发动机典型零件工艺分析

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298_发动机测扭油缸机加工艺及磨工夹具设计

298_发动机测扭油缸机加工艺及磨工夹具设计

摘 要本次设计是飞机发动机上的一个测扭油缸零件的加工工艺规程及关键工序的专用 夹具设计。

测扭油缸零件是飞机发动机上经常遇到的典型零件之一。

它属于长套筒薄 壁类零件,体积小,结构形状较复杂,精度要求比较高,在发电机中起很大的作用。

首先我对测扭油缸零件进行了工艺分析,然后针对其工艺特点设计了机械加工工 艺规程,制定了加工工序卡;为保证生产效率较高,产品质量合格,结合生产加工的 实际情况,在关键工序第95道工序上设计了专用磨工夹具。

在磨工夹具的设计中,定 位方式采用一面一内圆面一孔角向定位、夹紧装置采用螺旋压板机构。

从而保证工件 的加工精度,并使装夹方便、快捷可靠。

在整个加工工艺过程中选用了车床、铣床和 磨床。

关键词:测扭油缸,机械加工工艺,磨工夹具AB STR AC TThis is a special fixture design used in the processing technical regulations and key process for a spare the fuel tank on certain engine. The fuel tank of a typical part in the aeroengine. It belongs to a long sleeve thin­walled parts, small size, shape more complex structure, relatively high accuracy in generating significantly in the role.The design of the first test on a twisted parts of the fuel tank and then for its design of the mechanical characteristics of a point of order processing, development of the processing card; So as to guarantee the high efficiency and qualified products ,combine the practical situation of producing and processing ,design a grinding fixture at the key process 95.In the design of grinding fixture ,locating system is to adopt one hole one plane angular allocation to positioning ,and holding fixture use the spiral clamping mechanism. Lathe ,miller and grinder machine are selected and put to use during the whole processing technical regulation.Keywords: Twisted measured the fuel tank, Machining process, Mill workers Fixture第 1章 绪 论1.1选题来源测扭油缸零件是中国南方航空动力有限公司生产的涡桨 6 飞机发动机测扭机构中 的一个零件。

典型零件加工工艺分析

典型零件加工工艺分析

套筒类零件的安装
§6.2.3 套类零件孔的加工方法
套类零件的孔加工方法常用的有:钻孔、扩孔、 镗孔、车孔、铰孔、磨孔、拉孔、珩孔、研磨孔 及孔表面滚压加工。其中钻孔、扩孔、镗孔、车 孔常作为粗加工与半精加工;而铰孔、磨孔、拉 孔、珩孔、研磨孔及孔表面滚压加工作为精加工 方法。
1. 磨孔 内圆磨削具有以下特点:
(1) 孔与外圆的精度要求。 (2) 几何形状精度要求。 (3) 相互位置精度要求。
3、套筒类零件的材料及毛坯
材料 套类零件一般用钢、铸铁、青铜、黄铜制成。有 些滑动轴承可选用双金属结构,对一些强度和硬度要求 较高的套类零件(如镗床主轴套筒、伺服阀套),可选用 优质合金钢(38CrMoALA、18CrNiWA)。
深孔钻削
深孔镗削
浮动镗孔
深孔加工
精细镗孔 珩磨内孔 内孔研磨 滚压孔
精加工
§6.3 齿轮加工
§6.3.1 概述
齿轮的功用
圆柱齿轮是机械传动中的重要零件,其功用是按规 定的传动比传递运动和动力。它具有传动比准确、 传动力大、效率高、结构紧凑、可靠性好等优点, 广泛应用于各种现代机器和仪表中。
圆柱齿轮的结构与分类
• 圆柱齿轮可以看成由齿圈和轮体两部分所构成,
在轮圈上切出直齿、斜齿或人字齿(图6-9)等就 形成了齿轮。 • 按齿形曲线性质可分为渐开线、摆线、鼓形和圆 弧等。 • 齿轮的结构分类常以轮体结构的形状为依据,即 可分为单联齿轮、双联齿轮、三联齿轮、连轴齿轮、 内齿轮、装配齿轮、齿条及扇形齿轮等(图6-10)
图c) • 4 以顶尖孔安装——顶尖孔定心、定位。图d)
图6-12 齿形加工安装实例
• 二 齿坯的加工方式 • 1 内孔安装 控制端面跳动与内径公差。

典型零件加工工艺1轴工艺分析

典型零件加工工艺1轴工艺分析

绿色制造与可持续发展
节能减排技术应用
采用新型节能技术和设备,降低能耗和减少排 放。
资源循环利用
实现加工废料的回收和再利用,减少资源浪费。
环境友好型材料应用
采用环保材料和可再生资源,降低对环境的负面影响。
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首件检验
对首批生产的零件进行检验,确认符合要求 后才能继续生产。
成品检验
对最终成品进行检验,确保所有检测项目均 符合要求。
质量改进措施
数据分析与改进
对质量检测数据进行统计分析,找出 问题根源,制定相应的改进措施。
工艺优化
通过对加工工艺的优化改进,提高零 件的加工质量和效率。
培训与提高
加强员工技能培训,提高操作水平和 质量意识。
夹紧机构
设计合理的夹紧机构,确保零件在加工过程中稳定可靠,防止振 动和位移。
辅助装置
考虑使用冷却、排屑等辅助装置,提高加工过程的稳定性和安全 性。
04 1轴零件加工质量检测与 控制
检测方法与设备
尺寸检测
使用卡尺、千分尺等量具进行 尺寸测量,确保零件尺寸符合
设计要求。
表面粗糙度检测
采用表面粗糙度仪检测零件表 面的粗糙度,确保满足使用要 求。
03 1轴零件加工工艺分析
切削参数分析
切削速度
切削深度
根据材料硬度、刀具材料和加工要求 选择合适的切削速度,提高加工效率 并减少刀具磨损。
根据刀具的耐用度和加工余量,选择 合适的切削深度,确保加工质量和效 率。
进给量
根据切削深度和表面粗糙度要求,合 理设置进给量,以获得良好的切削效 果。
刀具选择与优化
背景
随着机械制造业的不断发展,零件加工工艺的优化已成为企 业提高竞争力的关键因素之一。典型零件的加工工艺研究对 于推动行业技术进步和提升企业生产水平具有重要意义。

典型零件的选材与工艺路线分析.

