机械产品设计中装配结构工艺性

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机械零件的结构工艺性

机械零件的结构工艺性

a) 改进前
b) 改进后
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(3) 刨削时,在平面的前端要有让刀的部位,让刀槽。
a) 改进前
b) 改进后
15
(4) 磨削时,各表面间的过渡部分应设计出越程槽。
a) 改进前
b) 改进后
16
4、应尽量减少加工面积 图a所示支座零件的底面加工面积较大,改为图b的结构 后,减少了加工面积,从而减少机械加工量和刀具消耗。
12
3、零件加工部位的结构应便于刀具正确地切人及切出。 (1) 图a的孔与零件立壁相距太近,造成钻夹头与立壁干 涉,只能采用非标准加长钻头,刀具刚性差。改进后, 可以采用标准刀具,从而可保证加工精度。
a) 改进前
b) 改进后
13
(2) 插齿时要留有空刀槽,这样大齿轮可滚齿或插齿, 小齿轮可以插齿加工。
a) 改进前
b) 改进后
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(3) 轴上的键槽不在同一方向,铣削时需重复安装和对 刀。改进后键槽布置在同一方向上可减少安装、调整次 数,也易于保证位置精度。
改进前
改进后 20
(4) 图a所示A、B面的加工需要分别调整机床;若如图b 所示将A、B面的高度改成一致,则可在机床的一次调 整中完成A、B面的加工。
6
③零件各非加工面的位置尺寸应直接标注,而非加工面 与加工面之间只能有一个联系尺寸。 (4) 零件结构要便于加工 ①零件结构要便于安装,定位准确,加工稳定可靠。 ②尽量减小毛坯余量和选用切削加工性好的材料。 ③各要素的形状应尽量简单,加工面积要尽量小,规格 应尽量统一。 ④尽量采用标准刀具进行加工,且刀具易进入、退出和 顺利通过加工表面。 ⑤加工面和加工面之间、加工面和不加工面之间均应明 显分开,加工时应使刀具有良好的切削条件,以减少刀 具磨损和保证加工质量。

10零件结构工艺性

10零件结构工艺性

10零件结构工艺性零件结构工艺性是指在设计和制造零件时,需要考虑到零件的结构形式、材料选择、加工工艺等各方面因素,保证零件能够满足设计要求,并具有良好的工艺性能。

