阶梯轴的锻造

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阶梯轴加工工艺过程

阶梯轴加工工艺过程

阶梯轴加工工艺过程
阶梯轴加工工艺是机械加工中常见的一种加工工艺。

它主要应用
于制造汽车发动机、机床、航空航天设备等需要旋转部件的行业。


面将详细介绍阶梯轴加工工艺的过程。

第一步,确定加工工艺。

在加工阶梯轴前,首先要制定详细的工
艺流程。

这个过程需要考虑到加工材料的硬度、形状和尺寸等因素。

根据实际需要,选择合适的加工刀具和工艺参数,预估加工时间和成
本等。

第二步,准备工件。

在进行阶梯轴加工之前,需要准备工具和工件。

建议使用高精度数控机床或大型车床进行加工,以确保加工精度
和效率。

在加工之前要根据设计要求检查工件的尺寸和锁紧螺栓是否
紧固。

第三步,粗加工。

在进行阶梯轴的粗加工前,选用合适的切削刀
具和工艺参数,使用刀具将工件的直径挖掉一定的深度。

然后再根据
具体要求挖掉阶梯形,从而形成阶梯形的轴。

第四步,精加工。

在粗加工完成后,进行阶梯轴的精加工。

这个
过程需要使用更精细的刀具,并且要保持加工速度和压力的恒定。


轴表面进行光洁度的加工,用检测仪测量轴直径和形状是否符合要求。

第五步,检验工件。

在加工完成后,要对工件进行检验,以确保其符合设计要求和制造标准。

这将有助于保证阶梯轴的使用寿命和性能。

综上所述,阶梯轴加工工艺过程是一个非常复杂的过程,需要专业的技术人员进行处理。

但只要严格遵守加工流程和注意加工安全,就可以成功地加工出高质量的阶梯轴。

机械制造(阶梯轴工艺规程)

机械制造(阶梯轴工艺规程)

一、零件的分析1.1 轴的作用轴的主要作用是支承回转零件及传递运动和动力。

按照轴的承受载荷不同,轴可分为转轴、心轴和传动轴三类。

工作中既承受弯矩又承受扭矩的轴成为转轴,只承受弯矩的轴称为心轴,只承受扭矩而不承受弯矩的轴称为传动轴。

1.2 轴的工艺分析该轴主要采用 40Cr 钢能承受一定的载荷与冲击。

此轴为阶梯轴类零件,尺寸精度,形位精度要求均较高。

Φ21,φ22.5 ,φ24,Φ22.55 为主要配合面,精度均要求较高,需通过磨削得到。

轴线直线度为φ0.01 ,两键槽有同轴度要求。

在加工过程中须严格控制。

(1)该轴采用合金结构钢 40Cr,中等精度,转速较高。

经调质处理后具有良好的综合力学性能,具有较高的强度、较好的韧性和塑性。

(2)该轴为阶梯轴,其结构复杂程度中等,其有多个过渡台阶,根据表面粗糙度要求和生产类型,表面加工分为粗加工、半精加工和精加工。

加工时应把精加工、半精加工和粗加工分开,这样经多次加工以后逐渐减少了零件的变形误差。

(3)零件毛坯采用模锻,锻造后安排正火处理。

(4)该轴的加工以车削为主,车削时应保证外圆的同轴度。

(5)在精车前安排了热处理工艺,以提高轴的疲劳强度和保证零件的内应力减少,稳定尺寸、减少零件变形。

并能保证工件变形之后能在半精车时纠正。

(6)同一轴心线上各轴孔的同轴度误差会导致轴承装置时歪斜,影响轴的同轴度和轴承的使用寿命。

在两端面钻中心孔进行固定装夹可以有效防止径向圆跳动、保证其同轴度。

零件图如下轴的各表面粗糙度、公差及偏差见表一加工表面轴段 1轴段 2轴段 2端面轴段 3轴段 3端面轴段 4轴段 4端面轴段 5键槽 2键槽 5尺寸及偏差(mm)22.5 00..005500550.012240.0013022.5 00..0055005521- 0.01700.03700.03公差及精度表面粗糙度形位公差等级Ra(μ m)IT6 1.6轴线直线度为IT8 1.6轴线直线度为3.2未注12.5轴线直线度为3.2IT6 1.6轴线直线度为3.2未注 1.6轴线直线度为IT7 3.2IT7 3.2表一0.010.010.010.010.01二、工艺规程设计2.1确定毛坯的制造形式阶梯轴材料为 40Cr 钢,要求强度较高,且工件的形状比较简单,毛坯精度低,加工余量大,因年产5000 件,所以达到批量生产水平。