典型零件的选材与工艺路线分析.

2. 汽车齿轮
汽车齿轮功能—在变速箱中,通过它改变发动机、曲轴和主轴齿轮的速比; 在差速器中,齿轮增加扭矩,并调节左右轮的转速。全部 发动机动力均通过齿轮传给车轴,推动汽车运行。 工作条件—汽车齿轮受力较大,受冲击频繁,其耐磨性、疲劳强度、 心部强度以及冲击韧性等,均要求比机床齿轮高。 选材—用低碳钢进行渗碳处理来作重要齿轮。我国应用最多的 是合金渗碳钢20CrMnTi,
三、齿轮材料的性能要求
1.高的弯曲疲劳强度; 2. 高的接触疲劳强度和耐磨性;
3. 较高强度和冲击韧性。
还要求有较好的热处理工艺性能,例如热处理变形小,或变形有一定规律等。
四、典型齿轮选材举例
1.机床齿轮
机床变速箱齿轮担负传递动力,改变运动速度和方向的任务。 工作条件较好,转速中等,载荷不大,工作平稳无强烈冲击。 一般可选中碳钢制造,为了提高淬透性,也可选用中碳合金钢。
喷丸—增大表层压应力,提高疲劳强度,并清除氧化皮。

第八章 典型零件的选材与工艺路线分析
8.1齿轮选材
单元34- 1
第八章 典型零件的选材与工艺路线分析 8.1 齿轮选材 齿轮主要用于传递扭矩和调节速度, 一. 齿轮的工作条件
1.由于传递扭矩,齿根承受很大的变弯曲应力;
2.换挡、启动或啮合不均时,齿部承受一定冲击载荷;
3.齿面相互滚动或滑动接触,承受很大的接触压应力及摩擦力的作用。
第八章 典型零件的选材与工艺路线分析
8.1齿轮选材
单元34- 4
工艺路线:下料→锻造→正火→切削加工→渗碳→、淬火 及低温回火→喷丸→磨削加工 正火—可消除锻造应力,均匀组织,改善切削加工性, 改善齿轮表面加工质量。
渗碳、淬火及低温回火—得到表面高硬度、高耐磨性和接触疲劳抗力。 由于合金元素提高淬透性,淬火、回火后可 使心部获得较高的强度和足够的冲击韧性。

单元34-1第八章典型零件的选材与工艺路线分析

单元34-1第八章典型零件的选材与工艺路线分析
铸铁材料与铸造工艺
不锈钢具有优良的耐腐蚀性和机械性能,适用于制造高强度、耐腐蚀的零件,如压力容器、管道等。焊接工艺能够实现异种材料的连接,因此不锈钢材料与焊接工艺相匹配适用于这些零件的制造。
不锈钢材料与焊接工艺
典型零件的选材与工艺路线实例分析
#O4
#2022
轴类零件的选材与工艺路线分析
总结词
轴类零件是机械中常见的支撑和传动零件,其选材和工艺路线分析需考虑强度、耐磨性、耐腐蚀性和热处理工艺。
现有研究的不足与展望
列举了几个典型零件的选材和工艺路线分析案例,如轴类、齿轮类、箱体类等,通过实例说明了选材和工艺路线分析的实际应用和效果。
典型零件选材与工艺路线实例
总结了选材时应考虑的主要因素,包括材料的机械性能、工艺性能、经济性以及环境影响等。强调了选材时需权衡各种因素,以达到最佳的综合效果。
选材原则
铜及铜合金
常用材料介绍
材料性能与零件性能的关系
材料性能直接影响零件的性能,如强度、刚度、耐磨性等。 材料的物理和化学性质对零件的工作环境和使用寿命有重要影响,如耐腐蚀性、导电性、热膨胀系数等。 材料的机械性能对零件的加工制造和装配也有重要影响,如可加工性、焊接性、切削性等。
工艺路线分析
#O2
#2022
04
根据确定的工序顺序和设备、工艺方法,制定详细的工艺流程和工艺标准,明确各工序的加工要求、检验标准等。
制定工艺流程和工艺标准
在实际生产过程中,根据实际情况对工艺路线进行优化和完善,提高生产效率和产品质量。
优化和完善工艺路线
工艺路线制定流程
工艺路线优化方法
通过分析和改进生产过程,减少非增值环节,如等待、搬运、检验等,提高生产效率和产品质量。

[精编]典型零件加工工艺分析

[精编]典型零件加工工艺分析

[精编]典型零件加工工艺分析
零件加工工艺分析是设计、制造过程中一个重要环节,是实现目标产品功能性能要求
的关键技术手段。

因此,在设计制造各项工艺参数之前,都需要对零件加工工艺进行仔细
分析。

一般来说,零件加工工艺分析包括了材料分析、过程分析、方法分析以及可行性分析。

一般从这四个方面进行系统分析零件加工工艺,以更好地确定加工的方式、材料的选择,
既节省生产成本,又能保证加工质量。

首先,在进行零件加工工艺分析之前,要对零件的形状、尺寸、强度要求等基本参数
进行分析研究,由此决定该类零件的材料,并确定加工工艺。

其次,在选择加工过程前,应该全面分析以下情况:比如说零件加工过程中所耗费的
多少工序、每个工序耗费的时间、加工设备的选型、零件的表面处理等,以此确定最适合
的加工过程及做工的方法。

再者,在确定加工精度和质量时,要根据零件的加工精度要求、外观质量和内部质量
来进行评估,同时考虑加工工艺及其所使用的设备,以确定分析出加工工艺、材料等方面
的技术指标,对比加工质量达标程度。

最后,在加工技术分析中,还要进行可行性分析,旨在确定加工工艺是否可行,综合
考虑加工所需设备和设施、加工工艺、加工费用、质量等要素,实施零件的加工成本控制
及经济性分析,从而更好地将零件加工工艺应用于实践。

