机械设计基础机械加工工艺.ppt
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1、,机械设计基础(含工艺设计),本章提要 机械加工的目的就是将毛坯加工成符合产品要求零件,“加工”包含了手段与过程。毛坯需要经过若干工序才能转化为符合产品要求的零件。在现有的生产条件下如何采用经济有效的加工方法,并将若干加工方法以合理路径安排以获得符合产品要求的零件是本章所要解决的重点。学习本章,首先需要掌握工序与工步、走刀、安装、工位、基准、生产过程与机械加工过程等概念,在此基 础上将重点学习机械加工工艺规程的作用、内容及编制方法,其中包括基准内容及工艺基准选用原则;加工方法选用原则;加工阶段和加工顺序安排原则;加工余量确定和工艺尺寸链的计算等内容。,第五章 机械加工工艺的制定,机械设计基础(
2、含工艺设计),5.1 零件制造的工艺过程5.2 工艺规程的作用及设计步骤5.3 定位基准的选择5.4 工艺路线的拟定5.5 加工余量的确定5.6 尺寸链5.7 工序尺寸的确定5.8 时间定额及经济分析 本章小结,机械设计基础(含工艺设计),5.1 零件制造的工艺过程,5.1 零件制造的工艺过程 5.1.1 生产过程 任何一部机器的制造,都要经过产品设计、生产准备、原材料的运输和保管、毛坯制造、机械加工、热处理、装配和调试、检验和试车、喷漆和包装等若干过程,这些相互关联的劳动过程的总和,称为生产过程。这个过程往往是由许多工厂或工厂的许多车间联合完成的,这样有利于专业化生产,使工厂或车间的产品简单
3、化,对提高生产率、保证产品质量、降低成本有很大好处。例如缝纫机制造、汽车制造等一般就采用这种专业化生产的方法。生产过程的实质是由原材料(或半成品)变为产品的过程。因此一个工厂的生产过程,又可按车间分成若干个车间的生产过程。某个工厂或车 间所用的原材料(或半成品)可能是另一个工厂或车间的产品。如铸造车间的产品是机械加工车间的原材料。,机械设计基础(含工艺设计),5.1.2 工艺过程 用机械加工的方法,直接改变原材料或毛坯的形状、尺寸和性能等,使之变为合格零件的过程,称为零件的机械加工工艺过程,又称为工艺路线或工艺流程。将零件装配成部件或产品的过程,称为装配工艺过程。5.1.2.1 工艺过程的组成
4、 工艺过程是由一个或若干个依次排列的工序所组成。毛坯顺次通过这些工序就变成了半成品。(1)工序 一个(或一组)工人,在一个固定的工作地点(一台机床或一个钳工台),对一个(或同时对几个)工件所连续完成的那部分工艺过程,称为工序。它是工艺过程的基本单元,又是生产计划和成本核算的基本单元。图5.1为阶梯轴的零件图。若生产批量比较小,则其加工工艺过程可由五个工序组成,如表5.1所示。棒料毛坯依次通过这五个工序就变成阶梯轴的产品零件。,机械设计基础(含工艺设计),同样加工图5.1所示零件,若生产批量比较大,此时可将工序1变为两个工序,那就是将每个毛坯在一台车床上由一个工人车削一端面和钻其上的 中心孔,然
5、后卸下来,转移到另一台车床上由另一个工人调头车削另一端面和钻中心孔,这样对每个毛坯来说,左、右端面和中心孔不是连续加工的,因此表5.1中的工序1就分成了两个工序。(2)工步 工步是工序的组成单位。在被加工的表面、切削用量(指切削速度和进给量)、切削刀具均保持不变的情况下所完成的那部分工序,称工步。当其中有一个因素变化时,则为另一个工步。当同时对一个零件的几个表面进行加工时,则为复合工步。,机械设计基础(含工艺设计),划分工步的目的,是便于分析和描述比较复杂的工序,更好地组织生产和计算工时。(3)走刀 被加工的某一表面,由于余量较大或其他原因,在切削用量不变的条件下,用同一把刀具对它进行多次加工