阶梯轴加工工艺过程

阶梯轴加工工艺过程

阶梯轴加工工艺过程引言阶梯轴在机械工程中起着重要的作用,广泛应用于各种工业领域。

阶梯轴加工工艺过程是指通过一系列的工艺步骤将原料加工成阶梯状的轴,以满足设计要求。

本文将详细介绍阶梯轴加工工艺过程的各个环节,包括材料选择、加工工艺优化、精确测量等。

材料选择在阶梯轴加工工艺过程中,材料选择是非常重要的一步。

材料的性能将直接影响最终产品的质量和使用寿命。

常用的阶梯轴材料包括碳钢、合金钢、不锈钢等。

在选择材料时,需要考虑以下几个方面:1.强度要求:根据设计要求确定所需的材料强度,以确保阶梯轴能够承受预期的载荷。

2.耐磨性:阶梯轴通常会接触到摩擦面,因此需要选择具有良好耐磨性的材料,以延长产品的使用寿命。

3.加工性能:材料的加工性能也是选择的重要考虑因素之一。

需要选择易于切削加工和热处理的材料,以便进行后续工艺步骤。

加工工艺优化加工工艺优化是确保阶梯轴加工质量和效率的关键环节。

通过优化加工工艺,可以减少加工时间、降低成本,提高产品的质量。

以下是一些常用的加工工艺优化方法:1.刀具选择:根据阶梯轴的设计要求和材料特性,选择合适的刀具进行加工。

选用合适的刀具可以降低切削力和切削温度,减少刀具磨损。

2.加工路径规划:通过合理规划加工路径,减少刀具空走时间和重复移动,提高加工效率。

合理的加工路径还能够减少切削震动,提高加工精度。

3.切削参数设置:根据不同材料的性质和加工要求,设置合适的切削参数,如切削速度、进给量和切削深度等。

合适的切削参数可以减少加工时间,并保证加工质量。

4.冷却润滑剂的使用:在加工过程中适当使用冷却润滑剂,可以降低切削温度,减少切削力和切削热,延长刀具寿命。

精确测量精确测量是保证阶梯轴加工质量的关键环节。

通过精确测量,可以确保产品尺寸和几何形状的准确性。

以下是一些常用的精确测量方法:1.比较测量:使用游标卡尺、千分尺等工具进行尺寸的比较测量。

将测量结果与设计要求进行比较,判断是否符合要求。

2.CMM测量:使用三坐标测量机进行精确测量。

阶梯轴加工讲解课件

阶梯轴加工讲解课件

实例二:电机转子阶梯轴加工
总结词
高效率、高精度
详细描述
电机转子阶梯轴加工需要高效率和高精度的加工设备,以确保阶梯轴的尺寸精 度和形位公差。同时,由于电机转子的转速高,阶梯轴的平衡性和稳定性也需 要特别关注。
实例三:减速器阶梯轴加工
总结词
大批量、高效率
详细描述
减速器阶梯轴加工通常是大批量生产,需要高效率的加工设备和工艺流程。为了满足市 场需求,需要不断提高加工精度和生产效率,同时还需要关注阶梯轴的表面质量和耐腐
总结词
阶梯轴加工常用的材料包括碳钢、合金钢、不锈钢和有色金属等。
详细描述
碳钢和合金钢具有较好的机械性能和加工性能,是阶梯轴的主要加工材料。不锈钢具有较好的耐腐蚀性,适用于 在腐蚀环境下工作的阶梯轴。有色金属如铜、铝等则具有较轻的重量和良好的导热性能,适用于特定场合的阶梯 轴。
02
阶梯轴加工技术
车削技术
表面粗糙度检测
表面粗糙度检测是衡量阶梯轴表面质量的重要 指标,主要检测阶梯轴表面的粗糙程度是否符 合设计要求。
常用的检测方法有光干涉法、触针法等,这些 方法能够通过仪器自动测量阶梯轴表面的粗糙 度,并将结果以数值形式显示出来。
表面粗糙度对阶梯轴的耐磨性、抗疲劳强度等 机械性能有重要影响,因此需要严格控制其检 测质量。
解决方案:为提高表面质量,可以采取以下措施
详细描述:在加工过程中,可能由于切削液使用不当、 刀具磨损或冷却不充分等原因,导致阶梯轴表面质量不 佳。
1. 使用合适的切削液,保持切削液的清洁和浓度。
2. 定期检查和更换刀具,确保刀具锋利。
3. 控制切削参数,如切削速度、进给量和切深等。
形位公差超差问题及解决方案
磨削技术适用于加工高精度、高 质量的阶梯轴,如精密传动轴或

阶梯轴零件的加工工艺规程

阶梯轴零件的加工工艺规程

任务1 阶梯轴类零件加工1、教学目标最终目标:会阶梯轴类零件加工。

促成目标:(1)能分析阶梯轴类零件的工艺与技术要求;(2)会拟定阶梯轴加工工艺;(3)会正确使用游标卡尺、千分尺;(4)牢记安全文明生产规范要求。

2、工作任务按工艺完成图1-1所示阶梯轴加工。

图1-1 阶梯轴 3、相关实践知识 轴类零件是机械结构中用于传递运动和动力的重要零件之一,其加工质量直接影响到机械的使用性能和运动精度。

轴类零件的主要表面是外圆,车削是外圆加工的主要方法。

3.1 选择车刀、车床和工件安装方式3.1.1车刀类型与选用(1)车刀的类型;车刀是金属切削加工中应用最广的一种刀具,它可在各种类型的车床上加工外圆、内孔、倒角、切槽与切断、车螺纹以及其它成形面。

车刀的类型很多,既可按用途可分,也可按刀具材料,还可按结构分。

按用途可大致分:偏刀——以90°偏刀居多,如图1-2a ,用来车削外圆、台阶、端面。

由于主偏角大,,切削时产生的背向切削力小,故很适宜车细长的轴类工件弯头刀——以45°弯头刀最为常见,如图1-2b ,用来车削外圆、端面、倒角。

完成上述技术要求调质处理HBS217~255。

零件名称:传动轴 材料45生产类型:小批加工表面不需转刀架,也不用换刀,可减少辅助时间,提高生产效率。

切断刀(切槽刀)——如图1-2c ,用来切断工件或在工件上加工沟槽。

镗刀——如图1-2d ,用来加工内孔。

圆头刀——如图1-2e ,用来车削工件台阶处的圆角和圆弧槽。

螺纹车刀——如图1-2f ,用来车削螺纹。

除此之外,还有端面车刀、直头外圆车刀和成形车刀等等。

图1-2 车刀种类按材料分:整体式高速钢车刀——如图1-3,这种车刀刃磨方便,刀具磨损后可以多次重磨。

但刀杆也为高速钢材料,造成刀具材料的浪费。

刀杆强度低,当切削力较大时,会造成破坏。

一般用于较复杂成形表面的低速精车。

硬质合金焊接式车刀——如图1-4所示,这种车刀是将一定形状的硬质合金刀片钎焊在刀杆的刀槽内制成的。

阶梯轴的加工工艺

阶梯轴的加工工艺

平顶山工业职业技术学院阶梯轴得加工工艺班级:姓名:学号:成绩:目录一零件得工艺分析·······················6二生产纲领得计算与生产类型得确定······10三确定毛坯、绘制毛坯图 (11)四拟定轴得工艺路线·····················12五选择加工设备及工艺装备··············16六加工工序设计·························17七加工后零件得三维图 (24)八设计小结······························26摘要我国社会主义现代化要求机械制造工业为国民经济个部门得技术进步,技术改造提供先进高效得技术装备,她首先要为我国正在发展得产业包括农业,重工业,轻工业以及其她得产业提供质量优良先进得技术设备,同时还要为新材料新能源机械工程等新技术得生产与应用提供基础设备。

