毕业论文汽车变速箱箱体加工工艺及铣平面夹具设计05130.doc
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1、毕 业 设 计 论 文课题名称汽车变速箱箱体加工工艺及铣平面夹具设计课题来源生产实际专 业机械设计制造及其自动化班 级T913-1学 号30学生姓名任东方指导教师王永泉/任柏林完成日期2013-01-10摘 要本设计是汽车变速箱箱体零件的加工工艺规程设计及铣削专用夹具设计。汽车变速箱箱体的主要加工表面是平面及孔系。一般来说,保证平面的加工精度要比保证孔系的加工精度容易。因此,本设计遵循先面后孔的原则,并将孔与平面的加工明确划分成粗加工和精加工阶段以保证孔系加工精度。基准选择以变速箱箱体的输入轴和输出轴的轴承孔作为粗基准,以顶面与两个工艺孔作为精基准。主要加工工序安排是先以轴承孔系定位加工出顶面
2、,再以顶面与轴承孔系定位加工出工艺孔,在后续工序中除个别工序外均用顶面和工艺孔定位加工其他孔系与平面。轴承孔系的加工是采用镗模法镗孔,各平面采用铣削法加工,整个加工过程以数控组合机床为主数控铣床及加工中心为辅。夹具选用专用夹具,定位元件采用若干个支撑板一短圆柱销一短削边销,夹紧方式选用气动夹紧、夹紧可靠,然后分析定位误差和计算夹紧力,设计夹具体,绘制夹具装配图。关键字:变速箱箱体 工艺规程设计 专用夹具设计AbstractThose are the machining processing procedures and special clamping apparatus design of
3、the automobile gear-box. The main machining surfaces of the automobile gear-box are planes and holes. Generally speaking, to guarantee the accuracy of the planes are easier than the holess. Therefore, the design follows the principle of planes first and holes second, and the machining of the holes a
4、nd the planes are clearly divided into rough machining and finish machining stage. The supporting holes of the input and output shaft of the gear-box are as the rough datum, and the top plane and two fabrication holes are as the finish datum. The main processing process are fastening the gear-box wi
5、th the supporting holes to process the top plane, then fastening the gear-box with the top plane and two fabrication holes to process the bearing holes. In the subsequent working procedure, in addition to some individual processes, the gear-box is fastened by the top plane and two fabrication holes
6、to processing the othes. The whole processes are given priority to CNC combination machine tools,CNC milling machines and machining centers are complementary. The special clamping apparatus are used in the whole machining process, positioning components adopt a number of support plates , a short cyl
7、indrical pin and a short cutting edge pin, and the clamping way choose pneumatic and is very reliable.In the end I analysis the error and calculate the clamping force, design the body of the specific clamping apparatus.Key words: gear-box the design of the process planing the design of the special c
8、lamping apparatus目 录第1篇 汽车变速箱箱体加工工艺规程设计11.变速箱箱体零件的分析11.1零件的作用11.2零件的工艺分析11.2.1箱体零件的主要技术要求11.2.2箱体零件的主要加工表面11.3箱体零件的材料及毛坯22.变速箱箱体的加工方案选择32.1孔和平面的加工顺序32.2面的加工方案选择32.3孔系加工方案选择43.变速箱箱体加工定位基准的选择63.1粗基准的选择63.2精基准的选择64.制定变速箱箱体的工艺路线84.1工序安排原则84.2箱体实际加工工艺具体安排84.3箱体加工工艺路线94.4方案对比分析115.选择工艺装备125.1选择机床125.2选择夹具
9、125.3选择刀具135.4选择量具136.机械加工余量、毛坯尺寸及工序尺寸的确定146.1顶面加工余量146.2两工艺孔的加工余量156.3顶面8螺孔M10-6H的加工余量156.4前后端面加工余量166.5前后端面螺纹孔及倒车齿轮轴孔加工余量176.6前后端面上支承孔加工余量186.7两侧面的加工余量216.8两侧面螺孔的加工余量226.9倒车齿轮轴孔内端面加工余量236.10加油孔加工余量237.确定切削用量及基本工时(机动时间)257.1粗、精铣顶面257.2钻顶面螺纹底孔、钻扩铰定位孔267.3粗精铣前后端面297.4粗精铣两侧面327.5铣倒车齿轮轴孔左右两内端面357.6镗前后端
10、面支承孔377.6.1粗镗前后端面支承孔377.6.2半精镗前后端面支承孔387.6.3精镗前后端面支承孔407.7扩铰倒车齿轮轴孔、钻前后左右端面上通孔及螺纹底孔427.8钻加油孔螺纹底孔457.9 前后左右端面M10-6H、M14-6H螺孔螺纹底孔攻丝477.10加油孔攻丝488.生产节拍分析及生产线规划49第2篇 专用夹具设计501.定位基准和夹紧方案的选择502.定位元件的选择及相关计算503.定位误差的分析与计算524. 铣削力与夹紧力的计算534.1铣削力的计算534.2夹紧力的估算545.定位键与对刀装置设计556.夹紧方案选择及夹紧元件的设计计算566.1夹紧装置的组成566.
