宽和深化所学知识。
(2)培养树立正确的设计思想、设计思维,掌握工程设计的一般程序、规范和方法的能力。
(3)培养正确地使用技术知识、国家标准、有关手册、图册等工具书,进行设计计算、数据处理、编写技术文件等方面的工作能力。
(4)培养自己进行调查研究、面向实际、面向生产,向工人和工程技术人员学习的基本工作态度、工作作风和工作方法。
(5)熟悉齿轮轴零件加工工艺过程的方法步骤,为以后从事相关的技术性工作打下坚实的基础。
小齿轮锻造工艺设计(全套图纸)
小齿轮锻造工艺设计说明书课程设计题目:小齿轮目录锻造工艺说明书 (1)一.前言 (3)二.设计步骤 (3)1.审查零件图 (3)2.绘制锻件图 (4)3参数选择 (5)3.1工艺参数 (5)3.2选择数据 (5)3.3确定方法 (5)3.4数据处理 (6)4.锻造工艺 (6)5.修整锻件 (8)三.锻造工艺流程卡(见附表) (10)四.总结 (10)五、参考文献: (11)附件: (13)全套图纸加153893706一.前言锻造生产的目的是坯料成型、及控制其内部组织性能达到所需的几何形状,尺寸以及品质的锻件,钢和大多数非铁金属及合金具有不同程度的塑性,均可在冷态或热态下进行塑性加工成型。
本次锻造工艺设计课程设计的是小齿轮,相对于同组同学的设计任务,小齿轮的设计工序内容会比较少,所以我会有更多的时间去完善细节设计,争取做到无瑕疵设计。
该齿轮所选材料为40MnB。
锻造过程中需要将坯料加热到其再结晶温度之上。
钢的开始再结晶温度约为727℃,但普遍采用800℃作为划分线,高于800℃的是热锻;在300~800℃之间称为温锻或半热锻。
该齿轮生产采用单件小批量生产方式,故对其采用自由锻工艺。
自由锻造是利用冲击力或压力使金属在上下砧面间各个方向自由变形,不受任何限制而获得所需形状及尺寸和一定机械性能的锻件的一种加工方法。
自由锻造的基本工序包括镦粗、拔长、冲孔、切割、弯曲、扭转、错移及锻接等。
制定自由锻的工艺规程包括绘制锻件图、确定变形工步,计算坯料质量和尺寸,选定设备和工具,确定锻造温度和加热范围和加热、冷却及修整处理的方法和规范。
最终完成齿轮设计。
二.设计步骤1.审查零件图当收到零件图时,要根据设计要求检查零件图是否存在不合适之处,相对的技术要求能否满足加工要求。
如果存在不合适之处在和老师交流后,作以正确更改。
此小齿轮零件图没有标明齿根高系数,所以不能确定齿根圆半径,通过观察分析确定了合适的齿根圆半径;此外右视图并没有画出,所以我根据上一步算尺的数据,补全了零件图。
齿轮轴加工工艺设计毕业设计
目录摘要 (Ⅰ)目录 (1)引言 (2)第一章零件图分析 (3)1.1 零件的功用 (3)1.2 零件的结构工艺分析 (3)第二章毛坯的确定 (4)2.1 毛坯的选择 (4)2.2 毛坯图的设计 (4)第三章基准的选择 (5)3.1 基准的概念和分类 (5)3.2 定位基准的选择 (5)第四章制定加工工艺路线 (7)4.1 加工阶段的划分 (7)4.2 各加工阶段的主要任务 (7)4.3 加工顺序的安排 (7)4.4 数控车床加工与普通车床加工的区别 (8)4.5 拟定加工工艺路线方案 (8)4.6 机械加工工艺卡 (9)4.7 加工程序 (16)结束语 (20)参考文献 (21)致谢 (22)附图1 零件图附图2 毛坯图1引言1、齿轮轴零件的工艺特点及基本工艺过程(1)工艺特点齿轮轴类件的工艺特点首先是它的形面特征多,在基于特征的零件信息描述中可以把它分为主特征:内外圆柱面、圆锥面、齿轮表面等;辅助特征:键槽、小平面、花键、螺纹等。
另外,齿轮轴类件加工所使用的机床多,材料及热处理种类也较多。
再者,它的工艺特征如尺寸精度、形位公差、表面质量也要求较高。
在机械加工中,每一种零件都有几种加工工艺方法与之对应,根据生产规模、零件整体形状和轮廓尺寸、制造资源等,针对每一特征的加工精度、表面粗糙度及不同材料选择不同加工方法。