总之,准确评估零件加工工艺瓶颈,分析大量的工艺参数,实施有效的加工成本控制,是每一个零件加工企业的目标。

要更好地实现这一目标,必须对零件加工工艺进行全面系
统的分析,以帮助企业在生产加工过程中实施科学管理、有效控制成本。

典型难加工零件工艺分析及编程

典型难加工零件工艺分析及编程

绿色制造的推广
要点一
环保材料
采用环保材料,如可回收材料、低毒材料等,减少对环境 的污染。
要点二
节能技术
采用节能技术,如高效加工技术、能源回收技术等,降低 能源消耗和排放。
THANKS
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工艺分析的方法
工艺流程规划
根据零件的结构和加工要求,规划合理的加工流 程和顺序。
刀具与夹具选择
根据加工要求和零件结构,选择合适的刀具和夹 具,确保加工过程的稳定性和精度。
ABCD
加工参数确定
根据材料特性、刀具性能和加工条件,选择合适 的切削速度、进给速度和切削深度等参数。
工艺风险评估
对工艺流程和参数进行风险评估,确保加工过程 的安全性和可靠性。
编程技巧的应用
总结词
运用有效的编程技巧可以提高程序的可读性和执行效率。
详细描述
使用条件语句、循环语句和子程序等结构化编程技巧,可以简化复杂的加工过程。同时,利用优化算法和并行处 理技术可以提高程序的运行速度。
数控编程软件的使用
总结词
熟练掌握数控编程软件是实现高效编程的关键。
详细描述
常用的数控编程软件包括Mastercam、Fusion 360和SolidWorks等。这些软件提供了丰富的库函数 和工具,可以帮助程序员快速生成准确的数控代码。此外,程序员还需要了解如何设置工件坐标系、 选择合适的加工策略和刀具路径优化等技术。
降低生产成本
准确的工艺分析有助于减少 材料浪费、降低能耗和减少 刀具磨损,从而降低生产成 本。
提高产品质量
合理的工艺安排和参数选择 有助于减小加工误差,提高 零件的精度和一致性,从而 提高产品质量。
保障生产安全
正确的工艺分析可以避免因 不合理的加工方法和参数导 致的设备故障或生产事故, 保障生产安全。

典型零件的选材及加工工艺路线分析讲解材料

典型零件的选材及加工工艺路线分析讲解材料

轻量化
减轻材料重量,提高产品机动性,降低能源 消耗和排放。
环保化
发展可再生、可回收、可降解的材料,减少 对环境的污染。
智能化
研究具有自适应、自修复、自感应等功能的 智能材料。
新材料的研究与开发
碳纤维复合材料
具有高强度、轻质、耐高温等优点,广 泛应用于航空航天、汽车等领域。
高分子合成材料
具有优良的化学稳定性、绝缘性、耐 磨性等,在建筑、电子、化工等领域
03
材料的应用与发展趋势
材料的应用领域
01
航空航天
用于制造飞机、火箭等高强度、轻 质材料。
建筑领域
用于制造桥梁、高层建筑等高强度、 高耐久性材料。
03
02
汽车工业
用于制造发动机、变速器等耐磨、 耐高温材料。
电子产品
用于制造集成电路、晶体管等精密、 小型化材料。
04
材料的发展趋势
高性能化
提高材料的强度、硬度、耐高温等性能,以 满足更高要求的工业应用。
可加工性原则
材料应具有良好的可加工性, 以便于零件的制造和加工。
可维修性原则
材料应易于维修和更换,以提 高零件的使用寿命和降低维修 成本。
常用材料介绍
钢铁
钢铁是机械制造业中应用最广泛的材料之一,具 有高强度、良好的韧性和耐磨性。
铜及铜合金
铜及铜合金具有良好的导电性、导热性、耐腐蚀 性和加工性能,广泛应用于电气、电子、化工等 领域。
实例二:齿轮类零件的选材与加工工艺
灰铸铁
用于制造一般用途的齿轮,如减速器齿轮等。
球墨铸铁
用于制造高强度、高耐磨性的齿轮,如汽车变速毛坯准备
根据零件材料和尺寸要求,准备毛坯。
粗加工

典型零件工艺分析

典型零件工艺分析

新材料的应用与发展
高性能复合材料
利用复合材料的优异性能,提高 零件的强度、刚度和耐腐蚀性。
新型金属材料
研发轻质、高强度的金属材料,降 低零件重量,提高性能。
生物材料
利用生物相容性好的材料,开发用 于医疗器械、人体植入物等领域的 零件。
绿色制造与可持续发展
节能减排
采用低能耗设备和工艺,减少生 产过程中的能源消耗和污染物排
02 典型零件工艺分析方法
CHAPTER
工艺流程分析
总结词
对典型零件的加工过程进行详细分析,确定各道工序的顺序、内容以及加工方法 。
详细描述
首先,对典型零件的加工过程进行整体了解,明确各道工序的顺序和内容。接着 ,针对每道工序,分析其加工方法、工艺参数、使用的设备等。此外,还需考虑 生产节拍和生产效率,优化工艺流程,提高生产效率。
工艺参数分析
总结词
对典型零件加工过程中的各项工艺参数 进行深入分析,确保加工质量和效率。
VS
详细描述
首先,明确各项工艺参数的定义和作用, 如切削速度、进给量、切削深度等。接着 ,根据典型零件的特性和加工要求,选择 合适的工艺参数。同时,分析工艺参数对 加工过程的影响,如切削力、切削热、刀 具磨损等。最后,通过实验验证和优化工 艺参数,提高加工质量和效率。
03 典型零件加工工艺流程
CHAPTER
毛坯制造工艺
01
铸造毛坯
通过铸造方法获得毛坯,适用于大 型零件或形状复杂的零件。
焊接毛坯
通过焊接方法获得毛坯,适用于大 型或形状复杂的零件。
03
02
锻造毛坯
通过锻造方法获得毛坯,适用于要 求强度和韧性的零件。
热处理毛坯
对毛坯进行热处理以提高其机械性 能。

发动机典型结构装配偏差模型建立与分析(VSA)

发动机典型结构装配偏差模型建立与分析(VSA)

发动机典型结构装配偏差模型建立与分析(VSA)引言:机械产品装配是整个机械产品制造过程的最后阶段,装配质量的高低,直接影响到机械产品的工作性能、使用效果、可靠性和服役寿命。