阶梯轴的工艺设计

阶梯轴的工艺设计

机械制造工艺学课程设计*名:**学号: *********** 班级: 10机械本1 指导教师:***完成日期: 2013年7月12日机电工程学院课程设计任务书目录一、零件的工艺分析 (1)1.1轴的用途: (1)1.2技术要求: (1)二、设计轴的工艺性 (3)2.1结构工艺 (3)2.2加工工艺 (3)三、生产纲领的计算与生产类型的确定 (4)3.1生产类型的确定 (4)3.2生产纲领的计算 (5)四、确定毛坯、绘制毛坯图 (5)4.1选择毛坯 (5)4.2确定毛坯的尺寸公差 (5)五、拟定轴的工艺路线 (6)5.1定位基准的选择 (6)5.2零件表面加工方法的选择 (7)5.3工艺顺序的安排 (7)六、加工阶段的划分 (8)七、确定工艺路线 (9)八、选择加工设备及工艺装备 (10)8.1机床设备的选用 (10)8.2工艺装备的选用 (10)九、加工工序设计 (11)9.1确定工序尺寸 (11)9.2确定工序的切削用量 (15)十、参考资料 (17)十一、心得体会 (17)一、零件的工艺分析1.1轴的用途:该轴主要采用40Cr 钢能承受一定的载荷与冲击。

此轴为台阶类零件,尺寸精度,形位精度要求均较高。

Φ17,φ19,φ18为主要配合面,精度均要求较高,需通过磨削得到。

轴线直线度为φ0.01,两键槽有同轴度要求。

在加工过程中须严格控制。

1.2技术要求:轴通常是由支承轴颈支承在机器的机架或箱体上,实现运动传递和动力传递的功能。

支承轴颈表面的精度及其与轴上传动件配合表面的位置精度对轴的工作状态和精度有直接的影响。

其技术要求包括以下内容:1.2.1尺寸精度轴段1,2,4,5为主要配合面,尺寸精度要求较高。

0.0210.00700.01180.005191817ϕϕϕϕ+--±其中主要加工面有外圆柱面两段,,轴颈,,尺寸为6的两个键槽以及各退刀槽。

1.2.2 形状精度该轴公共轴线的直线度公差为01.0φ。

阶梯轴加工工艺过程(精选)

阶梯轴加工工艺过程(精选)

阶梯轴加工工艺过程(精选)阶梯轴是一种具有不同直径和长度的轴,用于连接并传递力量。

阶梯轴的加工需要经过一系列的步骤,精心设计和制造。

本文将介绍阶梯轴的加工工艺过程。

1. 设计阶梯轴制造阶梯轴之前,需要进行充分的设计工作。

首先,需要确定阶梯轴的长度、直径和在使用中受到的应力。

然后,设计师可以使用CAD软件进行初步的绘图和模型设计。

在设计过程中,还需要保证阶梯轴的强度和精度能够满足工作要求。

2. 选取材料根据设计所需的阶梯轴尺寸和应力要求,选择合适的材料。

阶梯轴通常使用高精度的合金钢或不锈钢材料。

3. 下料将所选材料根据设计要求进行下料,用铣床或铣削机进行初步的金属加工。

通常,下料前需要先将材料的表面进行磨削处理,以确保尺寸和表面精度的一致性。

4. 粗加工将下料后的材料进行粗加工。

这一步通常是使用切削工具,如车床和铣床,对材料表面进行加工,形成适合后续精加工的初步形状。

在粗加工中,需要对阶梯轴的长度、直径和加工表面进行精确测量。

5. 热处理将粗加工后的阶梯轴进行热处理,以改善材料的机械性能和表面质量,在强度、硬度、耐蚀性和韧性等性能方面得到提高。

热处理方式通常分为正火和淬火两种。

在经过热处理后的梯度轴上,进行精密的加工。

这一步通常使用数控机床,通过数控编程控制切削工具精确地切割材料。

在精加工中,需要对阶梯轴的直径、长度及表面偏差进行精度检测,通过磨削处理等方式,使得阶梯轴几何形状满足设计要求。

处理阶梯轴的表面,以改善其抗腐蚀性、摩擦性和使用寿命。

通常表面处理的方法包括电镀、喷涂和镀铬,选择不同的表面处理方式,既可以美化产品,同时也能够提高其物理和化学性能。

8. 喷漆根据客户要求,对产品 surface 进行喷漆。

这一步通常是最终的制作步骤,返回束幂到客户使用。

喷漆的目的主要有两个:一是美化产品外形;二是防止产品表面机械损坏。

总之,制造阶梯轴需要经过多个步骤,包括设计、材料选择、下料、粗加工、热处理、精加工、表面处理和喷漆等。

阶梯轴加工工艺过程设计说明书

阶梯轴加工工艺过程设计说明书

目录一、零件结构工艺性分析 (3)(一)零件的技术要求 (3)(二)确定阶梯轴的生产类型 (4)二、毛坯的选择 (5)(一)选择毛坯 (5)(二)确定毛坯的尺寸公差 (5)三、定位基准的选择 (6)(一)精基准的选择 (6)(二)粗基准的选择 (6)四、工艺路线的拟定 (7)(一)各表面加工方法的选择 (7)(二)加工阶段的划分 (7)(三)加工顺序的安排 (8)五、工序内容的拟定 (12)(一)工序的尺寸和公差的确定 (12)(二)设备及工艺装备的选择 (13)(三)切削用量的选择及工序时间计算 (13)工序Ⅰ粗车轴两端面 (13)工序Ⅱ粗车阶梯轴外圆 (14)工序Ⅲ半精车阶梯轴外圆面 (15)工序ⅣΦ20、Φ18、Φ15、Φ14切槽 (17)工序Ⅴ粗铣键槽 (18)工序ⅥΦ15、Φ17表面淬火处理 (20)工序Ⅶ磨Φ15、Φ17外圆面 (20)参考文献 (21)一、零件结构工艺性分析(一)零件的技术要求1、轴类零件,材料为45钢,具有较高的硬度、耐磨性。