11、2对夹紧装置的要求566.3夹紧方案的选择566.4夹紧元件的设计计算567.夹具体的设计588.夹具设计及操作的简要说明58总结59致谢60参考文献61第1篇 汽车变速箱箱体加工工艺规程设计1.变速箱箱体零件的分析1.1零件的作用变速箱箱体内装有输入轴、输出轴、倒档轴和齿轮等。变速箱箱体的主要作用是支承各传动轴,保证各轴之间的中心距及平行度,并保证变速箱箱体部件与其相连接的其他部件的正确安装。因此汽车变速箱箱体零件的加工质量,不但直接影响汽车变速箱的装配精度和运动精度,而且还会影响汽车的工作精度、使用性能和寿命14。汽车变速箱主要是实现汽车的变速,改变汽车的运动速度。汽车变速箱箱体零件的顶面
12、用以安装变速箱盖,前后端面支承孔用以安装传动轴,实现其变速。从变速箱箱体零件图来看,它是一个薄壁壳体腔形零件,形状复杂,铸造困难,刚度差,易变形,加工精度要求较高15。1.2零件的工艺分析1.2.1箱体零件的主要技术要求汽车箱体零件对一些主要孔与平面有较高技术要求,主要有:主要孔的尺寸公差、形位公差和表面粗糙度;主要孔与孔、孔与平面的位置公差;主要平面的尺寸公差、平面度和表面粗糙度。其主要技术指标如下:(1)主要孔(轴承座孔)的尺寸公差不低于IT7级;(2)孔与孔、孔与平面的位置公差:A. 前后端面A和B相对于L-L轴线的跳动量,在100mm长度上分别不大于0.08mm和0.12mm。B. 轴
13、线L-L和轴线M-M在同一平面内的不平行度,在变速器箱体整个长度365上不大于0.07mm。C. 端面C相对于轴线N-N的跳动量,在半径为18mm的长度上不大于0.15mm。D. 主要孔的表面粗糙度为Ra1.6um,前后端面和两侧表面的表面粗糙度为Ra6.3um。1.2.2箱体零件的主要加工表面由汽车变速箱箱体零件图可知。汽车变速箱箱体是一个簿壁壳体零件,它的外表面上有五个平面需要进行加工。支承孔系在前后端面上。此外各表面上还需加工一系列螺纹孔。因此可将其分为三组加工表面。它们相互间有一定的位置要求。现分析如下:(1)以顶面为主要加工表面的加工面。这一组加工表面包括:顶面的铣削加工;的螺孔加工
14、;的工艺孔加工。其中顶面有表面粗糙度要求为,8个螺孔均有位置度要求为,2个工艺孔也有位置度要求为。(2)以、的支承孔为主要加工表面的加工面。这一组加工表面包括:2个、1个和1个的孔;尺寸为与、的3个孔轴线相垂直的前后端面;前后端面上、的螺孔,以及4个、2个的通孔;还有另外两个在同一轴心线上与两端面相垂直的倒车齿轮轴孔及其内端面和2个的螺孔。其中前后端面有表面粗糙度要求为,、螺孔,4个、2个通孔均有位置度要求为,两倒车齿轮轴孔内端面有尺寸要求为及表面粗糙度要求。(3)以两侧窗口面为主要加工平面的加工面。这一组加工表面包括:尺寸为和的两侧窗口面;与两侧窗口面相垂直的12个的螺孔;与两侧面成角的尺寸