(2)基本工艺过程1、粗车----车床2、热处理----箱式炉3、精车----车床4、铣键槽----铣床5、滚齿-----滚齿机6、齿面淬火---高频淬火机床7、磨---外圆磨床8、成品检验第一章零件图分析1.1 零件的功用本零件为减速器中的输出齿轮轴,其功用是传递动力和改变输出轴运动方向。
1.2 零件的结构工艺分析从零件图上看,本零件为回转体零件,结构比较简单,其表面组成为:Φ35、Φ40、Φ55、Φ35的圆柱面及Φ90齿面,Φ10×21.5的键槽。
其主要加工的面有Φ35、Φ40、Φ55的外圆柱面及Φ90的齿面。
主动齿轮轴加工工艺
主动齿轮轴的加工工艺零件描述本次设计的是轴类零件的工艺设计,这主要功用是支承回转零件并传递运动和动力,传递扭矩和承受载荷。
轴类零件是常见的典型零件之一。
轴类零件的结构形式不同,一般有光轴、阶梯轴和异形轴三类,本次工艺设计的是齿轮轴。
零件选材毛坯的选择,加工余量大,加工精度低宜选用锻件毛坯。
依零件的外观形状,为节省余量,毛坯选择时应选用直径为50mm,总长为150mm左右的毛坯材料。
由于要保证零件的传力传动性能,轴的材料选用通用的45钢,因为45钢经适当的热处理后可获得良好的综合力学性能。
很适合用来做齿轮、轴类、套筒等零件。
定位基准选用两端中心孔作为粗、精加工的定位基准,也符合基准统一的原则,保证了各轴的位置精度,也有利于生产率的提高。
根据加工图纸上面各段配合轴段除了有一定尺寸精度和表面粗糙度要求外,还有一定的位置精度,以上为定位精度,这种基准为粗基准,用来加工的表面所做的定位基准为精基准。
依据对加工表面的具体要求,可采用如下方案:粗车—调质—半精车—精车—粗铣键槽—精铣键槽—粗磨外圆—精磨外圆。
制定工艺路线(1)两端面:公差等级IT12,表面粗糙度Ra12.5um,需进行铣削加工,(2)先粗车至φ48,公差等级IT12表面粗糙度为Ra12.5,(3)半精车φ48,(4)车φ18外圆表面,公差等级IT17,表面粗糙度Ra12.5, (5)车φ16外圆表面,公差等级IT16,表面粗糙度Ra1.6,(6)车外圆φ12,选用粗车、半精车、精车等不同加工方法,保证不同的技术要求。
(7)45钢经淬火加高温回火后(8)工艺中所有车床选用CA6140车床。
(9)螺纹的加工需用专用螺纹车刀。
齿轮锻造工艺设计
课程设计说明书齿轮锻造工艺设计2010年6 月8 日摘要:本次课程设计说明了齿轮的锻造工艺,同时论述了齿轮零件的锻造工艺设计是一个涉及诸多综合性因素的问题,它与所选的制造机械零件材料的性能、制造的工艺过程、生产的现场条件、生产批量及经济性等因素有密不可分的关系。
只有了解了锻造的工艺要求和热处理的规范,以及选择合适的设备,才能完成齿轮的锻造。
一.绘制锻件图. ................................................. - 1 -1. ..................................................................... 确定锻件形状- 1 -2. ..................................................................... 确定加工余量- 1 -3. 确定锻造公差 ........................ - 1 -4. ..................................................................... 绘制锻件图- 2 -二. 确定锻造工艺......................... - 3 -1. 锻件分类及工序 ........................ - 3 -2. ......................................................................... 