6014419564毕业论文填料箱盖零件的机械加工工艺规程及工艺装备设计38502.doc
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1、课 程 设 计 说 明 书课题名称:填料箱盖零件的机械加工工艺规程及工艺装备设计姓 名: 周瑞维 专 业: 机电一体化 班 级: 大专1206 指导教师: 纪汉民 二0一二年五月机械制造技术课程设计任务书设计题目:设计“填料箱盖”零件的机械加工工艺规程及工艺装置零件图:如图所示 设计内容: 1 产品零件图 1张 2 产品毛坯图 1张 3 机械加工工艺过程卡片 1份 4 机械加工工序卡片 1套 5 课程设计说明书 1份成绩评定: 得 分_ 指导教师_签名 日期_年_月_日 系主任 _审核 日期_年_月_日前言在机械制造的机械加工,检验,装配,焊接和热处理等冷热工艺过程中,使用着大量的夹具,用以安
2、装加工对象,使之占有正确的位置,以保证零件和工件的质量。本次设计主要是进行填料箱盖零件的专用夹具的设计,是对我们以往所学知识的总结和对我们所掌握知识的一次扩展。本文主要从工艺规程的指定与夹具的设计两方面出发。根据零件本身的特点,生产类型以及零件在具体工作时的作用选择工艺规程和夹具。在工艺规程方面:确定生产类型,综合考虑其准确度高,生产效率高,消耗经济少等方面,选择一个最优方案;在夹具设计方面,因为是盖体类零件,加工13孔,选择钻床加工,考虑诸多因素拟订最优方案,最终完成本次设计。 由于初学能力有限,很多地反做的有误的地方,恳请老师给与指导。目 录绪 论1 第一章 课题提出的背景和意义1本章小结
3、1第二章 零件的分析1 2.1 零件的作用1 2.1 填料箱盖的技术要求分析1本章小结1 第三章 工艺规程设计1 2.1 毛坯的制造形式1 2.2 基准面的选择1 2.2.1 粗基准的选择2 2.2.2 精基准的选择2 2.3 制订工艺路线2 2.4 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定3 2.5 确定切削用量4 2.5.1 工序:车削端面、外圆4 2.5.2 工序:粗车65,80,75,100外圆以及槽和倒角5 2.5.3工序 钻扩mm、及孔。Z3025摇臂钻床7 2.5.4 工序 钻613.5, 2-M10-6H, 4-M10-6H深孔深248 2.5.5 工序:精车65mm的外圆及与8
4、0mm相接的端面9 2.5.6工序:精、粗、细镗mm孔11 2.5.7 工序:铣60孔底面12 2.5.8 工序:磨60孔底面12 2.5.9工序: 镗60mm孔底沟槽12 2.5.10 工序: 研磨60mm孔底面12 第四章 指定工序的专用机床夹具设计133.1 问题的指出133.2 夹具设计133.2.1 定位基准的选择133.2.2 切削力及夹紧力的计算133.3 定位误差的分析143.4 夹具设计及操作的简要说明14 第五章 方案综合评价与结论15 五 本次课程设计体会与展望15 参考文献14 致谢14绪 论机械制造技术是我们机电学学生的一门重要的专业课程,机械制造是我们机电专业大部分
5、学生的就业方向。这次课程设计是我们在毕业前对机械制造技术的一次系统复习,理论联系实际的一次实训,是我们三年的大学中一个不可缺少的部分。这次课程设计综述了制造技术及其装配的主要问题重点分析工艺流程、工艺装配的关键作用,变形对工件加工的影响检测技术配套及填料箱盖的工作环境和受力情况等关键问题设计说明。对我们以后的工作也是一次很好的练习,让我们为以后的工作留下了宝贵经验。第1章 课题提出的背景和意义 箱体类零件是机器和部件的基础零件,它把机器和部件中的所有零件连接成一整体, 并使机器和部件中的零件相互保持正确位置, 完成必需的运动。 箱体零件的加工质量直接影响着机器的性能、精度和寿命。箱体类零件结构