(二)确定阶梯轴的生产类型根据设计题目年产量为10万件,因此该阶梯轴的生产类型为大批生产。

二、毛坯的选择(一)选择毛坯由于阶梯轴类零件工作时,某些部位如轴颈(主要是与滑动轴承配合的轴颈)往往要承受摩擦、磨损,严重时可能发生咬死(又称抱轴)现象,使轴类零件运转精度下降。

有时还需要承受多种载荷的作用,为增强阶梯轴的强度和冲击韧度,获得纤维组织,毛坯选用锻件。

为增强阶梯轴的强度和冲击韧度,获得纤维组织,毛坯选用锻件。

(二)确定毛坯的尺寸公差1.公差等级:由阶梯轴的功能和技术要求,确定该零件的公差等级为普通级。

2.锻件材质系数:由于该阶梯轴材料为45钢,是碳的质量分数小于0.65%的碳素钢,故该锻件的材质系数为M级。

3.锻件分模线形状:根据该阶梯轴的形位特点,选择零件方向的对称平面为分模面,属于平直分模线。

4.零件表面粗糙度:由零件图可知,该阶梯轴的各加工表面粗糙度Ra均大于等于1.6μm。

车阶梯轴小结

车阶梯轴小结

车阶梯轴小结车阶梯轴是汽车制造中的重要组成部分,其主要功能是传递动力和支撑车身。

本文将对车阶梯轴的结构、材料和制造工艺进行简要介绍。

车阶梯轴通常由两个半轴组成,分别连接车轮和差速器。

在四驱车中,每个轮子都有一个阶梯轴,而在两驱车中只有后轮有阶梯轴。

阶梯轴的结构一般包括轴体、轴承和齿轮等部分。

轴体是阶梯轴的主体,承受着扭矩和载荷的作用。

轴承则起到支撑和减摩的作用。

齿轮是传递动力和转速的关键组件,通常采用锥齿轮或直齿轮。

车阶梯轴的材料要求具有足够的强度和硬度,以承受动力传递过程中的扭矩和载荷。

常见的材料有碳素钢、合金钢和铸铁等。

碳素钢具有良好的可焊性和加工性,适用于大多数车辆。

合金钢具有更高的强度和抗疲劳性能,适用于高性能车辆。

铸铁具有良好的耐磨性和抗振性能,适用于重型车辆。

车阶梯轴的制造工艺一般包括锻造、热处理和机械加工等过程。

锻造是将坯料加热至约1100°C,然后通过压力将其变形成轴体的工艺。

这样可以提高材料的密实性和强度。

热处理是通过控制材料的加热、保温和冷却过程来改变其组织和性能。

常用的热处理方法有淬火、回火和表面硬化等。

机械加工是将锻造和热处理后的轴体进行车削、钻孔和切割等工艺,以达到精度和表面质量要求。

总结起来,车阶梯轴是汽车制造中不可或缺的组件,其结构包括轴体、轴承和齿轮等部分。

材料选择应根据车辆的需要,考虑强度、硬度和耐磨性等性能。

制造工艺一般包括锻造、热处理和机械加工等过程,以确保轴体具备所需的性能和精度。

通过不断创新和改进,车阶梯轴在汽车制造中的性能和质量得到了不断提升,为汽车的安全和可靠性提供了坚实的支撑。

阶梯轴机械加工工艺过程

阶梯轴机械加工工艺过程

阶梯轴机械加工工艺过程随着制造业的发展和技术的提升,阶梯轴机械加工工艺已经成为了工业生产中非常重要的一环。

阶梯轴机械加工工艺是通过机械加工的方式对轴进行制作和加工,在保证尺寸精度的同时,还能够保证轴的稳定性和强度。

下面将详细介绍阶梯轴机械加工工艺的过程和注意事项。

一、阶梯轴机械加工的工艺步骤1、材料准备:对于阶梯轴机械加工工艺过程来说,材料的选择和准备非常重要。

目前常用的材料有铝、钛、钢等,不同的材料会影响到轴的强度和稳定性。

所以,在开始加工前,需要根据实际需要选择合适的材料,并对材料进行检查,以确保材料的质量符合标准。

2、粗车:在进行机械加工前,需要进行粗车工序,将材料加工成初步的轴形。

这一步工序需要特别注意,不同的机床和加工工艺会对轴的质量产生不同的影响。

3、精车:精车可以说是整个加工工艺中最关键的一步。

在这一步工序中,需要使用高精度的机床和刀具来将轴进行精细的加工。

精车的过程需要非常小心谨慎,因为任何一个细节的疏忽都可能会影响到轴的质量和精度。

4、打磨:在轴进行精车加工后,还需要进行打磨工序。

这一步工序的目的是去除精车过程中留下的微小瑕疵以及使表面更加光滑,从而进一步提高轴的质量和精度。

5、调试和检验:在完成的轴面临送往客户之前,必须进行严格的调试和检验。

这一步工序需要进行各种测试和精度检查,以确保轴达到了客户的要求和标准。

二、阶梯轴机械加工的注意事项1、合理的加工工艺设计:在进行阶梯轴机械加工的过程中,需要针对不同的轴材质和加工要求,制定合理的加工工艺。

这个工艺方案需要满足保证轴质量和加工效率的要求。

2、选择合适的机床和切削刀具:机床和切削刀具对于阶梯轴机械加工非常重要。

应该选择高精度和高速度的机床和刀具,以确保加工的精度和效率。

3、加工环境和操作工具:阶梯轴机械加工需要进行在特定的工作区域中进行,需要避免任何工业污染和噪音干扰。

操作工具需要符合安全要求,并保持清洁。

4、珍惜每一个加工细节:阶梯轴机械加工的过程中需要非常注重每一个微小的细节。

(完整版)阶梯轴的锻造

(完整版)阶梯轴的锻造

华北科技学院课程设计任务书题目:阶梯轴的锻造系别:机电工程系专业:材料成型与控制工程班级:材料B081班学号: 200802034109 姓名:周建明指导教师:由伟审核日期:前言锻造是金属加工的主要方法和手段之一,在国民经济中占有举足轻重的地位,是装备制造业,特别是机械、汽车行业,以及军工、航空航天工业中不可或缺的主要加工工艺。