制定变形工艺方案- 3 -3. ......................................................................... 确定合适的锻比- 4 -三.确定毛坯的质量和尺寸.................... - 5 -1. 毛坯质量计算 ........................ - 5 -2. ..................................................................... 毛坯尺寸确定- 6 -四.选定锻造设备及吨位..................... - 7 -1.查表选定法 ........................... - 7 -五.确定锻造温度及规范..................... - 8 -1.确定锻造温度范围 ....................... - 8 -2.确定加热规范及火次 ...................... - 8 -3. ..................................................................... 确定冷却方法- 9 -4. ..................................................................... 确定冷却规范- 9 -5. ......................................................................... 确定热处理规范- 9 -六. 设计总结.......................... - 10 -致谢............................... - 11 -参考文献............................ - 12 -工艺卡............................... - 13 -,.绘制锻件图绘制锻件图是拟定锻造工艺规程、选择工具、指导生产和验收锻件的主要依据。
齿轮轴加工工艺流程
齿轮轴加工工艺流程
《齿轮轴加工工艺流程》
齿轮轴是机械传动系统中非常重要的零部件,其加工工艺对其性能和稳定性具有直接影响。
下面就来介绍一下齿轮轴加工的工艺流程。
首先是原材料的准备。
通常情况下,齿轮轴的原材料为优质的合金钢或不锈钢材料。
在选择原材料时,需要考虑到齿轮轴的使用环境、负载情况等因素,以确保材料的强度和耐磨性能达到要求。
接下来是粗加工工艺。
粗加工通常包括下料、车削等工艺,将原材料加工成初步形状的齿轮轴。
这个阶段的关键是确保齿轮轴的尺寸和形状符合设计要求,为后续的加工工艺打下基础。
然后是热处理工艺。
齿轮轴经过粗加工后,需要进行热处理以提高其强度和硬度。
热处理工艺通常包括淬火、回火等工艺,以达到材料的理想结构和性能。
接着是精密加工工艺。
精密加工通常包括磨削、齿轮刻槽等工艺,将经过热处理的齿轮轴加工成最终形状,并确保其精度和表面粗糙度符合要求。
最后是表面处理工艺。
表面处理通常包括镀铬、喷涂等工艺,以提高齿轮轴的耐腐蚀性和美观度。
通过以上的工艺流程,齿轮轴可以获得良好的性能和稳定性,从而确保机械传动系统的正常运转。
同时,加工工艺的每一个环节都需要严格控制,以确保最终产品的质量符合要求。
齿轮轴的加工工艺设计
西南科技大学机械制造与自动化专业毕业设计(论文)齿轮轴的加工工艺设计学院: 四川航天职业技术学院系部: 飞行器制造系班级: G11飞行器制造工艺套读班学生姓名:准考证号:指导教师(签名):成绩:摘要毕业设计是我们学完了大学的全部基础课、技术基础课以及大部分专业课之后进行的.这是由我们大学三年学习课程的综合分析而做出的设计,也是一次理论联系实际的训练,是我们用实际与理论的结合,因此,它是我们在社会上实习所做出的一份对大学三年的答卷。
这次设计的是齿轮轴,有零件图、毛坯图、装配图、夹具装配图各一张,机械加工零件工艺卡一张,设计说明书一份。
