CK6163B车床主轴箱数控加工说明书(可编辑) .doc
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1、CK6163B车床主轴箱数控加工-说明书 摘 要 对于作为机床主要部件之一的箱体,它是机床的基础部件,通过箱体零件将轴、轴承、齿轮等传动件按一定的相互关系连成一个整体,并实现预定的运动。因此,箱体的加工质量将直接影响机器的性能,精度和使用寿命。此设计为CW6163B车床主轴箱数控加工工艺,工装及数控程序的编制,箱体结构复杂,形式多样,但其主要加工面是轴孔和平面。因此,箱体的加工工艺主要围绕这些表面的加工和铸件结构的特点来考虑。 关键字:箱体、轴孔、数控加工工艺、程序的编制 Summary To the body of case as one of main part of the lathe,
2、 it is a basic part of the lathe , spread through case body part axle , bearing , gear wheel ,etc. moveable piece link a whole according to certain interreaction, realize the sports booked. So the processing quality of the body of case will influence the performance of the machine directly, precisio
3、n and service lifeThis is designed to be CW6163B lathe main shaft case numerical control preparation method , workers establishment containing , numerical control procedure , the body structure of the case is complicated , various informative, but it mainly processes the surface is shaft hole and le
4、velSo case preparation method of body consider around superficial processing and casting characteristic of structure these mainly Key word: Establishment of the body of case , shaft hole , numerical control preparation method , procedure 目 录 引言? 1、零件的分析?1 1.1零件的作用?1 1.2零件的工艺分析?2 2、毛坯的确定?3 3、工艺规程设计?5
5、 3.1定位基准的选择?5 3.1.1粗基准的选择?5 3.1.2精基准的选择?5 3.2加工工艺设计?53.3制定工艺路线?63.4选择加工设备及刀、夹、量具?7 3.4.1机床的选择?7 3.4.2刀具的选择?8 3.5切削用量的选择?8 4、工艺设计的几点说明?9 5、加工程序?10 6、结论?17 7、致谢?18 8、参考文献?19 引言 箱体是机器和部件的基础零件,它将机器和部件中所有零件连接成一个整体,并使之保持正确的相互位置,完成必需的运动。因此,箱体的加工质量直接影响着机器的性能、精度和寿命。箱体类零件尽管形状各异,尺寸不一,但是它们均有空腔,结构复杂,壁厚不均等共同的特点,在
6、箱壁上既有许多精度要求较高的轴承支撑孔和平面需要加工,又有许多精度要求较低的紧固孔需要加工。因此,箱体需要加工的部位不仅多,而且加工的难度也较大。本设计以CW6163B车床主轴箱为例,详细阐述了该主轴箱体的数控加工工艺过程,对加工过程中进行的各道工序进行了详尽的说明,并附有零件图,加工工艺过程卡,数控加工工序卡,刀具卡片,数控加工程序及进给路线图等资料来加以说明,使箱体的加工过程一目了然。1、零件的分析1.1零件的作用 车床主轴箱是车床的基础零件,由它将一些轴、套、齿轮等零件组装在一起,使其保持正确的相对位置,彼此按照一定的传动关系协调的运动,构成机床主轴箱体部件,因此主轴箱体的加工质量直接影
7、响着机床的性能、精度和寿命。1.2零件的工艺分析 由附图得知,其材料为HT150,该材料具有较高的强度、耐磨性、耐热性及减振性,适用于承受较大应力,要求耐磨的零件。 附图所示CW6163B车床的主轴箱,该零件主要加工部位为平面和孔系,其结构复杂,精度要求较高。因为装配基面的平面度影响主轴箱与床身连接时的接触刚度,加工过程中作为定位基面则会影响主要孔的加工精度,因此底面和导向面必须垂直,零件图中导向面N和底面G的平面度要求均为0.05,导向面N对底面G的垂直度公差为300:0.1,用涂色法检查接触面积或单位面积上的接触点来衡量平面的精度。该零件上需要加工的孔较多,因此孔径的尺寸误差和几何形状误差