在实际生产中,零件的结构工艺性对于产品的质量、性能和成本都有着重要的影响。

首先,零件的结构形式是零件结构工艺性的重要方面之一、零件的结构形式应该能够满足产品的功能需求,并且便于制造和装配。

例如,对于机械零件来说,合理的结构设计可以降低零件的重量,提高零件的耐用性,并简化加工工艺。

另外,零件的结构形式还应考虑到零件的可靠性和维修性,确保产品在使用过程中能够稳定运行和方便维护。

其次,材料选择是影响零件结构工艺性的重要因素之一、选择合适的材料可以提高零件的机械性能和使用寿命,同时也会影响到零件的加工难易程度和成本。

在进行材料选择时,需要考虑到零件所处的工作环境、受力情况和制造工艺等因素,选择能够满足设计要求的材料,并确保零件具有良好的可焊接性、可切削性和耐蚀性等工艺性能。

此外,加工工艺也是影响零件结构工艺性的关键因素之一、不同的零件结构形式和材料选择会要求采用不同的加工工艺方法,以确保零件能够获得高精度和良好的表面质量。

制造零件时需要根据零件的形状、尺寸和加工精度要求,选择合适的加工工艺,如铣削、车削、磨削、冲压等,确保零件能够满足设计要求,并具有良好的工艺性能。

总的来说,零件结构工艺性是设计制造过程中不可忽视的重要方面,它直接影响到产品的质量、性能和成本。

通过合理的结构设计、材料选择和加工工艺,可以提高零件的质量和生产效率,降低产品的制造成本,并最终实现产品的竞争力和市场需求。

因此,在设计和制造零件时,需要充分考虑零件的结构工艺性,确保零件能够达到设计要求,并具有良好的工艺性能。

机械设计中的工艺性和可制造性考虑

机械设计中的工艺性和可制造性考虑

机械设计中的工艺性和可制造性考虑机械设计中的工艺性和可制造性是十分重要的考虑因素。

在设计过程中,必须充分考虑到如何使产品能够在实际生产中得以顺利制造,并且在成本和时间方面具有可行性。

本文将就机械设计中的工艺性和可制造性进行探讨。

1. 设计原则在机械设计中,工艺性和可制造性必须始终作为设计的基本原则。

即使产品在功能和性能方面表现出色,如果在制造过程中出现困难或问题,那么设计就无法得以实施。

因此,在设计初期就要充分考虑到产品的制造过程,确保设计方案能够顺利实施。

2. 材料选择在机械设计中,材料的选择直接影响到产品的工艺性和可制造性。

不同材料具有不同的特性和加工方式,所以需要根据设计要求和制造条件来选择合适的材料。

例如,在需要耐磨性能的情况下,可以选择硬度较高的材料;在需要重量轻、强度高的情况下,可以选择高强度钢或铝合金等材料。

因此,在材料选择上要兼顾产品的性能和制造难度。

3. 零件设计在机械设计中,零件的设计必须要符合制造的要求。

一些设计特点,如过于复杂的形状、内孔、壁厚过薄等,都会增加加工的难度和成本。

因此,在零件设计中要尽可能简化结构,减少制造过程中的难度。

此外,还需要合理选择零件的尺寸和公差,以确保零件之间的配合精度和可制造性。

4. 制造工艺机械设计完成后,需要根据设计要求选择合适的制造工艺。

不同的工艺会对产品的制造成本和时间产生直接影响。

在制造工艺的选择上,应综合考虑产品的结构、材料和使用环境等因素。

例如,对于需要高精度加工的部件,可以选择数控加工或激光切割等工艺;对于需要大批量生产的产品,可以选择冲压或注塑成型等工艺。

5. 总结机械设计中的工艺性和可制造性是确保产品能够正常生产和使用的关键因素。

在设计过程中,要充分考虑产品的制造难度和成本,并选择合适的材料和制造工艺。

只有这样,设计出的产品才能具备较好的工艺性和可制造性,从而满足实际生产的需求。

通过对机械设计中的工艺性和可制造性的讨论,我们可以看到它们在设计过程中的重要性。

机械工程中的装配工艺优化设计

机械工程中的装配工艺优化设计

机械工程中的装配工艺优化设计一、引言机械工程是一门重要的工程学科,它研究的是机械结构、动力学、控制和制造等方面的内容。

其中,装配工艺是机械工程领域中至关重要的一环。

本文将探讨机械工程中的装配工艺优化设计,并介绍一些相关的理论和方法。

二、装配工艺的重要性装配工艺是将各个零部件组装成一个完整的机械产品的过程。

良好的装配工艺能够提高产品的性能和质量,降低生产成本,缩短生产周期,提高生产效率。

因此,装配工艺在机械工程中具有重要的地位和作用。

三、装配工艺优化设计的目标装配工艺优化设计的目标是在满足产品功能和质量要求的基础上,通过合理设计装配工艺参数和工艺流程,提高装配效率和质量稳定性。

具体来说,装配工艺优化设计需要考虑以下因素:1. 零件几何形状和尺寸:零件的几何形状和尺寸对装配的难度和工艺性能有直接影响。

合理设计零件的形状和尺寸,可以降低装配难度,提高装配速度和装配成功率。

2. 零件材料和表面处理:选择适合的材料和进行合适的表面处理,可以提高零件的装配性能和使用寿命。

3. 装配工艺参数:包括装配顺序、装配力度等。

合理设计装配顺序和装配力度,可以降低装配难度和装配失效率,提高装配质量。

4. 装配设备和工具:选择适合的装配设备和工具,可以提高装配效率和装配质量。

四、装配工艺优化设计的方法装配工艺优化设计的方法有很多种,下面介绍一些常用的方法:1. 设计实验法:通过设计一系列不同装配工艺参数和工艺流程的实验方案,并进行实验验证,找出最佳的装配工艺参数和工艺流程。