刚性装配偏差模型将装配系统中所有零部件假设为刚体,忽略了其在装配过程中的变形。

装配分析主要分析的是零部件形封闭的过程,研究的内容是零部件的几何运动。

但实际装配系统中,零部件是会发生变形的,尤其在汽车车身、飞机等装配工艺中,存在大量的薄板装配过程,柔性零件装配成为一个形封闭与力封闭相耦合的过程。

VisVSA是一涉及偏差分析的大型商用软件,主要是基于图形特征建模和Monte Carlo仿真计算。

可以解决复杂空间三维尺寸链的偏差分析。

本文针对发动机典型结构装配进行装配偏差建模分析,以便进一步的公差分析和公差分配。

公差分析主要涉及超差率、敏感度、贡献度;公差分配主要考虑成本和性能。

偏差建模流程:1、确定零件相对位置关系发动机典型结构的装配主要涉及的零件有缸体,曲轴,活塞,连杆,活塞销,轴瓦,止推瓦,连杆衬套。

装配前,零件相对位置关系没有确定,如图1,在VSA软件中,装配命令无法移动零件。

为了操作方便,首先将一系列零件导入到UG中,根据零件间的相对位置关系和约束关系建立装配好的装配体,如图2,并另存为jt格式。

把装配好的装配体导入VSA中,建立特种,定义基准和偏差。

图1 发动机典型结构零件图2装配好装配体2、建立特征,定义基准和公差针对每一个零件,根据零件压缩比相关GD&T,建立特征和基准以及公差。

由于零件中有圆度和圆柱度要求,VSA中不能定义圆度,所以统一用圆柱度代替;如果圆柱度和直线度大小相同时冲突,将直线度适量减小。

下面写出具体建立特征,定义基准和公差流程。

因为不同零件的过程类似,再次不再赘述。

建立特征流程:①右击Process→添加→零件/装配体;②右击零件→添加→特征,选择所需特征(轴);③在轴特征对话框中,输入参数(坐标、方向等),点击确定可建立一轴特征;④单击其中的命令按钮,选择零件对应的轴孔槽面,创建轴孔等特征;⑤创建特征后,会有特征显示(右图在曲轴上创建一各轴特征)⑥输入框的后面有箭头,可单击选择特征⑦方向栏最后一个图标按钮为方向取反⑧公差库一般不使用建立公差流程:⑨由零件实体建立特征(以曲轴示例),建立主轴颈和连杆颈两个轴特征;⑩选中特征(主轴颈)→右键→属性;⑪在“几何体”标签下,看各参数(直径、方向)是否准确;⑫切换到“大小”标签下,给主轴颈设置直径公差;⑬在“特征控制”标签下,添加几何公差;⑭在“分布”标签下,设置公差的分布情况,一般是正态分布;⑮在“注释”标签下,添加注释,在“首选项”标签下,设置特征的显示颜色。

曲轴加工工艺设计ppt课件

曲轴加工工艺设计ppt课件
由于车拉加工精度高,车拉后不在进行粗磨和半精磨,简化了工艺过程,减少了成本,此外,车拉刀具承受载荷 小,使用寿命长, 费用低。
车拉加工的切削速度高,进给速度快,所以加工节拍短,生产效率高。
车拉加工只需更换编程,略做调整,就可满足不同类型不同尺寸的曲轴的批量生存。
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圆角深滚压技术
曲轴工作环境恶劣,在工作时要承受较大而且复杂的冲击载荷,其失效形式一般是曲轴磨损和疲 劳断裂。
曲柄是曲轴受力最复杂而结构最薄弱的环节。 椭圆形曲柄是具有较高的弯曲扭曲刚度,材料利用率高。 为了减少曲轴轴颈和曲柄连接处得人应力集中,提高曲柄的强度,连接处均采用过渡圆角连接,过渡圆角 半径越大,应力集中现象越小,但是过渡圆角增. 大,是轴颈承压面积相应的减少,或使汽油机轴向尺寸增大。
为了解决这一矛盾,出现了 内圆弧连接的形式,即将连 圆弧凹进轴颈平面中,这样既可以使曲轴颈以较大的圆弧 半径与曲柄连接,又保证了曲轴有足够的承压面积。 (4)自由端(小头) 上面装有扭振减振器和密封装置等。 (5)功率输出自由端(法兰端) 上面装有从动装置连接结 构,用以输出功率。
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曲轴加工的装夹
在加工连杆颈时,一般利用已加工的主轴颈定位, 安装专用偏心卡盘分度夹具中,时连杆颈的轴线 和转动轴线4重合。连杆颈之间的角度位置精度靠 夹具上的分度位置保证,加工是依次加工同一轴 。 线上的连杆轴颈和曲轴端面,工件2通过在夹具体 3上的分度板3和分度定位销5分度。
为进一步增加效率,还可采用专用的半自动曲轴车 窗和磨床,工件能在一次装夹下(仍以主轴颈定位) 加工连杆所有轴颈 。
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深滚压技术的原理:
曲轴圆角深滚压是利用滚轮的压力,在曲轴的主轴颈和连杆颈过渡圆角处形成一条滚压的塑性变 形带,这条变形带具有以下的特点: 1)产生了残余压应力,可于曲轴工作时的拉应力相互抵消或部分抵消,从而提高疲劳强度。 2)硬度提高 滚压时使滚压处形成高密度的致密层,使曲轴的机械强度和疲劳强度提高。 3)表面粗糙度降低 圆角滚压可使表面粗糙度达到Ra0.2以下,从而大大减小了圆角处的应力集 中。