6、,每加工一次,称一次走刀。(4)安装 工件在加工前,在机车或夹具中相应刀具应有一个正确的位置并给予固定,这个过程称为装夹,一次装夹所完成的那部分加工过程称为安装。安装是工序的一部分。每一个工序可能有一次安装,也可能有几次安装。如表5.1中第一工序,若对一个工件的两端连续进行车端面、钻中心孔,就需要两次安装(分别对两端进行加工),每次安装有两个工步(车端面和钻中心孔)。,机械设计基础(含工艺设计),在同一个工序中,安装次数应尽量少,即可以提高生产效率,又可以减少由于多次安装带来的加工误差。(5)工位 为了减少工序中的装夹次数,常采用回转工作台或回转夹具,使工件在一次装夹中,可以先后在机床上占有不
7、同的位置进行连续加工,每一个位置所完成的那部分工序,称一个工位。如图5.2(a),工件装夹在回转夹具A上,铣削箱体零件的四个侧面,每加工完一个侧面,转动手柄B,带动工件回转90度角,再加上下一个侧面,直到将四个侧面加工完毕。因此共有四个工位。如图5.2(b),在三轴钻床上利用回转工作台,按四个工位连续完成每个工件的装夹、钻孔、扩孔和铰孔。采用多工位加工,可以提高生产率和保证被加工表面间的相互间的相互位置精度。,机械设计基础(含工艺设计),5.1.2.2 生产类型对工艺过程的影响 工艺路线基本内容的组成和特征与工件的结构形状、技术条件、生产条件等有关,但是生产类型也对它有着重要的影响。当生产类型
8、不同时生产组织和生产管理、车间的机床布置、毛坯的制造方法、采用的工艺装备(刀、夹、量具)、加工方法以及工人的熟练程度等都有很大的不同,因此在制定工艺路线之前必须明确该产品的生产类型。生产类型是指企业(或车间、工段、班组、工作地)生产专业化的程度的分类,一般分为:(1)单件生产 单个地生产不同结构和不同尺寸的产品,并且很少重复。例如,重型机器制造、专业设备制造和产品试制等。,机械设计基础(含工艺设计),产的方式进行。各种生产类型的工艺过程的特点可归纳成表5.2,机械设计基础(含工艺设计),(2)成批生产 一年中分批地制造相同的产品,制造过程有一定的重复性。例如,机床制造就是比较典型的成批生产。每
9、批制造的相同产品的数量称为批量。根据批量的大小,成批生产又可分为:小批生产、中批生产和大批生产。小批生产的工艺过程的工艺特点和单件小批生产相似;大批生产的工艺过程的特点和大量生产相似;中批生产的工艺过程的特点则介于单件小批生产和大批大量生产之间。(3)大量生产 产品数量很大,大多数工作地点经常重复地进行某一个零件的某一道工序的加工。例如,汽车、轴承等的制造通常都是以大量生,机械设计基础(含工艺设计),5.2 工艺规程的作用及设计步骤 所谓“工艺规程”是规定产品或零件部件制造工艺过程和操作方法等的工艺文件。包括各个工序的排列顺序,加工尺寸,公差及技术要求,工艺装备及工艺措施,切削用量及工时定额、
10、工人等级等。5.2.1 工艺规程的格式 早期各厂所用的机械加工工艺规程的格式是不统一的,但大同小异,1982年机械工业部针对工艺规程格式的不统一制定了部颁标准(参阅JB/Z1 187.382)。在单件小批生产中,一般只编制内容比较简单的工艺过程综合卡片(简称过程卡),见表5.3。表上有产品名称和型号,零件的名称和件号,毛坯的种类和材料,工序的序号、名称和内容,完成各工序的车间、设备和工序装备及工时定额等。,机械设计基础(含工艺设计),在成批生产中,一般编制较详细的工艺卡片,见表5.4。在表上不仅要填写上述的内容,而且要详细说明每一工序所包括工位和工步的顺序、工艺尺寸和技术要求。对主要工序还要画
11、出工序草图,在图上表示出被加工表面在该工序所达到的尺寸、公差和粗糙度及工件的安装方法等,在单件小批生产中,某些重要零件的加工有时也制定工艺卡片。在大批、大量生产中,则要求在工艺卡片的基础上,分别为每一工序编制工序卡,见表5.5。在工序卡片上画有工序图,图上要表示出完成本工序后的零件形状、尺寸、公差和技术条件,工件的安装方式,刀具的形状及位置等。在中小批量生产中,有时个别重要工序也要编制工序卡片。,机械设计基础(含工艺设计),对于在各种自动或半自动机床上完成的工序,还要编制调整卡片。对于检验工序,还要编制检验卡片等。5.2.2 工艺规程的作用 工艺规程的作用主要有以下几方面:(1)工艺规程是指导