2. 模拟仿真法:利用计算机软件对装配工艺进行仿真分析,预测装配过程中可能出现的问题,并提出相应的改进方案。

3. 统计分析法:对历史装配数据进行统计分析,找出装配问题的规律和影响因素,并通过统计模型进行优化设计。

4. 经验积累法:根据过往的装配经验,总结出一些有效的装配工艺优化设计方法,并在实际应用中加以调整和改进。

五、装配工艺优化设计的案例分析为了进一步说明装配工艺优化设计的重要性和方法,下面以某机械零部件的装配为例进行案例分析。

零件结构工艺性与设计原则

零件结构工艺性与设计原则

零件结构工艺性与设计原则引言在制造过程中,如何设计具有良好工艺性的零件结构是一个重要的问题。

零件结构工艺性的好坏将直接影响制造工艺的流畅性、成本的控制以及产品的品质。

因此,在设计阶段就要考虑到零件结构的工艺性,以充分满足制造要求。

本文将介绍一些零件结构的工艺设计原则,以帮助设计师更好地进行产品设计。

1. 简化结构在进行零件设计时,应该尽量避免过于复杂的结构。

复杂的结构会增加制造过程中的工艺难度和成本。

简化结构的方式可以包括减少零件数量、降低零件的复杂度、合理安排零件的连接和装配方式等。

通过简化结构,可以有效提高零件的工艺性和制造效率。

2. 合理设置尺寸公差在进行零件设计时,尺寸公差的设置非常重要。

合理设置尺寸公差可以保证零件的工艺性和装配性。

过大或过小的公差都会对零件的加工和装配造成困难。

因此,在设置尺寸公差时,应考虑到材料的收缩和膨胀、加工精度、装配精度以及使用过程中的变形等因素,以确保零件具有良好的工艺性和装配性。

3. 合理选择材料材料的选择对零件的工艺性有着重要的影响。

不同的材料具有不同的加工性能和物理性能,因此在设计零件时应根据实际需求合理选择材料。

同时,还需要考虑材料的可获得性和成本等因素。

选材不仅要满足零件的功能要求,还要考虑到制造工艺的可行性和经济性。

4. 合理设置加工工艺在设计零件时,应考虑到加工工艺的要求。

合理设置加工工艺可以提高零件的加工效率和质量。

在选择加工方法时,应根据零件的形状、尺寸和材料等因素进行综合考虑。

同时,还应设置适当的加工工艺参数,如切削速度、进给速度、切削深度等,以确保零件的加工质量和工艺性。

5. 设计可靠的连接方式零件的连接方式对产品的使用寿命和安全性有着重要的影响。

在设计零件结构时,应选择合适的连接方式,并且进行合理的连接布局。

常用的连接方式包括焊接、螺纹连接、插销连接等。

在选择连接方式时,需要考虑到零件的功能和使用环境,并进行合理的强度计算和试验验证,以确保连接的可靠性。

机械产品设计的工艺性评价

机械产品设计的工艺性评价

2.尽量采用标准件和通用件 标准件和通用件在产品中所占的比例是评
定产品设计标准化程度的一个重要指标。
采用标准件、通用件,不仅可以简化设计, 避免重复的设计工作,而且可以降低产品制造 成本,产品上市也快。
3.在满足产品使用性能的条件下,零件图上标注 的尺寸精度等级和表面粗糙度要求应取最经济 值
在对机械产品设计进行机械加工工艺性评 价时,必须对主要工作表面的尺寸公差、极限 偏差逐一加以校核。在没有特殊要求的情况下, 表面粗糙度值应与该表面加工精度等级相对应。
1.机器结构应能划分成几个独立的装配单元 机器结构如能被划分成几个独立的装
配单元,对生产好处很多。主要是:1)便于 组织平行装配流水作业,可以缩短装配周 期;2)便于组织厂际协作生产,便于组织专 业化生产;3)有利于机器的维护修理和运输。
两种传动轴结构
上图给出了两种传动轴结构,图a所示结 构齿轮顶圆直径大于箱体轴承孔孔径,轴上 零件须依次逐一装到箱体中去;图b所示结构 齿轮顶圈直径小于箱体轴承孔孔径,轴上零 件可以在箱体外先组装成一个组件,然后将 其装人箱体中,这就简化了装配过程,缩短 了装配周期。
5.有便于装夹的定位基准和夹紧表面
尽量选用能够进行稳定定位的表面作设计 基准。如果零件上没有合适的设计基准、装配 基准能作定位基准,应考虑设置辅助基准面。 辅助基准面应标注相应的尺寸公差、形位公差 和表面粗糙度值。
6.保证能以较高的生产率加工 1)被加工表面形状应尽量简单
图a所示键槽形状只能用生产率较低的键槽铣刀加 工,图b所示结构就能用生产率较高的三面刃铣刀 加工。
零件螺孔结构设计
(4)尽量减少工作行程 次数 图b所示平面结 构只需一次工作行 程、工艺性好。图a 所示平面结构需作3 次工作行程才能加 工完,工艺性差。

(工艺技术)构工艺性的基本要求

(工艺技术)构工艺性的基本要求

构工艺性的基本要求:在满足工作前提下,合理选择材料,机器的整体布局和结构尺量简单,合理划分零、部件并使其几何形状简单,合理确定毛坯,减少机械加工余量;考虑加工的可能性、方便性、精度和经济性,尽可能采用成熟的结构。

8、叙述各种设计评价方法结构工艺性的基本要求:在满足工作前提下,合理选择材料,机器的整体布局和结构尺量简单,合理划分零、部件并使其几何形状简单,合理确定毛坯,减少机械加工余量;考虑加工的可能性、方便性、精度和经济性,尽可能采用成熟的结构。

8、叙述各种设计评价方法的优缺点。

2、钢的整体热处理包括哪此工艺内容?各自的主要目的何在?答:经验评价法可对方案做定性的粗略评价,过程较为简单,多用于方案不多,问题不太复杂的场合;数学评价可得到定量的评价参数,适用面较广;试验评价法用于一些比较重要,且仅靠分析计算不够有把握的场合,评价结果较为准确,但成本较高。