汽车典型零部件制造工艺

汽车典型零部件制造工艺
上一页 下一页 返回7. 1 Nhomakorabea轮制造工艺
• 2)盘形齿轮 • 当齿轮较大时,为了减轻重量和机械加工量,常设计成有凹槽的、带
轮毂式的,如图7-3所示。 • 3)改变盘形齿轮的结构形式 • 如图7 -4 (b)图所示,这样不仅方便多件加工,又能提高生产率,增
强了工件在机床上的安装强度。若用图7 -4 (a)所示结构,则安装刚 度差,且增加了滚刀行程长度,降低了生产率。 • 4)主动锥齿轮(主减速器轴齿轮) • 其结构形式有悬臂式和骑马式(如图7-5所示)两种。其中悬臂式的两个 轴颈位于齿轮的同一侧。
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7. 1齿轮制造工艺
• 端面跳动量视齿轮精度和分度圆直径不同而异,对于精度等级为6~7 级的齿轮,规定为0. 011~0. 022 mm。基准端面的表面粗糙度Ra的 值为0. 40~0. 80 μm,非定位和非工作端面的表面粗糙度Ra值为6. 3~25 μm。
• 4)齿轮外圆尺寸公差 • 当齿轮外圆不作为加工、测量的基准时,其尺寸公差一般为IT 11,
必须对基准孔予以修整。修整的方法是内孔和端面一般用内圆磨床磨 削,花键孔则用推刀加工。轴齿轮中心孔用硬质合金顶尖加磨料研磨。 另外,对于汽车后桥的主动、被动锥齿轮齿面的最后加工,是将大小 齿轮成对地进行对研,对研后打上标记,以便配对装配。
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7. 1齿轮制造工艺
• 5.典型汽车齿轮的机械加工工艺过程 • 1)汽车变速器第一速及倒车齿轮零件的加工工艺过程 • 汽车变速器第一速及倒车齿轮零件加工工艺过程如表7-1所示。 • 2)汽车后桥主减速器主动锥齿轮零件的加工工艺 • 汽车后桥主减速器主动锥齿轮零件结构如图7-6所示。两端面及定位
大多数汽油发动机的连杆都是以垂直于杆身轴线的平面作为连杆体和连杆盖的接合面有些柴油发动机的曲轴由于提高强度刚度和减小轴承比压的需要增大了连杆轴颈因此连杆大头的外部尺寸略大于气缸直径致使连杆大头不能从气缸孔中抽出

典型零件的加工工艺分析案例

典型零件的加工工艺分析案例

典型零件的加工工艺分析案例实例. 以图A-54所示的平面槽形凸轮为例分析其数控铣削加工工艺。

图A-54 平面槽型凸轮简图案例分析:平面凸轮零件是数控铣削加工中常用的零件之一,基轮廓曲线组成不外乎直线—曲线、圆弧—圆弧、圆弧—非圆曲线及非圆曲线等几种。

所用数控机床多为两轴以上联动的数控铣床,加工工艺过程也大同小异。

1. 零件图纸工艺分析图样分析要紧分析凸轮轮廓形状、尺寸和技术要求、定位基准及毛坯等。

本例零件是一种平面槽行凸轮,其轮廓由圆弧HA、BC、DE、FG和直线AB、HG以及过渡圆弧CD、EF所组成,需要两轴联动的数控机床。

材料为铸铁、切削加工性较好。

该零件在数控铣削加工前,工件是一个通过加工、含有两个基准孔直径为φ280mm、厚度为18mm的圆盘。

圆盘底面A及φ35G7和φ12H7两孔可用作定位基准,无需另作工艺孔定位。

凸轮槽组成几何元素之前关系清晰,条件充分,编辑时所需基点坐标专门容易求得。

凸轮槽内外轮廓面对A面有垂直度要求,只要提高装夹度,使A面与铣刀轴线垂直,即可保证:φ35G7对A面的垂直度要求由前面的工序保证。

2. 确定装夹方案一样大型凸轮可用等高垫块垫在工作台上,然后用压板螺栓在凸轮的孔上压紧。

外轮廓平面盘形凸轮的垫板要小于凸轮的轮廓尺寸,不与铣刀发生干涉。

对小型凸轮,一样用心轴定位,压紧即可。

依照图A-54所示凸轮的结构特点,采纳〝一面两孔〞定位,设计一〝一面两销〞专用夹具。

用一块320mm×320mm×40mm的垫块,在垫块上分别精镗φ35mm及φ12mm两个定位销孔的中心连接线与机床的x轴平行,垫块的平面要保证与工作台面平行,并用百分表检查。

图A-55为本例凸轮零件的装夹方案示意图。

采纳双螺母夹紧,提高装夹刚性,防止铣削时因螺母松动引起的振动。

图A-55凸轮装夹示意图3. 确定进给路线进给路线包括平面内进给和深度进给两部分路线。

对平面内进给,对外凸轮廓从切线方向切入,对内凹轮廓从过渡圆弧切入。

毕业设计(论文)发动机曲轴加工工艺分析与设计

毕业设计(论文)发动机曲轴加工工艺分析与设计

毕业设计(论文)题目:发动机曲轴加工工艺分析与设计作者:系(部):专业班级:指导教师:职称:年月日发动机曲轴加工工艺分析与设计摘要曲轴是汽车发动机的关键零件之一,其性能好坏直接影响到汽车发动机的质量和寿命.曲轴在发动机中承担最大负荷和全部功率,承受着强大的方向不断变化的弯矩及扭矩,同时经受着长时间高速运转的磨损,因此要求曲轴材质具有较高的刚性、疲劳强度和良好的耐磨性能。

发动机曲轴的作用是将活塞的往复直线运动通过连杆转化为旋转运动,从而实现发动机由化学能转变为机械能的输出。

本课题仅175Ⅱ型柴油机曲轴的加工工艺的分析与设计进行探讨。

工艺路线的拟定是工艺规程制订中的关键阶段,是工艺规程制订的总体设计。

所撰写的工艺路线合理与否,不但影响加工质量和生产率,而且影响到工人、设备、工艺装备及生产场地等的合理利用,从而影响生产成本。

所以,本次设计是在仔细分析曲轴零件加工技术要求及加工精度后,合理确定毛坯类型,经过查阅相关参考书、手册、图表、标准等技术资料,确定各工序的定位基准、机械加工余量、工序尺寸及公差,最终制定出曲轴零件的加工工序卡片。