12、生产的主要技术文件 正确的工艺规程,是在长期生产实践和科学实验的基础上,运用工艺理论,又结合具体生产条件制定的,并在实践过程中不断地加以改进和完善。因此按照工艺规程可以使各工序紧密配合、严格检查,有组织、有纪律地进行文明生产,不出差错,保证优质、高产、低消耗、低成本地制造出产品。(2)工艺规程是生产组织和生产管理工作的依据 产品投入生产之前,可根据工艺规程进行必要的技术准备和生产准备工作。例如原材料和毛坯的供应、机床的准备和调整、专用工艺装备的设计和制造、劳动力的组织等等。,机械设计基础(含工艺设计),另外,工厂的生产计划和调度部门可以根据工艺规程安排投料时间、平衡设备负荷、下达生产计划,使生
13、产有节奏而均衡地进行。(3)工艺规程是新建、扩建或改建机械制造厂的主要技术资料。根据工艺规程可以确定出所需要的机床种类、型号和数量,车间的生产面积和设备的平面布置,生产工人的数量、工种和等级等,从而可以拟订出筹建、扩建或改建机械制造厂的计划。总之,零件的机械加工工艺规程是每个机械制造厂或加工车间必不可少的技术文件。生产前用它做生产的准备,生产中用它做生产的指挥,生产后用它做生产的检验。因此工厂或车间的每个工人、技术人员和干部都必须按照工艺规程进行生产,以确保产品质量,提高生产率,降低成本和安全生产。,机械设计基础(含工艺设计),5.2.3 工艺规程设计的步骤(1)研究和分析零件的工作图 首先明
14、确零件在产品中的作用、地位和工作条件,并找出其主要的技术要求和规定它的依据,然后对零件图进行工艺审查。审查的内容有:零件图上的视图是否完整和正确;零件图上所标注的技术要求、尺寸、粗糙度和公差是否齐全、合理;零件的结构是否便于加工、便于装配和便于提高生产率;零件材料是否立足于国内而且是资源丰富又容易加工。对以上内容,如果在审查过程中认为不合理或者是错误及遗漏,可提出修改意见。(2)根据零件的生产纲领确定零件的生产类型 生产纲领可按下式计算:N零=Nn(1+a)(1+)式中 N零零件的生产纲领(件/年);N产品的生产纲领(台/年);n每台产品中包含该零件的数量(件/台);,机械设计基础(含工艺设计
15、),a该零件备件的百分率;该零件废品的百分率。表5.6为划分生产类型的参考数据。划分生产类型,既要根据生产纲领,同时还要考虑零件的体积、质量等因素。值得注意的是生产类型将直接影响工艺过程的内容和生产组织形式,并在一定程度上对产品的结构设计也起着重要影响。(3)确定毛坯的种类 若毛坯的种类不同,即使是同一个零件,其加工工艺过程也不相同,因此在制定工艺规程时必须正确地选择毛坯的种类和了解毛坯的制造情况。铸件:包括铸钢、铸铁、有色金属及合金的铸件等。铸件毛坯的形状可以相当复杂,尺寸可以相当大,且吸振性能较好,但铸件的机械性能较低,一般壳体零件的毛坯多用铸件。锻件:机械性能较好,有较高的强度和冲击韧性
16、,但毛坯的形状不宜复杂,如轴类和齿轮类零件的毛坯常用锻件。,机械设计基础(含工艺设计),型材:包括圆形、方形、六角形及其它断面形状的棒料、管料及板料。棒料常用在普通车床、六角车床及自动和半自动车床上加工轴类、盘类及套类等中小型零件。冷拉棒料比热轧棒料精度高且机械性能好,但直径较小。板料常用冷冲压的方法制成零件,但毛坯的厚度不宜过大。焊接件:对尺寸较大、形状较复杂的毛坯,可采用型钢或锻件焊接成毛坯,但焊接件吸振性能差,容易变形,尺寸误差大。工程塑料:它是近年来在机械制造业中普遍推广的一种毛坯,其形状可以很复杂,尺寸精度高,但机械性能差。在大批、大量生产中,常采用精度和生产率较高的毛坯制造方法,如
17、金属型铸造、精密铸造、模锻、冷冲压、粉末冶金等,使毛坯的形状更接近于零件的形状。因此可大量减少切削加工的劳动量,甚至可不需要进行切削加工,从而提高了材料的利用率,降低了机械加工的成本。在单件小批生产中,一般采用木模手工砂型铸造和 自由锻造,因此毛坯的精度低,成本高、废品率高、切削加工劳动量大。,机械设计基础(含工艺设计),(4)拟定零件加工的工艺路线 内容包括:定位基准面的选择;各表面的加工方法;加工阶段的划分;各表面的加工顺序;工序集中或分散的程度;热处理及检验工序的安排;其它辅助工序(如清洗、去毛刺、去磁、倒角等)的安排等。(5)拟定各工序的机床设备、工艺装备(刀、夹、量具)和辅助工具。(