答:特种陶瓷类别氧化铝陶瓷氮化硅陶瓷碳化硅陶瓷氮化硼陶瓷金属陶瓷答:竞争对手与分析、技术水平、生产能力、经营销售状况与方法、市场占有率。

c)淬火将钢件加热到ac3或ac1以上某一温度,保持一定时间,然后以适当速度冷却获得马氏体和(或)贝氏体组织的热处理工艺称为淬火。

钢制零件经淬火处理可以获得高强度、高硬度和高耐磨性,满足要求。

3、钢的表面淬火方法有哪几种?答:结构设计的三原则:明确、简单、安全可靠。

2.3热处理3、机械结构工艺性包含哪些内容和要求?1、简述钢的热处理工艺方法和目的。

答:结构工艺性设计涉及零件生产过程的各个阶段:材料选择、毛坯生产方法、机械加工、热处理、零件装配、机器操作、机器维护等。

第二章工程材料6、简述设计评价目标三个方面的内容。

3.2机械设计基本技术要求答:化学热处理是将工件置于某种化学介质中,通过加热、保温和冷却使介质中某些元素渗入工件表层以改变工件表层的化学成份和组织,使其表面具有与心部不同性能的热处理方法。

常用化学热处理的工艺方法有:渗碳、碳氮共渗和渗氮等。

结构工艺性

结构工艺性

第八章结构工艺性第一节结构工艺性概述机器由许多零件组成,每一零件结构设计的是否合理直接关系到加工制造难易程度及对使用性能的影响,所以通常工程技术人员在设计整机或零部件时,要从机器的使用、制造等方面全面考虑。

为了评定机器结构的设计质量,通常引用“结构工艺性”概念。

如果所设计的产品(零件)根据一定的生产规模且能保证有较好的使用性能(如寿命长、效率高、安全可靠性、安装及维修方便等)前提下,能用劳动量小、高效率、材料消耗少、较低成本的方法制造出来,那我们说此“零件结构工艺性好”,或“具有结构工艺性”。

另外,如果设计的机器或零件既能保证使用要求,又可用最少的材料制造出来,我们称其为“节材性”。

节材性包括三个要素:1.机器或零件重量轻。

2.制造过程中产生废料少。

3.特殊钢材及稀有、贵重金属用量少。

生产一台机器或一个零件的过程,一般都要经过毛坯制造、切削加工、热处理和装配等过程,所以结构工艺性是个整体概念。

在进行结构设计时必须将各生产过程对零件结构工艺性的要求全面考虑,综合分析,不应顾此失彼,使在不同生产阶段都具有良好的工艺性。

如不能周全的兼顾到各工种时,则应抓住主要矛盾,以求确定出较理想的方案,从而获得较好的结构工艺性。

零部件的结构工艺性与生产规模密切相关,并随着科学技术发展而变化。

生产批量是影响结构工艺性的首要因素,批量大小不同,制造方法不同,结构工艺性不同。

先进制造工艺与新技术的发展与应用是促进零件结构工艺性变化的又一重要因素。

如采用电解、电火花、激光、超声波等加工工艺可使一些较复杂型面、难加工材料、微孔、窄缝等的加工变的较为容易,又如精密铸、锻、精密冲压、挤压、轧制等工艺,可使毛坯精度大大提高,接近于成品。

结构工艺性基本内容包括:a.机器的系列化、通用化、标准化及合理的技术要求;b.毛坯结构工艺性;c.切削加工零件结构工艺性;d.热处理结构工艺性;e.机器结构的装配工艺性第二节机器的“三化”及技术要求合理性机械行业迅速发展对各种机器的质量及品种多样化提出了更多的要求,但这给设计制造和维修带来了一定的难度及复杂化。

机械制造工艺学课件-装配结构工艺性分析

机械制造工艺学课件-装配结构工艺性分析

第五节产品的结构工艺性一、产品结构工艺性的概念产品结构工艺性的产品结构工艺性是指所设计的产品在能满足使用要求的前提下,制造、维修的可行性和经济性。

它包括:产品生产工艺性:指其制造过程中的难易程度与经济性 产品使用工艺性:指其在使用过程中维护保养和修理的难易程度与经济性。

产品生产工艺性:零件结构工艺性和产品结构的装配工艺性。

二、产品结构的装配工艺性二产品结构的装配工艺性装配对产品结构的要求,主要是要容易保证装配质量、装配的生产周期要短、装配劳动量要少。

归纳起来,有以下七条具体要求:◆(1)结构的继承性好和“三化”程度高:标准化,通用化,系统化◆(2)各装配单元要有正确的装配基准。

◆(3)能分解成独立的装配单元把机器划分成独立装配单元,对装配过程有下述好处:1)可以组织平行的装配作业,各单元装配互不妨碍,缩短装配作业各单元装配互不妨碍缩短装配周期,或便于组织多厂协作生产。

2)机器的有关部件可以预先进行调整和试车,各部件以较完善和试车各部件以较完善的状态进入总装,这样既可保证总机的装配质量,又可以减少总装配的工作量装配的工作量。

3)机器局部结构改进后,整个机器只是局部变动,使机器改装起来方便,有利于产品的改进和更新换代。

4)有利于机器的维护检修,给重型机器的包装、运输带来很大方便(4)要便于装拆和调整图7-33图7-34◆(5)满足装配尺寸链“环数最少原则”◆(6)各种连接的结构形式应便于装配工作的机械化和自动化◆(7)减少装配时的修配工作和机械加工减少减少装配时修配与机加工装配时修配与机加工车床床头箱装配山形导轨定位改为平导轨定位使装配工作容易进行山形导轨定位改为平导轨定位,使装配工作容易进行。