首先我们要熟悉零件,题目所给的零件是齿轮轴。
首先必须要了解齿轮轴的作用,接下来根据零件的性质和零件图上各端面的粗糙度确定毛坯的尺寸和机械加工余量。
然后我们再根据定位基准先确定精基准,后确定粗基准,最后拟定主动齿轮的工艺路线图,制定该工件的夹紧方案,画出夹具装配图,夹具体零件图。
这就是我设计的基本过程。
齿轮轴是机械传动中的最主要部件,一般是电机通过带传动在大小齿轮间传递力矩以及调整好转速最后达到所需要的转速。
各齿轮间相互齿合相互传递力矩,齿轮与筒体把合,齿轮的精度决定传递的准确性,而齿轮的热处理工艺—加工工艺决定了齿轮的使用的寿命和承载的最大力矩。
齿轮传动很早以前就出现了,随着科学技术的进步,出现了一系列的齿轮传动形式,并形成了相应的齿轮啮合理论、设计、加工方法,这些工作都丰富和发展了齿轮传动理论体系。
齿轮是机械行业量大面广的基础件,广泛应用于机床,汽车,摩托车,农机,建筑机械,工程机械,航空,兵器,工具等领域,而且对加工精度,效率和柔性提出的要求越来越高。
目前在国内绝大部分仍采用普通机床加工齿轮,精度很难提高。
近几年,我国齿轮加工技术在发展的过程中取得了一定的进,但是总体还远远落后与西方发达国家,很多东西都在格里森齿轮等基础上发展过来的。
随着科学技术的发展,齿轮加工技术必定会朝着数控化、智能化、高速化、集成化、环保化的方向发展。
轴齿轮的机械加工工艺和工装设计设计
轴齿轮的机械加工工艺和工装设计设计轴齿轮的机械加工工艺和工装设计是确保齿轮的精度和性能的关键环节。
下面将详细介绍轴齿轮的机械加工工艺和工装设计的设计过程。
一、轴齿轮的机械加工工艺1.粗加工阶段在粗加工阶段,主要任务是切削掉多余的材料,使齿轮的基本形状和尺寸得以形成。
这个阶段通常采用铣削或车削的方法,根据设计要求和材料特性选择合适的刀具和切削参数。
2.半精加工阶段半精加工阶段是进一步细化齿轮的形状和尺寸,去除粗加工后留下的毛刺和加工痕迹。
这个阶段仍然采用铣削或车削的方法,但使用的刀具更加精细,切削参数也经过优化。
3.精加工阶段在精加工阶段,目标是提高齿轮的精度和质量。
这个阶段通常采用磨削的方法,使用磨床和精细的砂轮来达到高精度的表面粗糙度和平行度。
4.齿轮热处理阶段齿轮热处理是将齿轮加热到一定温度,然后进行淬火、回火等操作,以提高材料的硬度和耐磨性。
这个阶段对齿轮的性能和质量有重要影响,需要选择合适的热处理工艺并进行严格控制。
二、轴齿轮的工装设计1.夹具设计夹具是用于固定工件的工具,确保工件在加工过程中保持稳定。
针对轴齿轮的加工,需要设计专门的夹具来固定齿轮毛坯,确保齿轮在加工过程中不会发生移动或振动。
夹具设计需要考虑夹具的刚度、精度和可靠性等因素。
2.刀具设计刀具是用于切削材料的工具,其质量和性能对加工精度和效率有重要影响。
针对轴齿轮的加工,需要设计合适的刀具来满足切削要求。
刀具设计需要考虑刀具的材料、几何形状和切削参数等因素。
3.量具设计量具是用于测量工件尺寸和形状的工具。
为了确保轴齿轮的加工精度和质量,需要设计合适的量具来进行测量。
量具设计需要考虑量具的精度、测量范围和使用方便性等因素。
三、设计优化及改进建议1.优化加工工艺流程通过对现有加工工艺流程进行分析,可以发现存在的问题和瓶颈。
为了提高生产效率和降低成本,可以对加工工艺流程进行优化,例如减少加工工序、采用更高效的切削参数等。
2.引入先进的加工设备和工艺技术随着科技的不断进步,出现了许多先进的加工设备和工艺技术,可以显著提高加工效率和精度。
(完整word版)齿轮轴的加工工艺设计
西南科技大学机械制造与自动化专业毕业设计(论文)齿轮轴的加工工艺设计学院: 四川航天职业技术学院系部: 飞行器制造系班级: G11飞行器制造工艺套读班学生姓名:准考证号:指导教师(签名):成绩:摘要毕业设计是我们学完了大学的全部基础课、技术基础课以及大部分专业课之后进行的.这是由我们大学三年学习课程的综合分析而做出的设计,也是一次理论联系实际的训练,是我们用实际与理论的结合,因此,它是我们在社会上实习所做出的一份对大学三年的答卷。