6、一般比较复杂, 箱壁薄, 表面和孔比较多。但箱体零件主要加工的对象是一些平面和孔。对于平面大多采用铣削和磨削, 对于轴承孔多采用镗削, 对于连接孔多采用钻、扩、铰等。箱体类零件有:机床主轴箱、机床进给箱、变速箱体、减速箱体、发动机缸体和机座等。根据箱体零件的结构形式不同,可分为整体式箱体和分离式箱体。箱体类零件加工安排时, 工艺顺序一般为先面后孔, 先粗后精, 并在各个工序间安排时效处理,通过对箱体零件的研究,自动编程能够优化箱体零件加工工艺,提高箱体零件质量,缩短了加工时间,减少了工人的劳动强度,提高企业生产效率就是本次研究的目的。箱体类零件的主要结构特点:1、形状较复杂2、体积较大3、壁薄
7、比较容易变形4、孔和平面的精度要求较高 总而言之,箱体类零件在整个机械制造业当中占有相当重要的地位,它的精度高低直接影响到机器性能的好坏。因此讨论研究箱体零件的加工工艺和自动编程是很有现实意义。本章小结本章介绍了箱体类零件的主要作用以及结构特点。 第二章 零件的分析2.1 零件的作用 图2-1填料箱盖 题目所给的零件是CA6140车床填料箱盖(如图2-1),主要作用是保证与填料箱体联接后保证密封。对平面要求有较高的平面度和较小的粗糙度值;对孔的尺寸精度、形状精度、和表面粗糙度都要求较高;对同一轴线的孔应有一定的同轴度要求和各支承孔之间也应有一定的孔距尺寸精度及平行度要求。 2.2 填料箱盖的技
8、术要求分析箱体类零件是机器及其部件的基础零件。它将机器及其部件中的轴、轴承套和齿轮等零件按一定的相互关系装配成一整体,并按预定的传动关系协调运动。因此,箱体的加工质量,直接影响着机器的性能,精度和寿命。箱体的结构形式虽然多种多样,但仍有共同的主要特点:形状复杂、壁薄且不均匀,内部呈腔形,加工部位多,加工难度大,既有精度要求较高的孔系和平面,也有许多精度要求较低的紧固孔。因此,一般中型机床制造厂用于箱体类零件的机械加工劳动量约占整个产品加工量的15%20%。1、以65()轴为中心的表面进行加工包括:尺寸为65()的轴,表面粗糙度为1.6,尺寸为80的与65()相接的肩面, 尺寸为100()与65
9、()同轴度为0.025的面,尺寸为60()与65()同轴度为0.025的孔。2、以60()孔为中心的表面进行加工尺寸为78与60()垂直度为0.012的孔底面,表面粗糙度为0.4,须研磨。3、以60()孔为中心均匀分布的12孔,6-13,4-M10-6H深20孔深24及 2-M10-6H的孔进行加工。4、其它未注表面的粗糙度要求为6.3,粗加工可满足要求本章小结在本章节中对题目所给的零件进行了简要的工艺分析,注明了各个孔的同轴度、面的粗糙度。第3章 工艺规程设计3.1 零件机械加工工艺规程的制定零件机械加工工艺规程是规定零件机械加工工艺过程和方法等的工艺文件。它是在具体的生产条件下,将最合理或
10、者比较合理的工艺过程,用图表(或文字)的形式制成用来指导生产、管理生产的文件。 3.1.1 机械加工工艺规程的内容及作用工艺规程的内容,一般有零件的加工工艺路线、各工序基本加工内容、切削用量、工时定额及采用的机床和工艺装备(刀具、夹具、量具、模具)等。工艺规程的主要作用如下: 1、工艺规程是指导生产的主要技术文件。合理的工艺规程是建立在正确的工艺原理和实践基础上的,是科学技术和实践经验的结晶。因此,它是获得合格产品的技术保证,一切生产和管理人员必须严格遵守。2、工艺规程是生产组织管理工作、计划工作的依据。原材料的准备、毛坯的制造、设备和工具的购置、专用工艺装备的设计制造、劳动力的组织、生产进度