减小机加工面。

减少减少装配时修配与机加工装配时修配与机加工调整代替修配图(图-12)13避免机加工(图-13)依次装配(图-14)便于装配操作(图-15)便于装配操作(图6-16)。

机械加工零件工艺性分析

机械加工零件工艺性分析

机械制造技术机械加工零件工艺性分析机械加工零件工艺性分析首先要进行两方面的工作:1. 熟悉产品的性能、用途、工作条件,明确各零件的相互装配位置及其作用,了解及研究各项技术条件制订的依据,找出其主要技术要求和关键技术问题;2. 对装配图和零件图进行工艺审查。

n 机械加工工艺规程设计的内容及步骤一、分析研究产品的装配图和零件图主要的审查内容有:n图纸上规定的各项技术条件是否合理;n零件的结构工艺性是否合理;n图纸上是否缺少必要的尺寸、视图或技术条件;n避免过高的精度、过高的表面粗糙度和其他技术条件;n应尽可能减少加工和装配的劳动量;n如果发现有问题,并会同有关设计人员共同讨论研究,按照规定手续对图纸进行修改与补充;n 零件的工艺性分析工作内容一、产品的零件图和装配图分析:在制定机械加工工艺规程时,对产品零件图进行细致的审查,进行工艺性分析,并提出修改意见,是一项重要的工作。

零件图的完整性与正确性;零件技术要求的合理性;零件的选材是否恰当。

二、零件的结构工艺性分析① 合理确定零件的加工精度与表面质量如果零件的加工精度和表面质量过高,会增加制造成本;如果过低,则会影响零件的使用性能。

因此,在保证零件的使用性能的前提下,尽量采用较低的加工精度和表面质量。

1. 有利于达到所要求的加工质量零件结构工艺性是指所设计的零件在能满足使用要求的前提下制造的可行性与经济性。

良好的结构工艺性有利于保证优质、高效、低耗地加工零件。

②保证位置精度的可能性有相互位置要求的相关表面最好在一次装夹中加工出来。

如图5-1(a)所示的结构不能保证φ 60和φ 80的同轴度。

改成图5-1(b)所示的结构后,装夹左边的小外圆,就能实现在一次装夹中加工出φ 60和φ 80,从而保证其同轴度。

图5-1 保证位置精度的结构有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报:奉献教育(店铺)①尽量减少不必要的加工面积不仅有利于减少机械加工的劳动量,还有利于减少毛坯材料的消耗和刀具磨损,有利于降低生产成本和提高装配质量。