这次设计的是齿轮轴,有零件图、毛坯图、装配图、夹具装配图各一张,机械加工零件工艺卡一张,设计说明书一份。
首先我们要熟悉零件,题目所给的零件是齿轮轴。
首先必须要了解齿轮轴的作用,接下来根据零件的性质和零件图上各端面的粗糙度确定毛坯的尺寸和机械加工余量。
然后我们再根据定位基准先确定精基准,后确定粗基准,最后拟定主动齿轮的工艺路线图,制定该工件的夹紧方案,画出夹具装配图,夹具体零件图。
这就是我设计的基本过程。
齿轮轴是机械传动中的最主要部件,一般是电机通过带传动在大小齿轮间传递力矩以及调整好转速最后达到所需要的转速。
各齿轮间相互齿合相互传递力矩,齿轮与筒体把合,齿轮的精度决定传递的准确性,而齿轮的热处理工艺—加工工艺决定了齿轮的使用的寿命和承载的最大力矩。
齿轮传动很早以前就出现了,随着科学技术的进步,出现了一系列的齿轮传动形式,并形成了相应的齿轮啮合理论、设计、加工方法,齿轮是机械行业量大面广的基础件,广泛应用于机床,汽车,摩托车,农机,建筑机械,工程机械,航空,兵器,工具等领域,而且对加工精度,效率和柔性提出的要求越来越高。
目前在国内绝大部分仍采用普通机床加工齿轮,精度很难提高。
近几年,我国齿轮加工技术在发展的过程中取得了一定的进,但是总体还远远落后与西方发达国家,很多东西都在格里森齿轮等基础上发展过来的。
随着科学技术的发展,齿轮加工技术必定会朝着数控化、智能化、高速化、集成化、环保化的方向发展。
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计算毛坯直径图
50
100
150
200
250
300
350
L/mm
d/mm
七、确定变形工步
1、计算繁重系数
2、确定变形工步
下料——拔长——闭式滚挤——终锻
各工序完成后所得锻件图如下:
坯料:
240
φ120
拔长:
φ 1 20 65
A B
A 1 30
B 3 43
B -B B -B
A -A
滚挤:
终锻:
八.坯料尺寸的确定
1、坯料截面积计算
拔长加滚挤制坯时: 由于最大截面去长度较短时取较小的值
所以
为了得到合理的坯料,取 则
2、坯料的长度计算
根据公式: 由表3-6取
所以
坯料长度
取 L=240mm
九、热锻件图尺寸的确定
按照下式计算热锻件图尺寸:
即所得热锻件图如下:
计算毛坯直径图
50
100
150
200
250
300
350
L/mm
d/mm
毛坯计算图的校正:
由体积不变的方法对计算毛坯截面图和计算毛坯 直径图进行校正。
h/mm
1400 1200 1000
800 600 400 200
0 0
计算毛坯截面图
50
100
150
200
250
300
350
L/mm
100 80 60 40 20 0
应按计算毛坯杆部的平均截面积确定:
查表4-20得 式中
所以
2.坎长c 3.型腔宽B 4.其他尺寸
开式拔长型槽
e B
R R1
R a
L c
十二.闭式滚挤型槽设计
1.滚挤型槽的高度h
杆部:h i计=(0.7-0.8)di计 头部:h i计=(1.05-1.15)di计 拐点处:h i计=(0.9-1.0)di计
生成图像: 100 80 60 40 20 0 -20 0 -40 -60 -80 -100
50 100 150 200 250 300 350 400
2.滚挤型槽的宽度B
综合考虑
3.滚挤型槽长度L
滚挤型槽长度按热锻件图确定
4.钳口与毛刺槽尺寸
钳口处
毛刺槽尺寸 查表4-25得
闭式滚挤型槽示意图
一、零件的尺寸图及设计要求
172
58
12.5
其余
0.8
181.244
R6
25
25
0.8
25
0.8
2 × 45°
2 × 45°
?54+0.4 ?44
+0.03 +0.01
4 2 .83° 25
3 1
0 0
. .
0 0
+ +
5
6
?