15、为的锥管螺纹孔(加油孔)。其中两侧窗口面有表面粗糙度要求为,12个螺孔均有位置度要求为。【14】1.3箱体零件的材料及毛坯 对于汽车上的箱体类零件,由于形状较为复杂,通常采用铸铁制造毛坯。铸铁具有成形容易、可加工性良好,同时吸振性好,成本低等优点,故采用金属型铸造毛坯,壳体的材料为HT200,热处理硬度为190HB;近来,随着轻量化技术的成熟,轿车上的变速器壳体已采用铝合金压铸ZL104、ZL105等10。2.变速箱箱体的加工方案选择由以上分析可知,变速箱箱体零件的主要加工表面是平面及孔系。一般来说,保证平面的加工精度要比保证孔系的加工精度容易。因此,对于变速箱箱体来说,加工过程中的主要问题是
16、保证孔的尺寸精度及位置精度14,处理好孔和平面之间的相互关系。2.1孔和平面的加工顺序箱体类零件的加工应遵循先面后孔的原则:即先加工箱体上的基准平面,再以基准平面定位加工其他平面,然后再加工孔系。这是因为平面的面积大,用平面定位可以确保定位可靠夹紧牢固,因而容易保证孔的加工精度。并且先加工平面可以先切去铸件表面的凹凸不平,为提高孔的加工精度创造条件,便于对刀及调整,也有利于保护刀具。同时变速箱箱体零件的加工工艺应遵循粗精加工分开的原则,将孔与平面的加工明确划分成粗加工和精加工阶段以保证孔系加工精度。152.2面的加工方案选择对于平面加工的技术要求,主要有平面本身的尺寸公差、平面度及该平面与其他
17、表面的位置公差。箱体平面加工常用的方法有刨、铣、磨三种。刨削和铣削常作平面的粗加工和半精加工,而磨削则作平面的精加工。1)刨削加工其特点是刀具结构简单,机床调整方便,成本较低,在龙门刨床上可以利用几个刀架,在一次装夹中,同时或依次完成若干个表面的加工或多个零件的同时加工,从而较经济地保证这些表面的相互位置精度。精刨后的表面粗糙度Ra值可达,平面度可达0.02mm/m。但由于刨削速度低,有空回程损失,同时参加工作的刀具数目少,故其生产效率低,只适于单件小批生产。2)铣削加工铣削生产效率高于刨削,故在汽车制造业中的发动机机体、汽缸盖的加工中,常采用多轴龙门铣床,用几把铣刀同时加工几个平面,这样既能
18、保证平面间的位置精度,又能提高生产效率。近年来,由于端铣刀在结构、刀具材料等方面都有了很大的改进,如不重磨刃端铣刀、密齿硬质合金可转位端铣刀等高速刀具获得了广泛的应用。其中不重磨刃端铣刀,每齿进给量可达数毫米,其生产率较普通精加工端铣刀高倍,加工表面的表面粗糙度Ra值可达1.25um,因此国内外制造行业普遍提倡以铣代刨。另外,在组合机床上,为了提高机床的工序集中程度,可用多个密齿硬质合金可转位铣刀,同时加工箱体的几个面,以提高加工质量和生产率。4故变速箱箱体的主要平面应该采用铣削的加工方法。2.3孔系加工方案选择孔系是指箱体零件上一系列有位置精度要求的孔的组合。孔系加工是箱体零件加工的关键。根
19、据箱体零件的生产批量的不同和孔系精度要求的不同,所用的加工方法也不同。汽车变速箱箱体零件上的孔,按其工作性质和加工精度的不同,可分为主要孔和次要孔。其中轴承座孔为主要孔,这类孔的公差要求较严,一般为IT7IT9级,多在镗床类机床(如卧式镗床、组合镗床)上加工。次要孔,如螺纹底孔及油孔等,此类孔的公差较大,通常为IT12级,可在普通立式钻床、摇臂钻床或多轴组合机床上加工。箱体零件孔系的加工,可在普通镗床或组合镗床上进行。获得孔系各孔之间的位置公差的方法,主要有以下几种。(1)划线找正法和试镗法按划线加工孔系是最简单的方法。加工前按照零件图在箱体毛坯上各孔的加工位置线,然后按划出的线逐一找正进行加