机械产品设计中装配结构工艺性

机械产品设计中装配结构工艺性

机械产品设计中零件装配工艺性1、引言零件装配和维修结构工艺性对于产品的整个生产过程有很大影响。

它是评定机器设计好坏的标志之一。

装配过程的难易、成本的高低、以及机器使用质量是否良好,在很大程度上取决于它本身的结构。

机器的装配工艺性要求机器结构在装配过程中,使相互联接的零部件不用或少用修配和机械加工,就能按要求顺利地、花比较少的劳动量装配起来并达到规定的装配精度。

装配对零部件结构工艺性的要求,主要是使装配周期最短、劳动量最少、而且操作方便容易达到装配精度要求。

2、装配单元的划分整台机器应能分拆成若干可以单独装配的单元一部件、组合件。

由于各部件、组合件构成的装配单元可平行作业,因此可缩短装配周期,且便于维修(只需要将检修的部分拆下)。

采用这种设计法,常需要增加一些连接零件,但装配工艺性有很大改善,故在实际生产中常常应用。

为了多快好省地装配机器,必须最大限度缩短装配周期,而把机器分成若干个装配单元是缩短装配周期的基本措施。

因为机器分拆成若干个装配单元后,可以在装配工作上组织平行装配作业,扩大装配工作面,而且能使装配按流水线组织生产。

同时,各装配单元能预先调整试验。

各部分能以较完善的状态送去总装,有利于保证机器的最终质量。

将机器分拆成若干独立装配单元,除上述优点外,还有:1)便于部件规格化、系列化和标准化,并可减少劳动量,提高装配生产率和降低成本。

2)有利于机器质量不断的改进和提高。

这对重型机器尤为重要,因为它们寿命周期较长,不会轻易报废。

随着科学技术进步和要求的不断提高,经常在使用过程中需加以改进。

若机器具有独立装配单元,则改进起来很方便。

3)便于协作生产。

可由各专业工厂分别生产独立单元,然后再集中进行装配。

4)给重型机械包装运输带来很大方便。

5)装配工作中,可在组织平行装配作业基础上安排流水作业生产。

6)各独立装配单元可预先进行调整实验,各部分以比较完善状态进入总装,有利于保证产品质量和总装顺利进行。

机械制造工艺学第六章机器装配工艺过程设计

机械制造工艺学第六章机器装配工艺过程设计

22
选择装配法
.
2)分组选配法
定义:将各组成环的公差按经济
精度加工适当放大,再按实际测量尺 寸将零件分组,按对应的组分别进行 装配,以达到装配精度要求的选择装 配法,称为分组选配法。
应用:在大批大量生产中,装配那
些精度要求特别高,若用互换装配 法装配,组成环的制造公差过小, 加工很困难或很不经济,此时可以 采用分组选配法装配。
1)不完全互换装配法
实质是将组成环的制造公差适
当放大,使零件容易加工,但这会 使极少数产品的装配精度超出规定 要求,但这种事件是小概率事件, 很少发生。
优点:扩大了组成环的制造公差,零件
制造成本低;装配过程简单,生产效率高。
2)特点
不足之处是:装配后有极少数产品达不
到规定的装配精度要求,须采取另外的返
对于孔的中心距位置尺寸,应标注成对称公如:50 0.3 。
36
等公差法
④ 解算装配尺寸链,求协调环的上、下偏差。
n1
⑤验算: T( A ) T( A )
0
I
i 1
(封闭环的公差应等于各组成环的公差之和) 。
37
3、等公差法举例
⑴“反计算”法计算举例
如下左图所示: 某汽车发动机曲轴的轴向间隙设计要求
2
4
T( A ) 0.05 3
按“入体原则”确定各组成环公差带位置:
A 50 A 340
2
0.015
3
0.05
A 60
4
0.015
40
“反计算”法计算举例
⑷ 求协调环的极限偏差
由封闭环的上偏差公式:
0.14 ES( A ) ( 0.015 0.05 0.05 )

机械产品设计中零件装配工艺性的分析

机械产品设计中零件装配工艺性的分析

机械产品设计中零件装配工艺性的分析
孟刚;袁春兰
【期刊名称】《机械研究与应用》
【年(卷),期】2007(020)003
【摘要】提出机械产品设计中零件的工艺性问题,主要从装配单元的划分出发,分析了常见结构设计中装配工艺的合理性,提出了保证装配精度的措施,并有针对性地给出了一些装配误差的补偿办法,对产品设计者有所帮助.
【总页数】3页(P67-69)
【作者】孟刚;袁春兰
【作者单位】兰州城市学院,甘肃,兰州,730070;青海省工业学校,青海,西宁,810001【正文语种】中文
【中图分类】TH162+.1
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机械产品设计中零件装配工艺性1、引言零件装配和维修结构工艺性对于产品的整个生产过程有很大影响。

它是评定机器设计好坏的标志之一。

装配过程的难易、成本的高低、以及机器使用质量是否良好,在很大程度上取决于它本身的结构。

机器的装配工艺性要求机器结构在装配过程中,使相互联接的零部件不用或少用修配和机械加工,就能按要求顺利地、花比较少的劳动量装配起来并达到规定的装配精度。

装配对零部件结构工艺性的要求,主要是使装配周期最短、劳动量最少、而且操作方便容易达到装配精度要求。

2、装配单元的划分整台机器应能分拆成若干可以单独装配的单元一部件、组合件。

由于各部件、组合件构成的装配单元可平行作业,因此可缩短装配周期,且便于维修(只需要将检修的部分拆下)。

采用这种设计法,常需要增加一些连接零件,但装配工艺性有很大改善,故在实际生产中常常应用。

为了多快好省地装配机器,必须最大限度缩短装配周期,而把机器分成若干个装配单元是缩短装配周期的基本措施。

因为机器分拆成若干个装配单元后,可以在装配工作上组织平行装配作业,扩大装配工作面,而且能使装配按流水线组织生产。

同时,各装配单元能预先调整试验。

各部分能以较完善的状态送去总装,有利于保证机器的最终质量。

将机器分拆成若干独立装配单元,除上述优点外,还有:1)便于部件规格化、系列化和标准化,并可减少劳动量,提高装配生产率和降低成本。

2)有利于机器质量不断的改进和提高。

这对重型机器尤为重要,因为它们寿命周期较长,不会轻易报废。

随着科学技术进步和要求的不断提高,经常在使用过程中需加以改进。

若机器具有独立装配单元,则改进起来很方便。

3)便于协作生产。

可由各专业工厂分别生产独立单元,然后再集中进行装配。

4)给重型机械包装运输带来很大方便。

5)装配工作中,可在组织平行装配作业基础上安排流水作业生产。

6)各独立装配单元可预先进行调整实验,各部分以比较完善状态进入总装,有利于保证产品质量和总装顺利进行。

3、能够方便装拆设计机器结构时,必须考虑装配工作简单方便。

很重要的一点是套件的几个表面不应该是同时地装入基准零件(如箱体零件)的配合孔中,而应该按先后次序,依次装入。

综上所述,一般装配和维修对零件结构工艺性的要求主要包括:能够组成单独的部件或装配单元、应具有合适的装配基面、考虑装配和拆卸的方便性、考虑设备维护的方便性、选择合理的调整或补偿环以及尽量减少修配工作量等。