关键词:发动机,曲轴,工艺分析,工艺设计目录第一章概述1第二章确定曲轴的加工工艺过程32.1曲轴的作用32.2曲轴的结构及其特点32.3曲轴的主要技术要求分析42.4曲轴的材料和毛坯的确定42.5曲轴的机械加工工艺过程42.6曲轴的机械加工工艺路线5第三章曲轴的机械加工工艺过程分析63. 1曲轴的机械加工工艺特点63. 2曲轴的机械加工工艺特点分析73. 3曲轴主要加工工序分析 (8)3.3.1铣曲轴两端面,钻中心孔 (8)3.3.2曲轴主轴颈的车削 (8)3.3.3曲轴连杆轴颈的车削 (8)3.3.4键槽加工 (9)3.3.5轴颈的磨削 (9)第四章机械加工余量、工序尺寸及公差的确定94.1曲轴主要加工表面的工序安排94.2机械加工余量、工序尺寸及公差的确定104.2.1主轴颈工序尺寸及公差的确定104.2.2连杆轴颈工序尺寸及公差的确定104.2.3φ22 -00.12外圆工序尺寸及公差的确定104.2.4φ20 0-0.021外圆工序尺寸及公差的确定114.3确定工时定额114.4 曲轴机械加工工艺过程卡片的制订 (11)谢辞13参考文献14附录15第一章概述曲轴是发动机上的一个重要的旋转机件,装上连杆后,可承接活塞的上下(往复)运动变成循环(旋转)运动。

发动机连杆机械加工工艺设计

发动机连杆机械加工工艺设计

毕业设计(论文)题目:发动机连杆机械加工工艺研究院系:专业班级:学号:姓名:指导老师:教务二处制摘要连杆是汽车发动机中重要的组成部分,本文主要论述了发动机连杆的机械加工工艺。

连杆主要是把活塞和曲轴连接起来,使活塞的往复直线运动转换为曲轴的旋转运动。

连杆承受的是冲击动载荷,因此要求连杆刚度和强度。

由于连杆既是传动零件又是运动件,须综合材料选用、结构设计。

在对其设计中我们先对连杆工艺过程分析,联系实际通过对其具体设计的了解进行连杆机械加工工艺过程分析及其机械加工余量、工序尺寸的确定。

关键词:连杆;工艺设计;加工余量;工序尺寸AbstractAutomotive engine connecting rod is an important part of this paper discusses the machining process of engine connecting rod. The main link is connected to the piston and the crankshaft, so that the reciprocating linear motion of the piston is converted to rotary motion of the crankshaft. Link to withstand the impact of dynamic load, thus requiring the link stiffness and strength. Since both the transmission link is part of moving parts, must be integrated material selection, structural design. In its design, we first link process analysis, and practice by conducting rod machining process analysis and mechanical allowance, the process to determine the size of their understanding of the specific design.Keywords: Link; Process design; Allowance目录摘要 (II)目录 (I)1绪论 (1)1.1 设计的主要研究内容 (1)1.2 加工工艺设计的目的及意义 (2)2 汽车连杆机械加工工艺设计 (2)2.1 连杆的结构特点及作用 (2)2.2 连杆的主要技术要求 (3)2.2.1 大、小头孔的尺寸精度、形状精度 (4)2.2.2 大、小头孔中心距 (4)2.3 连杆的材料和毛坯 (4)2.4 连杆的机械加工工艺过程分析 (5)2.4.1 工艺过程的安排 (5)2.4.2 定位基准的选择 (5)2.4.3 连杆两端面的加工 (5)2.4.4 大头侧面的加工 (6)3 连杆加工工艺卡片及工序卡片的填写 (6)3.1 连杆加工工艺卡片及工序卡片的填写..... 错误!未定义书签。