8、会造成轴承和孔的配合不良。孔径过大,配合过松,会使主轴回转轴线不稳定,并降低了支撑刚度,易产生震动和噪音;孔径过小,会使配合过紧,轴承将因外环变形而不能正常运行,缩短寿命。安装轴承的孔不圆,也会使轴承外环变形而引起主轴径向跳动,因此,对孔的要求高,由附图可知:主轴孔的尺寸精度为5级,其余绝大部分配合孔的尺寸精度为6级,另有三处配合孔的尺寸精度为7级。同一轴线上各孔的同轴度误差和孔端面对轴线垂直度误差会使轴和轴承装配到箱体内出现歪斜,从而造成主轴径向跳动和轴向窜动,也加剧了轴的磨损,因此孔系之间的相互位置精度要求较高,除了()轴处同轴度公差为0.01mm外,主轴孔()的孔底面对孔轴线的垂直度公差
9、为 0.03mm,轴轴线对箱体左端面的垂直度公差为0.025mm。为了确保这些孔加工精度的实现,提高生产率,在大批量生产中采用卧式数控加工中心实施工序集中的加工原则,由机械手自动换刀,一次安装可完成钻孔、绞孔、镗孔、铣削、攻螺纹等工序。其主要技术参数如下:1 底面(G)、定位面(N)表面粗糙度均为Ra1.6,上面、左、右端面表面粗糙度均为Ra3.2定位面,下端面M面表面粗糙度为Ra6.3;2N面对底面垂直度公差为300:0.1;3轴上各轴孔内表面的表面粗糙度Ra1.6, ?200JS5孔轴线对基准G的同轴度公差为?0.01mm, -轴轴线对基准L、K的平行度误差为0.053;4 II-IV轴上
10、各轴孔内表面的表面粗糙度均为Ra1.6, ?226JS6孔轴线对基准G的圆跳动公差为?0.08;5 VI轴上?210H5、?200JS5、?220JS5孔内表面的表面粗糙度均为Ra1.6,?200JS5轴承孔右端面对其轴承孔轴线垂直读公差为0.008,?220JS5轴承左端面对其轴承孔轴线垂直度公差均为0.008;6 轴上?82H7、?80JS6孔表面粗糙度均为Ra1.6, ?35孔表面粗糙度为Ra3.2;7 轴各孔表面粗糙度均为Ra1.6;8 左端面对轴轴线垂直度公差为0.025;9 I-轴和?轴和?轴的尺寸精度要求较高分别是58.095,95.10,122.377。2、毛坯的确定 毛坯制造
11、是零件生产过程中的一部分,根据零件的技术要求,结构特点、材料、生产纲领等方面的情况,合理地确定毛坯的种类、毛坯的制造方法、毛坯的形状和尺寸等,不仅影响到毛坯制造的经济性而且影响到机械加工的经济性。由图2-1可知,根据零件材料HT150确定毛坯为铸件,又由设计任务可知零件的生产类型为大批量生产,毛坯的铸造方法选用砂型机器造型,又由箱体零件的内腔及?40mm以上的孔均需铸出,故还应安放型心,此外,为消除残余应力,铸造后安排人工时效。 由参考文献1表2.25,该种铸件的尺寸公差等级CT为810级,加工余量等级MT为G级,故取CT为9级,MT为G级。 参考文献1表2.2-3,用查表法确定各表面的总余量
12、如表2-1所示。 图2-1 表2-1 各加工表面总余量加工表面基本尺寸(mm)加工余量等级加工余量数值(mm)说明上面R左端面右端面后面N面G面M面?200JS孔?130JS5孔?125H5孔110JS孔?100JS孔?82JS6孔?80JS6孔?72H7孔?70JS6孔536.548048089540700895200130 125 110 100 82 80 72 70GGGGGGGHH H H H H H H H2.52.52.52.52.52.52.55.05.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0单侧加工单侧加工单侧加工单侧加工单侧加工单侧加工单侧加工孔降一级,双
13、侧加工 孔降一级,双侧加工孔降一级,双侧加工孔降一级,双侧加工孔降一级,双侧加工孔降一级,双侧加工孔降一级,双侧加工孔降一级,双侧加工孔降一级,双侧加工3、工艺规程设计3.1定位基准的选择 3.1.1粗基准的选择 该零件为大批量生产,毛坯精度较高,可以直接以主轴孔在夹具上定位,为了满足重要的加工表面(如主轴孔)有足够而均匀的加工余量,以及箱体内齿轮和其他回转零件与箱体内壁有足够的间隙,不发生干扰的要求,所以以主轴孔作为粗基准。在铸造时主轴孔和其它轴孔以及箱体内壁的型心是一个整体,具有一定的相互位置精度,所以选择以主轴孔作为粗基准时,箱体内齿轮和回转零件与内壁不发生干扰的要求得到了保证,并且主轴
14、孔的加工余量也得到了均匀的分配。所以选择以主轴孔为粗基准。 3.1.2精基准的选择 该零件为大批量生产,采用“三面定位”作为定位基准,“三面定位”定位方式很简便地限制了工件六个自由度,定位稳定可靠,在一次安装下可以加工除了定位面以外的所有五个面以上的孔或平面,也可以作为从粗加工到精加工的大部分工序的定位基准,又由于底面(G)面是主轴箱的装配基准,是主轴孔的设计基准,实现“基准统一”,这样消除了主轴孔加工时的基准不重合误差,此外,这种定位方式夹紧方便,工件的夹紧变形小,易于实现自动定位和自动夹紧。因此,这种定位方式在数控加工中心上加工箱体较为合适。在这里选择了以上表面作为精基准的方法加工G面。3
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