随着经济结构调整的不断深化,特别是作为支柱产业的汽车制造业的大发展,为我国锻造业营造了良好的机会。

本次设计是根据《中级锻造工技术》、《金属塑性成形及模具设计》等相关教材,并查询相关国标表格,引用相关数据。

本次设计主要采用了自由锻。

由于本人水平有限,在设计过程中难免出现错误和不合理之处,望老师在评阅时加以指正。

目录前言 (1)第1章自由锻简介 (3)1.1自由锻 (3)1.2自由锻特点 (3)1.3自由锻的基本工序 (3)第2章自由锻工艺规程的制定 (4)2.1确定坯料的质量和尺寸 (5)2.2制定变形工艺过程及选用工具 (8)2.3确定设备吨位 (11)2.4选择锻造温度范围 (12)2.5提出锻件的技术条件和检验要求 (12)2.6填写工艺规程卡片 (13)第3章自由锻件结构工艺性 (15)参考文献 (16)设计小结 (17)第1章自由锻简介1.1自由锻自由锻生产应根据锻件的形状和锻造工艺过程特点制定工艺规程,安排生产。

自由锻工艺规程的制定包括设计锻件图、确定坯料质量和尺寸、确定变形工艺过程和锻造比、选择锻造设备等主要内容。

自由锻是利用冲击力或压力,使金属在上、下砧铁之间,产生塑性变形而获得所需形状、尺寸及内部质量锻件的一种加工方法。

自由锻造时,除上、下砧铁接触的金属部分受到约束外,金属坯料朝其它各个方向均能自由变形流动,不受外部的限制,故无法精确控制变形的发展。

自由锻可以分为手工自由锻和机器自由锻。

手工自由锻只能生产小型锻件,生产效率也较低。

机器锻造是自由锻造的主要方法。

45钢阶梯轴加工工艺过程

45钢阶梯轴加工工艺过程

45钢阶梯轴加工工艺过程钢阶梯轴加工工艺是用来生产钢制阶梯轴的一种工艺过程。

下面将详细介绍钢阶梯轴加工工艺的步骤。

一、钢材准备:1.首先,需要选择优质的钢材,常见的材料有碳钢、合金钢等。

钢材应具备良好的韧性和耐磨性,以确保阶梯轴的使用寿命。

二、工件切割:1.将钢材按照需要的尺寸进行切割。

这一步骤可以使用各种切割工具,如火焰切割、等离子切割等,确保切割的尺寸准确。

三、粗加工:1.将切割好的工件进行粗加工,主要是通过车床等设备将工件的外形整理得更加平整、规整。

此外,还需要根据产品的设计要求,在粗加工的过程中对工件进行镗孔、铣削等工艺操作。

四、热处理:1.进行热处理可以改善钢材的力学性能和耐磨性。

一般常用的热处理方法有淬火、回火等。

五、细加工:1.细加工包括车削、铣削、钻孔等工艺操作,旨在使工件达到设计要求的尺寸和形状。

通过车床等设备进行细加工,以确保工件的精度和表面质量。

六、焊接:1.钢阶梯轴通常需要焊接。

将不同部件进行组装,使用焊接工艺将其固定在一起。

常用的焊接方法有电弧焊、气体保护焊等。

七、表面处理:1.通过砂光、抛光等表面处理方法,可以提高钢阶梯轴的光洁度和外观质量。

在这一步骤中还可以对工件进行防锈处理,以延长其使用寿命。

八、质量检验:1.完成加工后,对钢阶梯轴进行质量检验。

主要检查工件的尺寸、形状、表面质量等是否符合产品要求。

九、组装:1.将加工好的钢阶梯轴与其他组件进行组装,形成最终的产品。

十、包装与出厂:1.对最终产品进行适当的包装,以确保产品在运输和储存过程中不受损坏。

随后将产品发往销售和使用地点。

以上是钢阶梯轴加工工艺的基本步骤,通过上述的工艺过程能够生产出质量良好的钢阶梯轴产品。

阶梯轴锻造热加工工艺

阶梯轴锻造热加工工艺

热加工工艺课程设计阶梯轴铸造工艺设计院系:工学院机械系专业:机械设计制造及其自动化班级:机电班姓名: nicai学号:qq37730385指导老师:刘万福时间:2013年6月2日黄河科技学院课程设计任务书工学院机械系机械设计制造及其自动化专业2011 级班学号姓名指导教师刘万福题目: 阶梯轴锻造工艺设计课程:热加工工艺课程设计课程设计时间:5 月22 日至6 月 5 日共 2 周课程设计工作内容与基本要求(已知技术参数、设计要求、设计任务、工作计划、所需相关资料)(纸张不够可加页)1.已知技术参数:阶梯轴零件图2.设计任务与要求(完成后需提交的文件和图表等):1.设计任务(1)绘制锻件图。

(2)确定锻造工序。

(3)计算坯料质量及尺寸(均选择锻造比为1.2、钢密度为7.8、烧损质量为锻件质量的2.0%,料头质量除料头尾外还包含冲切掉的金属质量)。

(4)选择锻造设备及吨位。

(5)确定锻造温度范围、加热冷却及热处理规范。

2.设计要求(1)设计图样一律按工程制图要求,采用手绘或机绘完成,并用三号图纸出图。

(2)按所设计内容及相应顺序要求,认真编写说明书(不少于1500字)。

3、工作计划熟悉设计题目,查阅资料,做准备工作1天确定铸造工艺方案1天工艺设计和工艺计算2天绘制铸件铸造工艺图1天确定铸件铸造工艺步骤2天编写设计说明书3天答辩 1天4.主要参考资料《热加工工艺基础》、《金属成形工艺设计》、《机械设计手册》系主任审批意见:审批人签名:时间:2013年月日黄河科技学院课程设计说明书第1页摘要我国汽车制造业、机车制造业、飞机制造业、船舶制造业、车床制造业等相关热加工行业正进入了蓬勃的发展期,对相关零件的需要大量激增,一些高技术的零件与锻造工业的发展是密切相关的。