汽车发动机缸盖加工工艺探讨

汽车发动机缸盖加工工艺探讨
盂在缸盖的工艺加工过程中,缸盖的结合面是一个非 常重要的部位,它的划伤或破坏将直接导致缸盖的产品质 量受损,影响工艺精度和准确度,同时发动机的效能也会 产生很大程度的影响。因此,为了避免工艺加工过程中对 结合面造成损伤或破坏,对面的加工要采用精加工的方 式,并做好检测和保护工作,确保加工精度和加工质量。
Internal Combustion Engine & Parts
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汽车发动机缸盖加工工艺探讨
崔沛曰解向阳
(济源职业技术学院,济源 459000)
摘要院发动机作为汽车的“心脏”,为汽车的正常运行提供着源源不断的动力,缸盖是汽车发动机的核心部件,它的质量和工艺水
平直接影响发动机的性能。但是发动机缸盖的结构和加工过程极为复杂,对于加工精度和产品质量也有着极高的要求,因此,不断提
0 引言 发动机缸盖是汽车发动机最关键的零件之一,它的内 部结构极为复杂,加工过程也较为繁琐,对加工精度要求 颇高,这些都直接影响汽车发动机的综合性能。发动机缸 盖是为汽车的正常运转提供配气供油的装置,也是汽车进 气、排气系统的重要通道。缸盖的供油功能关系到汽车的 动力来源、发动机的工作性能以及使用寿命,然而缸盖由 于其内部结构极为复杂,结构性状也较为特殊,对加工精 度和加工质量有极高的要求,为了全面提升发动机的性 能,发动机缸盖在加工过程中对加工工艺就必须有很高的 要求,从而确保缸盖加工精度和汽车发动机的运行性能。 1 汽车发动机缸盖和加工工艺简介 1.1 发动机缸盖简介 汽车的正常运转需要各个汽车零部件的支撑,而发动 机作为汽车的主要动力输出来源,其缸盖的设计和制作工 艺要求就显得尤为重要,它将影响发动机和汽车的整体性 能和使用寿命。发动机缸盖主要有以下几个方面的作用: 保障发动机各部件正常运行;为发动机提供燃油动力;提 供润滑油保证各部件顺利运转;通过冷却水循环给大家降 温。发动机燃气室内在压力和热作用力的环境下会产生巨 大的外力,所以发动机缸盖的外部材料必须有足够的硬 度。发动机缸盖是汽车的动力来源,也是保障各部件正常 运转的关键,它的内部结构极为复杂,零部件众多,因此, 缸盖的性能和质量,对发动机最终的表现性能有着决定性 影响。它的加工对工艺材料和加工精确度的要求很高,而 且加工过程也较为烦琐,如何更好地加工发动机缸盖,提 升优化加工工艺,对促进汽车制造业和其相关产业的发展 有着重要意义。 1.2 发动机缸盖的生产线 目前汽车发动机缸盖的加工制造主要有以下三种生 产线:淤刚性生产线。该生产线主要用于定型缸盖的大批 量生产。在发动机缸盖的生产周期内,此类生产线主要是 固定的批量生产缸,而且生产线效率较高,刀具等运行成 本低,但是一旦产品的设计发生变化,就需要对加工设备 进行改造和升级,但是由于改造和升级的过程较为复杂, 对企业的成本和工作效率都会产生一定影响。于刚性、柔 性结合生产线。该生产线主要用于在缸盖的生产周期内, 要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要
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10)由于缸体加工部位较多,加工要求较高,所以检验工作比较复杂。
11)由于缸体形状复杂,螺孔很多,油道多面深且交叉贯通,因此清洗问题要予以足够的重视。
12)缸体各部分尺寸的设计基准不可能完全一致,故在加工时要充分考虑因基准不重合而造成的误差,必要时可考虑变更定位基准。
1.
缸体形状复杂且有厚度不同的壁和筋,加工精度又比较高,因此,必须充分注意加工过程中由于内应力而引起的变形。在安排工艺过程时应遵循以下原则;
3)各凸轮轴轴承孔的尺寸精度为IT6~IT7,表面粗糙度为Ra3.2~0.8μm,各孔的同轴度公差值为0.03~0.04mm。
4)各凸轮轴轴承孔对各主轴承孔的平行度公差值为0.05~0.1mm。
5)挺杆尺寸精度为ITO~IT7,表面粗糙度为Ral.6~0.4m,且对凸轮轴轴线的垂直度为0.04~0.06mm。
1)加工余量过大,不但造成了原材料利用率降低及浪费机加工时,而且还增加了机床的负荷,影响机床和刀具的寿命,甚至要增加生产面积和机床台数,使企业投资大为增加。
2)飞边过大会造成与加工余量过大的同样后果。由于飞边表面硬度较高,将导致刀具耐用度降低。
3)由于冷热加工定位基准不统一,毛坯各部分相互间酌偏移会造成机械加工时余量不均匀,甚至报废。
1)主轴承孔的尺寸精度一般为IT5~IT7,表面粗糙度为Ral6—0.8μm,圆柱度为0.007~0.02mm,各孔对两端的同轴度公差值为¢0.025~0.04mm。
2)气缸孔尺寸精度为IT5~IT7,表面粗糙度为Ral.6~0.8μm,有止口时其深度公差为0.03~0.05mm,其各缸孔轴线对主轴承孔轴线的垂直度为0.05mm。
6)以上各孔的位置公差为0.06~0.15mm。
7)顶面(缸盖的安装基面)及底面的平面度为0.05~0.10mm,顶面的表面粗糙度为Ral.6~0.8μm,且对主轴承中心线的尺寸公差为0.1~0.15mm。
8)后端面(离合器壳安装面)粗糙度为Ra3.2~1.6μm,且与主轴承孔轴线垂直度为0.05~0.08mm
1.3
1
1)缸体属于薄壁型的壳体零件,在夹紧时容易变形,故不但要选择合理的夹紧点,而且还要控制切削力的大小。
2)由于孔系的位置精度较高,故在加工时需采用相对的工序集中方法,这样就需要高效多工位的专用机床。
3)因缸体是发动机的基础零件,紧固孔、安装孔特别多,需要用多面组合的组合钻床和组合攻丝机床来加工。
1.
1.
缸体的加工可划分为四个阶段:
1)粗加工阶段该阶段主要是去除各个加工表面的余量并做出精基准,其关键问题是如何提高生产率。
2)半精加工阶段该阶段主要是为最终保证产品和工艺要求作好准备,对于某些部位也可以由粗加工直接进入精加工而不用半精力旺,缸体上的主要孔系的加工例如主轴承孔、凸轮轴孔、缸孔、挺杆孔等都有半精加工阶段。
发动机厂典型零件的结构及其工艺分析
1.1
发动机是汽车最主要的组成部分,它的性能好坏直接决定汽车的行驶性能,故有汽车心脏之称。而发动机缸体是发动机的基础零件,通过它把发动机的曲柄连杆机构(包括活塞、连杆、曲轴、飞轮等零件)和配气机构(包括缸盖、凸轮轴、进气门、排气门、进气歧管、排气歧管、气门弹簧,气门导管、挺杆、挺柱、摇臂、摇臂支座、正时齿轮)以及供油、润滑、冷却等机构联接成一个整体。它的加工质量会直接影响发动机的性能。