11、计划的安排等工作都是依据工艺规程来进行的。 3、工艺规程是新建或扩建工厂或车间的基本资料。在新建扩建或改造工厂或车间时,需依据产品的生产类型及工艺规程来确定机床和设备的数量及种类,工人工种、数量及技术等级,车间面积及机床的布置等。3.1.2 制定工艺规程的原则、原始资料1、制定工艺规程的原则制定工艺规程的原则是:在保证产品质量的前提下,以最快的速度、最少的劳动消耗和最低的费用,可靠加工出符合设计图纸要求的零件。同时,还应在充分利用本企业现有生产条件的基础上,尽可能保证技术上先进、经济上合理、并且有良好的劳动条件。2、制定工艺规程的原始资料 产品零件图样及装配图样。零件图样标明了零件的尺寸和形位
12、精度以及其他技术要求,产品的装配图有助于了解零件在产品中的位置、作用,所以,它们是制定工艺规程的基础。 产品的生产纲领。 产品验收的质量标准。 本厂现有生产条件,如机床设备、工艺装备、工人技术水平及毛坯的制造生产能力等。 国内、外同类产品的生产工艺资料。3.1.3 制定工艺规程的步骤1、零件图样分析零件图样分析的目的在于: 分析零件的技术要求,主要了解各加工表面的精度要求、热处理要求,找出主要表面并分析它与次要表面的位置关系,明确加工的难点及保证零件加工质量的关键,以便在加工时重点加以关注。 审查零件的结构工艺性是否合理,分析零件材料的选取是否合理。2、毛坯选择 毛坯的选择主要依据以下几方面的
13、因素: 零件的材料及机械性能 零件的材料一旦确定,毛坯的种类就大致确定了。例如材料为铸铁,就应选铸造毛坯;钢质材料的零件,一般可用型材;当零件的机械性能要求较高时要用锻造;有色金属常用型材或铸造毛坯。 零件的结构形状及尺寸 例如,直径相差不大的阶梯轴零件可选用棒料作毛坯,直径相差较大时,为节省材料,减少机械加工量,可采用锻造毛坯;尺寸较大的零件可采用自由锻,形状复杂的钢质零件则不宜用自由锻。对于箱体、支架等零件一般采用铸造毛坯,大型设备的支架可采用焊接结构。 生产类型 大量生产时,应采用精度高、生产率高的毛坯制造方法,如机器造型、熔模铸造、冷轧、冷拔、冲压加工等。单件小批生产则采用木模手工造型
14、、焊接、自由锻等。 毛坯车间现有生产条件及技术水平以及通过外协获得各种毛坯的可能性。3、拟订工艺路线 定位基准的选择 正确选择定位基准,特别是主要的精基准,对保证零件加工精度、合理安排加工顺序起决定性的作用。所以,在拟定工艺路线时首先应考虑选择合适的定位基准。基准的选择方法见第一章。 零件表面加工工艺方案的选择 由于表面的要求(尺寸、形状、表面质量、机械性能等)不同,往往同一表面的加工需采用多种加工方法完成。某种表面采用各种加工方法所组成的加工顺序称为表面加工工艺方案。 加工阶段的划分 对于那些加工质量要求高或比较复杂的零件,通常将整个工艺路线划分为以下几个阶段: 粗加工阶段 主要任务是切除毛
15、坯的大部分加工余量,并制出精基准。该阶段最关键的问题是怎样提高生产率。 半精加工阶段 主要任务是减小粗加工时造成的误差,为主要表面的精加工做好准备,同时完成零件上各次要表面的加工。 精加工阶段 主要任务是保证各主要表面达到图样规定要求。这一阶段的问题是如何保证加工质量。 光整加工阶段 主要任务是减小表面粗糙度值和进一步提高精度。划分加工阶段的好处是按先粗后精的顺序进行加工,可以分配合理的加工余量以及选择合理的切削用量,使加工机床冲分发挥其效率,并且能长期保持精加工机床的精度;减少工件在加工过程中的变形,避免精加工表面受到损伤;粗精加工分开,还便于及时发现毛坯缺陷,同时有利于安排热处理工序。4、
16、加工顺序的安排 加工顺序的安排对保证加工质量,提高生产率和降低成本都有重要作用,是拟定工艺路线的关键之一。可按下列原则进行。 切削加工顺序的安排 先粗后精 先安排粗加工,中间安排半精加工,最后安排精加工。 先主后次 先安排零件的装配基面和工作表面等主要表面的加工,后安排如键槽、紧固用的光孔和螺纹孔等次要表面的加工。 先面后孔 对于箱体、支架、连杆、底座等零件,其主要表面的加工顺序是先加工用作定位的平面和孔的端面的加工,然后再加工孔。 先基准面后其它面 即选作精基准的表面应在一开始的工序中就加工出来,以便为后续工序的加工提供定位精基准。 热处理工序的安排零件加工过程中的热处理按应用目的,大致可分