3.1、要留有足够的装拆空间机器设计时,要使所设计机器的各零、部(组)件之间易于装配和拆卸(也有不要拆卸的),并力求装配工作量小。

如图2(a)所示的结构,螺钉过长,无法装入。

应采用图2 (b)所示的结构(或采用双头螺栓连接),考虑螺钉要有足够的空间装入和拆下。

对螺纹连接还要注意留足够扳手空间,否则无法用扳手拧紧,如图2(c)所示,所留扳手空间太小,应改成如图2(d)所示的结构(图中所示尺寸A、B、C可由有关手册中查出)。

图2 螺钉装拆如图3所示,当圆柱面配合较紧时,应设有拆卸螺钉以便维修时拆卸。

图3 便于拆卸的结构设计图3.2、滚动轴承的装拆滚动轴承在轴上的装拆时应避免从外圈施力,因此在设计时,应使轴肩高度小于轴承内圈厚度,如图4(b)所示,使轴承内圈露出于轴肩,便于用工具通过内圈将轴承拆下。

图4(a)的结构设计是不合理的。

又如图4(C)所示,为圆锥滚子轴承座孔的设计是不合理的,因轴承外圈的拆卸是困难的。

应采用图4(d)所示的结构,使轴承座孔的凸肩高度小于轴承外圈的厚度。

图4 轴颈结构尺寸的合理选择如图5所示,装配零件1时,其键槽要与轴上的键对准,而图5(a)所示的轴结构,不如图5(b)和5(C)的结构易于对准。

图5 较易对准装配的结构另外,为了便于安装,在设计中要避免两段配合面同时进入装配。

例如图6所示,蜗杆轴装入箱体时,两轴承外圈不应同时装入轴承座孔,而是一先一后地进入轴承座孔配合面。

图6 两轴承不应同时装入箱体孔图图7 整体式箱体示意图3.3、箱体类零件装配对于箱体类零件,为了便于装拆常设计成剖分式结构。

例如齿轮箱,设计成沿轴承孔的轴线把箱体分为上箱盖、下箱座两部分。

轴上的齿轮、滚动轴承、轴套等零件,可先与轴进行装配,然后一起放人下箱座的轴承孔中,再装上箱盖。

若为图7所示的整体式箱体,当齿轮顶圆直径大于轴承孔孔径时,只能将齿轮放人箱体内,将轴从轴承孔穿人进行装配。

显然,这种整体式箱体结构的设计,造成装配工作不方便,特别是当齿轮与轴采用过盈配合时,装配困难更大。

但剖分式箱体比整体式箱体的结构加工工艺较复杂。

剖分面须制出凸缘,并用螺栓和销钉将剖分的两部分定位和连接;剖分面要进行精加工;轴承孔的加工需将剖分的两部分用螺栓和销钉连接定位后组合加工。

即剖分式箱体的机械加工量要增大,加工工艺也明显复杂。

尽管如此,由于装配工作难度可大为降低,且装配方便可靠,剖分式箱体仍常被采用。

表1给出了部分装配和维修结构工艺性正误示例。

示例不合理结构合理结构说明往复运动的定位基准面正确的基准面;用螺纹连接时难以保证气缸盖内孔与缸体内孔的同轴度,活塞运动时活塞杆易偏移。

可该用圆柱体作为定位面使用调整补偿环格式的提补偿环节;无调整环节时难以调整齿轮的轴向位置,转工作复杂。

可设置调整垫片,调整时通过改变垫片厚度保证啮合精度分式轴承座必要的游动时间隙;无游隙时可能使轴承外圈被轴承盖压死,拧紧压盖螺母时紧固力不由轴承承受的结构划分装配单元划分装配单元,同一零件同时装入两个部件,装配不方便。

可将该零件分为两段,中间用联轴器联接,两边各自成为单独的装配单元组件一次装入箱体避免在箱体内安装,轴上齿轮直径大于箱体轴承孔直径时,轴上零件需在箱体内装配,当结构允许时,可设计轴上齿轮小于轴承孔直径,轴上零件组装后,一次装装入箱体箱体的结构避免在箱内安装,整体式箱体内部的零件不便装配。

对较大型、内部零件较多、尤其是装配时需要进行调整的箱体,可采用部分式结构齿轮传动轴避免不同表面同时进入装配;两个表面同时接触其配合表面使装配L1>L2装轴承的轴方便零件进入装配位置,安装轴承的轴颈太长,早成轴承装配困难、应设计为阶梯形轴,便于轴承的安装、拆卸、避免擦上轴的表面轴承座便于拆卸,无工艺螺孔时轴承拆卸困难。