随着高新、精密科技的发展,对锻造技术的要求也越来越高。

热加工技术是机械类个专业一门重要的综合性技术学科。

在机械制造过程中,由于加工过程十分复杂,加工工序繁多,工艺过程不仅有铸造成型,锻压成形,焊接成形,还有非金属的模压成形,挤压成形等。

阶梯轴零件的加工工艺规程设计

阶梯轴零件的加工工艺规程设计

机械制造工艺学课程设计 题 目:阶梯轴零件的加工工艺规程学 号:姓 名:教 学 院: 机械工程学院专业班级: 13级本(1)班指导教师:完成时间: 2016年07月18日教务处制装订线目录摘要 (4)Abstract (5)1、零件的工艺分析 (7)1.1 轴的作用 (7)1.2 轴的工艺分析 (7)1.3 轴的零件图 (8)2、确定毛坯 (8)2.1 选择毛坯 (8)2.2 确定毛坯的尺寸公差 (9)2.2.1.公差等级: (9)2.2.2锻件材质系数: (9)2.2.3锻件分模线形状: (9)2.2.4.零件表面粗糙度: (9)3、定位基准的选择 (9)3.1 粗基准的选择 (9)3.2 精基准的选择 (9)4、制定工艺路线 (9)4.1各表面加工方法的选择(公差等级由《互换性与测量技术基础》附表5所得) (9)4.2加工阶段的划分 (10)4.3加工顺序的安排 (10)4.3.1机械加工工序 (10)4.3.2具体方案 (10)5、确定加工尺寸及切削用量 (13)5.1.2 加工余量的确定 (14)5.2切削用量 (14)工序Ⅰ粗车轴两端面 (15)工序Ⅱ粗车阶梯轴外圆Φ40mm (16)工序Ⅲ粗车阶梯轴外圆Φ35mm (17)工序Ⅳ粗车阶梯轴外圆Φ25mm (18)工序Ⅴ热处理 (19)工序Ⅵ半精车阶梯轴外圆面Φ40mm (19)工序Ⅶ半精车阶梯轴外圆面Φ35mm (20)工序Ⅷ半精车阶梯轴外圆面Φ25mm (21)工序Ⅸ切退刀槽 (22)工序Ⅹ粗铣键槽 (22)工序Ⅺ粗磨φ35、φ25、φ20外圆面 (23)工序Ⅻ精磨φ35、φ25、φ20外圆面 (24)6、拟定工艺路线 (24)6.1 零件表面加工方法的选择 (24)6.2选择定位基准 (24)6.3工艺顺序的安排 (25)6.3.1机械加工工序 (25)6.3.2 热处理工序的安排 (25)6.3.3辅助工序的安排 (25)6.4 加工阶段的划分 (26)6.4.1在粗加工阶段 (26)6.4.2在半精加工阶段 (26)6.4.3精加工阶段 (26)7、编制机械加工工艺过程卡 (26)8、编制机械加工工序卡片 (26)9、结论 (26)感谢 (27)参考文献 (28)摘要主轴是高速加工机床的核心功能部件,它的好坏直接影响整个机床的使用性能,这就要求我们在设计工艺流程时做更深一步的研究。

阶梯轴机械加工工艺过程

阶梯轴机械加工工艺过程

阶梯轴机械加工工艺过程引言阶梯轴是一种常见的机械零件,广泛应用于机械设备中。

它具有阶梯状的结构,可以实现不同直径的连接。

本文将详细介绍阶梯轴的机械加工工艺过程,包括材料准备、工序安排、加工工具选择以及加工过程中的注意事项等内容。

材料准备阶梯轴一般采用金属材料制作,常见的材料有碳钢、不锈钢、铝合金等。

在进行机械加工前,需要对材料进行准备工作。

首先,要对材料进行光洁度检查,确保表面没有明显的缺陷和污垢。

其次,根据设计要求,对材料进行尺寸检查和测量,确保与设计图纸的要求相符。

阶梯轴的机械加工一般包括以下几个主要工序:车削、钻孔、铰孔和磨削。

根据工序的不同特点和加工难度,可以合理安排工序的顺序。

一般情况下,车削工序应该放在前面,以便于后续工序的加工。

钻孔和铰孔工序可以根据设计要求进行顺序安排。

最后,通过磨削工序对阶梯轴进行表面处理,提高其光洁度和精度。

加工工具选择在阶梯轴的机械加工过程中,需要选择合适的加工工具,以保证加工质量和效率。

在车削工序中,应选择合适的车刀,并根据不同直径的阶梯进行相应的选择。

在钻孔和铰孔工序中,需要选择合适的钻头和铰刀,以保证孔的精度和尺寸。

在磨削工序中,可以选择砂轮或磨削刀具,根据表面要求选择不同的粒度和形状。

1.车削工序:根据设计要求和图纸,在车床上将阶梯轴放置好,调整好车床的参数,开始车削工序。

根据阶梯的直径和长度,选择合适的车刀,以逐步切削下去的方式进行车削。

根据需要的直径和精度,可进行多次车削,直至达到要求的尺寸和表面精度。

2.钻孔工序:在车削好的阶梯轴上,根据设计要求,在需要钻孔的位置进行标记。

使用合适的钻头,将孔钻出。

在钻孔过程中,要注意控制钻头的进给速度和冷却液的使用,以保证孔的质量和表面光洁度。

3.铰孔工序:在钻好孔后,如果需要进行螺纹连接,可以选择进行铰孔。

根据设计要求选择合适的铰刀,将螺纹铰孔进行。

在铰孔过程中,要注意控制铰孔的深度和铰孔刀具的角度,以保证螺纹质量和尺寸。

mastercam造阶梯轴的基本流程

mastercam造阶梯轴的基本流程

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华北科技学院课程设计任务书题目:阶梯轴的锻造系别:机电工程系专业:材料成型与控制工程班级:材料B081班学号: 200802034109 姓名:周建明指导教师:由伟审核日期:前言锻造是金属加工的主要方法和手段之一,在国民经济中占有举足轻重的地位,是装备制造业,特别是机械、汽车行业,以及军工、航空航天工业中不可或缺的主要加工工艺。