3)加工主轴承座孔和凸轮轴轴承孔时,便于在夹具上设置镗杆的支承导套,能捉高加工精度并能捉高切削用量。
4)由于多数工序都以此作为基准,各工序的夹具结构大同小异,夹具设计、制造简单,缩短了生产准备周期,降低了成本。由于采用单一的定位基准,可避免加工过程中经常翻转工件,从而减轻了劳动量。
底面作为精基准也有一些缺点:
缸体加工的粗基准,通常选取两端的主轴承座孔和气缸内孔。如果毛坯的铸造精度较高,能保证缸体侧面对气缸孔轴线的尺寸精度,也可选用侧面上的几个工艺凸台作为粗基准,这样便于定位和夹紧。
由于缸体毛坯有一定的铸造误差,故表面粗糙不平。如直接用粗基准定位加工面积大的平面,因切削力和夹紧力较大,容易使工件产生变形,同时由于粗基准本身精度低,也容易因振动而使工件产生松动。通常是采用面积很小、相距较远的几个工艺凸台作为过渡基准。
1.2.
由于缸体内部有很多复杂的型腔,其壁较薄(最薄达3~5mm),有很多加强筋,所以缸体的毛坯采用铸造方法生产。而铸造过程中需用很多型芯,因此不论是造型过程还是浇注过程,都有很严格的要求。
铸造缸体毛坯的主要方法有,砂型铸造(多触点高压有箱造型),金属型铸造、压力铸造、低压铸造等。缸体的浇注形式为卧式浇注,仅用两个砂箱,其型芯定位较为困难,所以容易引起毛坯尺寸及位置的偏移。在机械加工以前,需经时效处理以消除铸件的内应力及改善材料的机械性能。我国大多数汽车制造工厂还要求在铸造车间对缸体进行初次的水套水压试验1~3min,不得有渗漏现象。
4)一些关键部位的孔系尺寸精度较高,其中有相当一部分孔须经精密加工,这在大量生产条件下生产率和生产节拍也是一个很关键的问题,所以要安排成多道工序的加工。
5)缸体上有各个方向的深油道孔,加工时会造成排屑困难、刀具易折断、孔中心线歪斜、生产节拍较长等问题。因此对深孔应采用分段加工,对交叉油道应先加工大孔后加工小孔,也可采用枪钻进行加工。
关于缸体铸造毛坯的质量和外观,各厂都有自己的标准。例如对非加工面不允许有裂纹,缩孔、缩松及冷隔,缺肉、夹渣,粘砂、外来夹杂物及其它降低缸体强度和影响产品外观的铸造缺陷,特别是缸孔与缸套配合面,主轴承螺孔内表面、顶面、主轴承装轴瓦表面不允许有任何缺陷。
缸体毛坯的质量对机械加工有很大的影响,归纳起来表现在以下三个方面:
1.1.1
由于缸体的功用决定了其形状复杂、壁薄、呈箱形。其上部有若干个经机械加的穴座,供安装气缸套用。其下部与曲轴箱体上部做成一体,所以空腔较多,但受力严重,所以它应有较高的刚性,同时也要减少铸件壁厚,从而减轻其重量,而气缸体内部除有复杂的水套外,还有许多油道。
1.1.2
由于缸体是发动机的基础件,它的许多平面均作为其它零件的装配基准,这些零件之间的相对位置基本上是由缸体来保证的。缸体上的很多螺栓孔、油孔、出砂孔、气孔以及各种安装孔都能直接影响发动机的装配质量和使用性能,所以对缸体的技术要求相当严格。现将我国目前生产的几种缸体的技术要求归纳如下:
3)精加工阶段该阶段主要是保证缸体的尺寸精度、形状精度、位置精度及表面粗糙度,是关键的加工阶段。缸体上大多数加工部位,经过这一加工阶段都可完成。
4)精细加工阶段当零件上某些加工部位的尺寸、形状要求很高,表面粗糙度值要求很低,用一般精加工手段较难达到要求时,则要用精细加工。由于精细加工的余量很小,只能提高尺寸精度和形状精度以及表面质量,而对位置精度的提高见效甚微。缸体上的不镶套缸孔及主轴承座孔常有精细加工的要求。
10-5c所示为先以粗基准定位加工过渡基准,然后以过渡基准定位加工精基准。图l0-5a表示毛坯侧面上的工艺凸台,底面法兰台及60°缺口。首先在铸造车间以第一,七主轴,承座孔和第一气缸孔为粗基准进行定位,从第一、六气缸孔的上部平面压紧,铣出侧面上的几个工艺凸台(过渡基准),如图l0-5b所示,然后在机加工车间以侧面的工艺凸台及底面法兰中的两个凸台定位,初铣顶面和底面(底面为精基准),如图10-5c所示。再以底面和靠近底面的两个工艺凸台及法兰上铸出的缺口定位,钻、铰两个工艺孔(精基准),如图l0-5d所示。所以,缸体加工过程中选用的粗基准是第一、七主轴承座孔;第一气缸孔、底面的两个法兰凸台及60°缺口。
3)按加工顺序便于零件进行加工。由于缸体形状复杂,输送比较困难,特别是在大量生产条件下,尽可能减少零件的转动,以免增加装置。
4)合理地安排检验工序。将其安排在粗加工阶段结束之后,装瓦盖和装飞轮壳之前。在自动线生产中每段自动线最后一个工位往往是检验,这样可防止不合格的半成品流入后面的自动线。
1.
1.
拉削加工:拉削平面是一种高效率、高精度的加工方法,主要用于大量生产中。这是因为拉刀削平面的生产率很高,这是因为拉刀或工件的移动速度比铣削的进给速度要快得多。拉削速度一般为8~10m/min,而铣削时工作台的进给量一般小于1000mm/min。拉刀可在一次行程中去除工件的全部余量,而且粗精加工可一次完成。拉削的精度较高,这是因为拉刀各刀齿的负荷分布良好,修光齿(校准齿)能在较佳的条件下工作,切削速度低,刀齿的使用寿命高。此外,拉床只有拉力(或工件)的移动,因此运动链简单,机床的刚度高。拉削平面的精度最高可达IT7,表面粗糙度为砌3.2~1.6mm。
9)主轴承座接合面粗糙度为Ra3.2~1.6μm,锁口的宽度公差为0.025~0.05mm。
1
1.2.1
根据发动机的原理可以知道缸体的受力情况很复杂,需要有足够的强度、刚度,耐磨性及抗振性,因此对缸体材料有较高的要求。缸体的材料有普通铸铁、合金铸铁及铝合金等。我国发动机缸体采用HT200、HT250灰铸铁、合金铸铁和铝合金。灰铸铁具有足够的韧性和良好的耐磨性,多用于不镶缸套的整体缸体。由于价格较低,切削性能较好,故应用较广。近年来随着发动机转速和功率的提高,为了提高缸体的耐磨性,国内、外都努力推行铸铁的合金化,即在原有的基础上增加了碳、硅、锰、铬、镍、铜等元素的比例,严格控制硫和磷的含量,其结果不仅提高了缸体的耐磨性和抗拉强度,而且改善了铸造性能。用铝合金制造缸体,不但重量轻、油耗少,而且导热性、抗磁性、抗蚀性和机械加工性均比铸铁好。但由于铝缸体需镶嵌铸铁缸套或在缸孔工作表面上加以镀层,原材料价格较贵等原因,因此其使用受到一定程度的限制。
6)斜面和斜孔的加工要采用较特殊的安装方法或采用特殊的设备。
7)由于缸体各个接合面面积较大,且有较高的位置精度和粗糙度的要求,一次加工不可能满足要求,因此要划分成几个加工阶段。
8)由于缸体的加工部位多、工艺路线长、工件输送又较难处理、使生产管理上较繁杂,因而导致了生产面积和投资的增大。
9)缸体加工过程中还穿插着必要的装配瓦盖和飞轮壳工序,这在大批量生产中应该合理地安排。
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