可在箱体上与轴承外圆和相应的部位设3~4个螺孔,拆卸时用螺钉将轴承顶出孔肩的结构便于拆卸,轴肩或机壳挡肩的高度超过轴承座圈厚度,拆卸轴承时将难以施加轴向推力。

若技术上需要保持较高的挡肩高度,可设计供拆卸工具用的专用槽锥齿轮轴向定位结构减少装配现场的加工和修配,用修配轴肩方式调整啮合间隙时,修配工作量大,可用削面圆销进行轴向定位,调整间隙时只需修配圆销车床尾座的导轨减少装配现场的加工和修配,接触面长度或长时,装配中刮销工作量大,可在接触刚度允许的范围内,减少接触面长度保证装拆空间;箱子螺孔上方应留出足够的空间,供螺钉进入及操作工具有必要的操作空间。

4、保证正确安装措施4.1、装配零件要有定位基准零件的结构设计,要确保在装配时能方便准确地达到所要求的位置。

如图8所示,两法兰盘用普通螺栓连接,两法兰盘轴孔有同轴度要求。

图8(a)无定位基准,难于满足同轴度要求,而图8(b)所示结构有定位基准,则易于保证两轴孔的同轴度。

图8 联轴器装配图图9所示的液压缸要求缸盖上的孔(活塞杆由此穿出)要求与缸体内圆表面同轴。

如按图9(a)所示,缸盖与缸体用螺纹直接连接,由于螺纹之间有间隙,则不能保证其同轴度,而应同时设有定位基准,如图9(b)或图9(C)所示缸盖与缸体用螺栓连接,都设有止口作为定位基准。

图9 液压缸装配结构图10 支承座安装定位图10所示为支座的安装位置,用两个销钉定位。

若如图10(a)所示来布置定位销,安装时若将支座转180。

则将会产生安装错误。

因为左右两销钉孔到支座轴线的距离不要求也不可能加工得绝对相等,如果左孑L距离为o+△,右孔距离为。

一△,此时若不慎将支座转180。

安装,则此时左孔距离为。

一△,右孔距离为o+△,这样安装就使支座轴线较原来的正确位置向左偏移2A。

按图10(b)所示的那样布置定位销,则可避免产生上述安装误差。

4.2、一些补偿误差的结构措施为了使零件能够获得准确的按装位置,仅依靠提高加工精度,既不经济又使加工难度加大,因此常采用一些结构措施补偿误差,以保证装配质量。

例如对于一般圆柱齿轮机构,设计时使小齿轮比大齿轮稍宽一些,当有装配误差时,仍能保证量齿轮沿全齿宽啮合,这就在保证安装要求的前提下降低装配精度。

例如图11所示的结构,要求轴上套筒1左边抵住零件2,右边抵住轴承3的内圈,这时轴的结构长度应如图11所示,即左右两边的轴肩不应与零件2和轴承3内圈的端面齐平,这样既可保证安装要求,又降低了机械加工精度的要求并避免了装配时的修配工作。

图12所示结构,在轴承外圈与轴承盖2之间加一环状零件1,它的厚度是在装配时根据测量结果配置的。

图示中其它组件的轴向尺寸加工时,可按自由公差加工,积累的轴向误差用零件1补偿,以保证对轴承内外圈的固定要求。

图11 轴承定位图12 轴向误差补偿当装配精度要求较高时,也常采取一些结构措施,在装配时调整零件的位置进行误差补偿以保证装配精度。

例如圆锥齿轮机构,要求两齿轮副的节圆锥共顶,以保证正确啮合。

因此装配时要使两轮能沿各自轴线有调整量,以便将两齿轮调整到合适位置。

通常锥齿轮的轴向位移用轴承座处的垫片来调整,从动大锥齿轮的轴向位移用两端轴承盖处的垫片来调整。

又如蜗杆蜗轮机构的装配,图13(a)所示是正确啮合位置,而图13(b)所示为不正确,所以装配时蜗轮的轴向位置要能调整。

通常用蜗轮两端轴承盖处的垫片来调整蜗轮的轴向位置。

图13 蜗杆蜗轮装配5、尽量减少装配时的修配和机械加工装配时的修配工作,不仅要求技术高,而且多半是手工操作,既费工又难以确定工作量。

因此,在结构设计中就应考虑到如何将装配时的修配工作减少到最低限度。

6、装配和维修对零件结构工艺性的要求零件的结构应便于装配和维修时的拆装。

如图14a左图结构无透气口,销钉孔内的空气难于排出,故销钉不易装入。

改进后的结构如图14a右图。

在图14b中为保证轴肩与支承面紧贴,可在轴肩处切槽或孔口处倒角。

图14c为两个零件配合,由于同一方向只能有一个定位基面,故图14c左图不合理,而右图为合理的结构。

在图14d 中,左图螺钉装配空间太小,螺钉装不进。

改进后的结构如图14d 右图。

(a)(b)(c)(d)改进前的结构改进后的结构图14 便于装配的零件结构示例图15为便于拆装的零件结构示例。

在图15a左图中,由于轴肩超过轴承内圈,故轴承内圈无法拆卸。

图15b所示为压入式衬套。

若在外壳端面设计几个螺孔,如图15b右图所示,则可用螺钉将衬套顶出改进前的结构改进后的结构改进前的结构改进后的结构图15 便于拆卸的零件结构示例。

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