17、为预备热处理和最终热处理。预备热处理 预备热处理的目的是改善机械性能、消除内应力、为最终热处理作准备,它包括退火、正火、调质和时效处理。铸件和锻件,为了消除毛坯制造过程中产生的内应力,改善机械加工性能,在机械加工前应进行退火或正火处理;对大而复杂的铸造毛坯件(如机架、床身等)及刚度较差的精密零件(如精密丝杠),需在粗加工之前及粗加工与半精加工之间安排多次时效处理;调质处理的目的是获得均匀细致的索氏体组织,为零件的最终热处理作好组织准备,同时它也可以作为最终热处理,使零件获得良好的综合机械性能,一般安排在粗加工之后进行。最终热处理 最终热处理的目的主要是为了提高零件材料的硬度及耐磨性,它包括淬火
18、、渗碳及氮化等。淬火及渗碳淬火通常安排在半精加工之后、精加工之前进行;氮化处理由于变形较小,通常安排在精加工之后。 辅助工序的安排 辅助工序包括:检验、清洗、去毛刺、防锈、去磁及平衡去重等。其中检验是最主要的、也是必不可少的辅助工序,零件加工过程中除了安排工序自检之外,还应在下列场合安排检验工序: 粗加工全部结束之后、精加工之前; 工件转入、转出车间前后; 重要工序加工前后; 全部加工工序完成后。3.2 箱体零件的材料、毛坯和热处理箱体材料一般选用HT200400的各种牌号的灰铸铁,而最常用的为HT200。灰铸铁不仅成本低,而且具有较好的耐磨性、可铸性、可切削性和阻尼特性(减震性)。在单件生产
19、或某些简易机床的箱体,为了缩短生产周期和降低成本,可采用钢材焊接结构。毛坯的加工余量与生产批量、毛坯尺寸、结构、精度和铸造方法等因素有关。有关数据可查有关资料及根据具体情况决定。毛坯铸造时,应防止砂眼和气孔的产生。为了减少毛坯制造时产生残余应力,应使箱体壁厚箱体浇铸后应安排时效或退火工序。某些单件、小批量生产的箱体零件,为了缩短毛坯制造的周期和降低成本,可采用钢板焊接结构普通精度的箱体零件,一般在铸造之后安排一次人工时效处理。对一些高精度或形状特别复杂的箱体零件,在粗加工之后还要安排一次人工时效处理,以消除粗加工时所造成的残余应力。3.3 基准面的选择3.3.1 粗基准的选择。对于零件而言,尽
20、可能选择不加工表面为粗基准。而对于有若干个不加工表面的工件,则应以与加工表面要求相对位置精度较高的不加工表面作粗基准。 3.3.2 精基准的选择。 选择精基准时应重点考虑如何减少工件的定位误差,保证加工精度,并使夹具结构简单,工件装夹方便。按照有关的精基准选择原则(基准重合原则;基准统一原则;可靠方便原则),对于本零件,有中心孔,可以以中心孔作为统一的基准,但是随便着孔的加工,大端的中心孔消失,必须重新建立外圆的加工基面,一般有如下三种方法:1.当中心孔直径较小时,可以直接在孔口倒出宽度不大于2MM的锥面来代替中心孔。若孔径较大,就用小端孔口和大端外圆作为定位基面,来保证定位精度。2.采用锥堵
21、或锥套心轴。3.精加工外圆亦可用该外圆本身来定位,即安装工件时,以支承轴颈本身找正。3.4 制订工艺路线按照先基准面后其它、先面后孔、先粗后精、先主后次的原则。布置工艺路线如下:3.4.1 工艺路线方案一工序I:铣小端端面,粗车65外圆及台阶端面及各倒角。工序II:铣大端面、粗车155外圆面、粗车左端台阶面、粗镗60内孔、底面及沟槽,粗车环槽、粗车75、100、80外圆面及各倒角。工序III:扩孔32、锪孔47。工序IV:钻6-13小孔、钻M10螺纹孔及攻丝。工序V:半精车65外圆及台阶面。工序VI:半精车155、75、100、80、环槽及各倒角。工序VII:精细车65外圆。工序VIII:精、
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