?70 25
?77
?171
?150
?100
3 .3
6 16
?8 ?8.4 ?13.2
3、冷锻件图的设计
公差余量表对锻件余量和公差确定如下:
直径 Ф80.96 方向 (mm)
Ф65 (mm)
Ф54 (mm)
Ф40 (mm)
余量 2.3~3.0 取3.0
公差
+2.1 -1.1
2.3~3.0 取3.0
+1.9 -0.9
2.3~3.0 取3.0
+1.9 -0.9
2.3~3.0 取3.0
十三.终锻型槽的尺寸设计与计算
1.模堂布置
有两个制坯型槽,这时将第一制坯工步安排在吹风管 的对面,以免氧化皮落到终端型槽中。布置型槽应以终端 型槽为中心,左右对称布置,并尽可能使型槽中心与打击 中心重合。
具体形式如下图所示:
模堂布置图
2.锁扣的设计:
长轴类零件多采用纵向锁扣以限制左右错差,这种错差会
齿轮轴锻造工艺设计
汇报日期:2011.12.15
目录
1.零件的尺寸图及设计要求 2.零件的三维建模 3.绘制锻件图 4设备吨位的计算 5.确定飞边槽的形式和尺寸 6.绘制计算毛坯图 7.确定变形工步 8.坯料尺寸的确定 9.热锻件图尺寸的确定 10.钳口设计 11.拔长型槽的尺寸设计计算 12.闭式滚挤型槽设计 13.终锻型槽的尺寸设计与计算 14.模块结构图 15.参考文献
面积为900cm2。
(3)模块宽度B=740mm ,锻模中心线偏移模块中心10mm (4)模块高度H=330mm (5)模块长度L=460mm (6)锻模的检验角设在锻模左边,刨进深度为5mm,高度
+1.9 -0.9
计算后尺寸直接体现于图中
R7 R6
2 8 .5°
R 10
R2 R2
1.9 0.9
1.9 0.9
( 40)
+ -
50
( 54)
+ -
60
+1.9 φ 71 -0.9 ( 65)
2.1 1.1
2.1 1.1
( 77)
+ -
86
( 70)
+ -
( 8 0 .96)
2.1 1.1
+ -
1 77 ( 1 71)
86
86
φ
φ
φ
φ
φ
73
1 20
( 70)
3 33 ( 3 25)
技 术要求
1 . 未 注 明 圆 角 半 径 R 3mm;
75
31
2 . 错 差 公 差 1 .4mm;
( 29)
3 . 残 飞 边 公 差 1 .4mm;
4.锻件热 处理在 粗加工 后进行
四、设备吨位的计算
计算锻件的主要参数
1. 锻件在平面上的投影面积: 2.锻件毛边面积为: 3.锻件体积为: 4.锻件的质量为:
80.385 43.43 35.855 30.3 25.25
28.5°
73.73
121.2
75.75
30.3
336.33
十.钳口设计
由钳口宽度表4-16得: 钳口颈尺寸如下:
由表4-17得取 钳口颈长度
钳口视图
十一.拔长型槽的尺寸设计计算
1.坎高a 因为杆部截面积变化比较大,所以拔长之后需要滚挤制坯坎高
2 8 .147°
?80.96
R7
65
5
1
1
8
+
0 0
.
2
0.8Hale Waihona Puke 10337
68 花 键 有 效长
4 25
1
0
8
-
0 1
. .
5 0
(29)
325
二、零件的三维建模
三、绘制锻件图
2.锻件材料的材料系数
材质系数按锻压的难易 程度划分等级,材质系数 不同,共公差不同。
由于所选择的锻件材料 为45钢,所以材料系数为 M1级。
五、确定飞边槽的形式和尺寸
六、绘制计算毛坯图
取截面:
计算毛坯截面图
h/mm
1400 1200 1000
800 600 400 200
0 0
计算毛坯截面图
50
100
150
200
L/mm
250
300
350
计算毛坯直径图
100 80 60 40 20 0
-20 0 -40 -60 -80 -100
在锻件长度上被放大,同时还会导致圆轴锻件的切边滚动,
故采用条形锁扣。
条形锁扣
的示意图如下:
3.模膛壁厚设计:
(1)终锻模膛至滚挤模膛间的壁厚取28mm; (2)终锻模膛外壁厚取70mm; (3)终锻模膛到钳口的壁厚取30mm; (4)终锻模膛至拔长模膛间的壁厚取38mm。
4.模块尺寸及要求
(1)采用整体式模块结构。 (2)承击面,由表4-29得,当锻锤吨位为5吨时,最小承击