随着经济结构调整的不断深化,特别是作为支柱产业的汽车制造业的大发展,为我国锻造业营造了良好的机会。

本次设计是根据《中级锻造工技术》、《金属塑性成形及模具设计》等相关教材,并查询相关国标表格,引用相关数据。

本次设计主要采用了自由锻。

由于本人水平有限,在设计过程中难免出现错误和不合理之处,望老师在评阅时加以指正。

目录前言 (1)第1章自由锻简介 (3)1.1自由锻 (3)1.2自由锻特点 (3)1.3自由锻的基本工序 (3)第2章自由锻工艺规程的制定 (4)2.1确定坯料的质量和尺寸 (5)2.2制定变形工艺过程及选用工具 (8)2.3确定设备吨位 (11)2.4选择锻造温度范围 (12)2.5提出锻件的技术条件和检验要求 (12)2.6填写工艺规程卡片 (13)第3章自由锻件结构工艺性 (15)参考文献 (16)设计小结 (17)第1章自由锻简介1.1自由锻自由锻生产应根据锻件的形状和锻造工艺过程特点制定工艺规程,安排生产。

自由锻工艺规程的制定包括设计锻件图、确定坯料质量和尺寸、确定变形工艺过程和锻造比、选择锻造设备等主要内容。

自由锻是利用冲击力或压力,使金属在上、下砧铁之间,产生塑性变形而获得所需形状、尺寸及内部质量锻件的一种加工方法。

自由锻造时,除上、下砧铁接触的金属部分受到约束外,金属坯料朝其它各个方向均能自由变形流动,不受外部的限制,故无法精确控制变形的发展。

自由锻可以分为手工自由锻和机器自由锻。

手工自由锻只能生产小型锻件,生产效率也较低。

机器锻造是自由锻造的主要方法。

1.2自由锻特点1)应用设备和工具有很大的通用性,且工具简单,所以只能锻造形状简单的锻件,操作强度大,生产效率低。

2)自由锻可以锻出质量从1kg到t的锻件。

对大型锻件,自由锻是唯一的加工方法,因此自由锻在重型机械制造中有特别重要的意义。

3)自由锻依靠操作者控制其形状和尺寸,锻件精度低,表面质量差,金属消耗也较多。

所以,自由锻主要用于品种多,产量不大的单件小批量生产,也可用于模锻前的制坯工序1.3自由锻的基本工序无论是手工自由锻、锤上自由锻以及水压机上的自由锻,其工艺过程都是由一些锻造工序所组成。

所谓工序是指一个在工作地点对一个工件所连续完成的那部分工艺过程。

根据变形的性质和程度不同,自由锻工序可分为:基本工序,如镦粗、拔长、冲孔、扩孔、芯轴拔长、切割、弯曲、扭转、错移、锻接等,其中镦粗、拔长和冲孔三个工序应用最多;辅助工序,如切肩、压痕等;精整工序,如平整、整形等三类。

第2章自由锻工艺规程的制定自由锻工艺规程是指导、组织锻造生产,确保锻件品质的技术文件。

根据零件图绘制锻件图锻件图是编制锻造工艺过程、设计工具、指导生产和验收锻件的主要依据。

它是在零件图的基础上考虑加工余量、锻件公差、锻造余块、检验试样及操作用夹头等因素绘制而成确定锻件的形状:锻造时零件上有些不能锻出的部分需加余块,以简化锻件的形状和操作工艺,但这样会增加金属的消耗和机械加工工时,余量的大小必须保证锻件在下一步机械加工时能获得零件所需要的尺寸和表面粗糙度。

绘制锻件图应结合锻造的具体情况来确定。

所绘零件图如下:为了便于锻造,绘制锻件图时应遵循以下规则:1)为了方便起见,锻件的基体尺寸的尾数可简化为5或0。

2)锻件的外形用粗实线描绘,为了便于了解零件的形状和检查锻造后的实际余量,对某些复杂的零件或大批量生产的锻件,应在锻件图上用点划线描绘出零件的主要轮廓形状。

3)锻件的基本尺寸和公差标注在尺寸线上面,而零件的基本尺寸标在尺寸线下面的括号内。

4)在锻件图上注明锻件的总长度和各部分长度(凹档和最后锻造的那一部分可不必标注长度)。

注明各部分长度时应选择一个基准面(直径最大的台阶或法兰)。

从这里开始向两个方向标注。

带凹档的锻件可以选择几个基面,但基面的数目应力求最少。

5)在锻件图上还需要注明一些特殊余块、热处理吊头、力学性能试验用的试棒、机械加工用的夹头等的位置。

6)零件上加余块,锻件的公差加加工余量最后,按机械制图的规则绘制锻件图如下,尺寸线下面的尺寸为零件图尺寸,并用括弧注明。

2.1确定坯料的质量和尺寸锻件的质量可根据锻件的形状和基本尺寸来计算,对大、中型锻件和形状复杂的锻件,应按锻件基本尺寸加上上偏差的一半来计算。

这是因为自由锻件形状不能符合图纸上的要求,且表面也不很平整,因为锻件的实际质量,常常会超出计算得出的质量。

坯料质量=()——锻件质量,kg,按基本尺寸确定;——冲孔芯料损失,kg,取决于冲孔方式、冲孔直径(d)和坯料高度(),具体可按下式计算圆形截面矩形截面式中——钢料加热烧损率,与所选用加热设备类型有关烧损量:金属在加热时由于形成氧化皮而造成的损失量,成为烧损量。

烧损量一般以占钢坯或钢锭质量的百分之几表示。

烧损量出了与保温时间有关外,还与坯料的化学成分、坯料的形状结构和加热炉的种类、加热炉的热效率、炉膛内的加热气氛等有关。

若钢的成分容易氧化坯料的当量厚度(坯料体积与坯料表面积之商成为坯料的当量厚度)较小,保温时间较长,炉气内氧化性气体较多时,烧损量取表中的上限,反之则取下限。

不同加热炉中加热钢的一次火耗率加热炉类型加热炉类型室式油炉3 2.5 电阻炉 1.5 1.0连续式油炉3 2.5 高频加热炉 1.00.5室式煤气炉 2.0 电接触加热 1.00.5连续式煤气炉 2.5 1.5 室式煤炉 4.0 2.5 锻造用原材料估算的基本原理是体积不变定律,认为锻造变形前和锻造变形后的坯料体积相等参照类似锻件锻造工艺方案如下:坯料——预拔长——压肩——拔长制成品锻件整体为一圆柱体,坯料是45钢密度为7.85kg/。