20、工。这种方法的缺点是找正花费的时间长、生产率低、加工误差大,如在卧式镗床上加工,一般孔距误差为。因此,这种方法仅适用于单件小批量生产中,对孔距公差要求不高的零件加工或粗加工。为了提高划线找正的加工精度,可以采用试镗法加工孔系。用这样的方法镗孔,孔中心距误差可达到。试镗法的优点是不需要专门的辅助设备;其缺点是试镗和测量花费的时间较多,生产率较低,而且对工人的技术水平要求也较高。(2)用镗模法镗孔在大批量生产中,汽车变速箱箱体孔系加工一般都在组合镗床上采用镗模法进行加工。镗模夹具是按照工件孔系的加工要求设计制造的。当镗刀杆通过镗套的引导进行镗孔时,镗模的精度就直接保证了关键孔系的精度。用镗模法加工
21、孔系,工件装夹在镗模上,镗杆被支承在镗模的导套里,增加了系统的刚性。这样镗刀便通过模板上的孔将工件上相应的孔加工出来了。当采用两个或两个以上的支承来引导镗杆时,镗杆与机床主轴之间必须采用浮动连接。采用浮动连接时,机床主轴回转误差对孔系加工精度影响很小,因而可以在精度较低的机床上加工出精度较高的平行孔系。在车床、卧式镗床或其他机床上均可安装镗模加工孔系。当从一端加工、镗杆两端均有导向支承时,孔与孔之间的同轴度和平行度可达。采用镗模可以大大地提高工艺系统的刚度和抗振性。因此,可以用几把刀同时加工。所以生产效率很高。但镗模结构复杂、制造难度大、成本较高,且由于镗模的制造和装配误差、镗模在机床上的安装
22、误差、镗杆和镗套的磨损等原因。用镗模加工孔系所能获得的加工精度也受到一定限制。(3)用坐标法镗孔坐标法镗孔是先把被加工孔系的位置尺寸转换为两个相互垂直的坐标尺寸,然后在机床上利用坐标尺寸的测量装置确定主轴与工件之间的相互位置,从而保证孔系的加工精度。坐标法镗孔的孔距精度取决于坐标的移动精度,也就是取决于坐标测量装置的精度。采用坐标法加工孔系时,要特别注意选择基准孔和镗孔顺序,否则坐标尺寸的累积差将影响孔距精度。基准孔应尽量选择本身尺寸精度高、表面粗糙度值小的孔,以便加工过程中检验其坐标尺寸。在现代化的汽车制造厂中,在中小批量生产箱体零件时,还可以使用自动换刀数字程序控制镗铣床。这种机床通用性很
23、高,又具有生产率高的特点,是介于万能机床和专用机床之间的一种新型机床。实际生产中,不仅要求产品的生产率高,而且要求能够实现大批量、多品种以及产品更新换代所需要的时间短等要求。镗模法由于镗模生产成本高,生产周期长,不大能适应这种要求,而坐标法镗孔却能适应这种要求。此外,在采用镗模法镗孔时,镗模板的加工也需要采用坐标法镗孔。15综合上述各种变速箱箱体孔系加工方案,除了应选择能够满足孔系加工精度要求的加工方法及设备外,也要适当考虑经济因素。在满足精度要求及生产率的条件下,应选择价格最底的机床。根据汽车变速箱箱体零件图所示的变速箱箱体的精度要求和生产率要求,当前应选用在组合机床上用镗模法镗孔较为适宜。
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