由锻件图可知,该轴最大轴径,轴向长度760mm。

所以得锻件质量:坯料质量=()坯料的尺寸与锻件成形工序有关,采用的工序不同,计算坯料的方法也不同,具体坯料体积可由坯料质量除以材料密度得到。

采用拔长法锻制锻件时,原坯料直径应按锻件最大截面积,并考虑锻比和修整量等要求来确定。

从满足锻比要求的角度出发求原坯料截面积。

典型锻件的锻造比锻件名称计算部位总锻造比碳素钢轴类锻件最大截面合金钢轴类锻件最大截面热轧辊辊身冷轧辊辊身由此便可算出原坯料直径,即取原坯料直径初步算出坯料直径后,应按国家材料规格标准,选择标准直径,再根据选定的直径,计算坯料长度。

选取坯料为2.2制定变形工艺过程及选用工具各类锻件锻造工序方案的选择,可由各基本工序的变形特点、锻件的形状尺寸和技术要求,并参考有关的典型工艺,结合车间设备条件、原材料情况、生产批量和辅具情况以及工人的经验与操作水平来确定。

因为该锻件为圆光轴,所以其锻造工序为拔长。

因为原始坯料断面为圆形,所以按圆形→方形→拔长→方形→八角形→圆形进行拔长,并以方形拔长为主要变形阶段。

此处选用上下砧拔长,先以正方形截面拔长到一定程度后再倒棱滚圆,倒棱时锤击不宜过重,否则中心易产生裂纹,小型锻件倒棱滚圆后还可采用摔子整形。

拟定锻造工序方案时应注意以下几项:1)要求轴向力学性能高的锻件,采用拔长工序。

要求横向力学性能高的锻件,选用冶金质量高的原材料,并采用适当的镦粗工序。

轴向和横向都要求高的力学性能时,应选用高质量的原材料并采用适当的锻造比,用镦粗—拔长组合工序进行锻造。

2)采用宽砧拔长,可以更好的锻透中心以防止中心横向裂纹的产生。

在高温下拔长时,要采用大压下量将中心锻透。

3)避免平板拔长原料,而要以圆形→方形→拔长→方形→圆形的顺序进行。

4)为破碎工具钢中的碳化物,要用大的锻造比,并采用多次镦粗—拔长的组合工序进行锻造。

工序尺寸的确定是和工序的选择同时进行的,工序尺寸确定时应注意以下几点:1)工序尺寸的确定必须符合各工序的规则。

工序尺寸应按体积(或质量)不变进行计算,保证尺寸能锻得出。

2)必须估计到各工序中坯料尺寸的变化,如冲孔时坯料高度有些减小,扩孔时高度有些增加等。

3)必须保证各部分有足够的体积(或质量),这在使用分段工序时必须做到。

4)大锻件多火次生产时,要注意锻造比与加热温度对细化晶粒的影响,尤其是最后一火更为重要。

5)在压肩、位错、冲孔等工序中坯料上的拉缩等现象,必须保证在最后修正时有足够的修整量。

6)有些长轴类零件长度方向尺寸要求很精确,但长度方向又不允许镦粗,在计算工序尺寸时,就必须估计到长度方向的尺寸在修整时会略有伸长。

拔长的一般的一般规则,操作方法及注意事项:1、拔长过程中要将坯料不断地翻转,使其压下面都能均匀变形,并沿轴向送进操作。

翻转的方法有三种:反复翻转拔长,是将坯料反复左右翻转,常用于中小型锻件的手工操作;螺旋式翻转拔长,是将坯料沿一个轴线作翻转,适用于锻造台阶轴锻件;单面前后顺序拔长,是将坯料沿整个长度方向锻打一遍后翻转,再而后依次进行,常用于频繁翻转不方便的大锻件,但应注意工件的宽度和厚度之比不要超过2.5,否则再次翻转继续拔长时容易产生折叠。

2、拔长时,坯料应沿砥铁的宽度方向送进,每次的送进量L应为砥铁宽度B的倍,送进量太大,金属主要向宽度方向流动,反而降低延伸效率。

送进量太小,又容易产生夹层。

另外,每次压下量也不要太大,压下量应等于或小于送进量,否则也容易产生夹层。

3、由大直径的坯料拔成小直径的锻件时,应把坯料先锻成正方形,在正方形的截面下拔长,到接近锻件的直径时,再倒棱,滚打成圆形,这样锻造效率高,质量好。

4、锻制台阶轴或带台阶的方形、矩形截面的锻件时,在拔长前应先压肩。

压肩后对一端进行局部拔长即可锻出台阶5、锻件拔长后须进行修整,修整方形或矩形锻件时,应沿下砥铁的长度方向送进,以增加工件和砥铁的接触长度。

拔长过程中若产生翘曲应及时翻转轻打校平。

圆形截面的锻件用型锤或摔子修整2.3确定设备吨位锻造设备一般分为传动锤和蒸汽锤两大类。

传动锤按照机械传动结构不同,又分为空气锤、夹板锤、钢丝锤、弹簧锤和杠杆锤等。

在自由锻造中使用最广泛的是空气锤和蒸汽—空气锤两种。

空气锤是由电动机直接驱动的锻压设备。

空气锤的优点是安装方便,安装费用低;打击速度快,约为,能充分满足小锻件在锻造过程中因冷却速度快,必须快速完成锻件成形的要求;而且空气锤还既可以自由锻造,又可进行胎膜锻造。

所以空气锤在小锻件生产中得到了广泛的应用。

它的不足之处是吨位小,常用空气锤的最大吨位为1t。

采用经验类比法,锻锤吨位按如下经验公式计算拔长时吨位:G=2.5F kgF——坯料横截面面积,单位所以不能选用空气锤。

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