18、6)确定各工序的加工余量、工序尺寸及公差(7)确定各工序的切削用量及工时定额(8)技术经济分析(9)填写工艺文件,机械设计基础(含工艺设计),在零件图上或实际的零件上,用来确定一些点、线、面位置时所依据的那些点、线、面称为基准。5.3.1 基准的分类 根据基准的用途,基准可分为设计基准和工艺基准两大类。5.3.1.1 设计基准 设计人员在零件图上标注尺寸或相互位置关系时所依据的那些点、线、面称为设计基准。如图5.3(a),断面C是端面A、B的设计基准;中心线OO是外圆柱面D和d的设计基准;中心O是E面的设计基准。5.3.1.2 工艺基准 零件在加工或装配过程中所使用的基准,称为工艺基准(也称制
19、造基准)。工艺基准按用途又可分为:(1)工序基准 在工序图上标注被加工表面尺寸(称工序尺寸)和相互位置关,5.3 定位基准的选择,机械设计基础(含工艺设计),系时,所依据的点、线、面称为工序基准。如图5.3(a)的零件,若加工端面B时的工序图为5.3(b),工序尺寸为4,则工序基准为端面A,而其设计基准是端面C。(2)定位基准 工件在机床上加工时,在工件上用以确定被加工表面相对机床、夹具、刀具位置的点、线、面称为定位基准。确定位置的过程称为定位。如图5.3(c),加工E面的工件是以外圆d在V形块1上定位时,其定位基准则是外圆d的轴心线。加工轴类零件时,常以顶尖为定位基准。加工齿轮外圆或切齿时,
20、常以内孔和端面为定位基准。定位基准常用的是“面”,所以也称为定位面,常以符号“V”表示,其尖端指向定位面。如图5.4为切齿轮时的定位基准表示法。(3)测量基准 在工件上用以测量已加工表面位置时所依据的点、线、面称为测量基准。一般情况下常采用设计基准为测量基准。如图5.3(a),当加工端面A、B,并保证尺寸1、2时,测量基准就是它的设计基准端面C。但当以设计基准为测量基准不方便或不可能时,也可采用其它表面为测量基准。如图5.3(d),表面E的设计基准为中心O,而测量基准为外圆D的母线F,则此时的测量尺寸为。,机械设计基础(含工艺设计),(4)装配基准 在装配时,用来确定零件或部件在机器中的位置时
21、所依据的点、线、面称为装配基准。如齿轮装配在轴上,内孔是它的装配基准;轴装在箱体孔上,则轴颈是装配基准;主轴箱体装在床身上,则箱体的底面是装配基准。5.3.2 工件的装夹与获得加工精度的方法 5.3.2.1 工件的装夹(1)直接找正定位的装夹 将工件直接放在机床上,工人可用百分表、划线盘、直角尺等对被加工表面进行找正,确定工件在机床上相对刀具的正确位置后再夹紧。如图5.5,在大型滚齿机上滚切齿形时,若被加工齿轮的分度圆与已加工的外圆表面有较高的同轴度要求时,工件放在支座上之后,用百分表找正,使齿坯外圆的中心与工作台的回转中心重合,然后进行夹紧。这种装夹方法,找正困难且费时间,找正的精度依靠生产
22、工人的经验和量具的精度,因此多用于单件小批量生产或某些相互位置精度,机械设计基础(含工艺设计),要求很高、应用夹具装夹又难以达到精度的零件加工。工件在切削加工前,预先在毛坯表面上划出要加工表面的轮廓线,然后按所划的线将工件在机床上找正、夹紧。划线时要注意照顾各表面间的相互位置和保证被加工表面有足够的加工余量。这种装夹方法被广泛用于单件、小批生产,尤其是用于形状较复杂的大型铸件或锻件的机械加工。这种方法的缺点是增加了划线工序,另外由于划的线条本身有一定的宽度,划线时又有划线误差,因此它的装夹精度低,一般在0.20.5mm之间。(3)在夹具中装夹 夹具固定在机床上,夹具本身有使工件定位和夹紧的装置
23、。工件在夹具上固定后便获得了相对刀具的正确位置。种装夹方法方便、迅速、精度高且稳定,广泛用于成批生产和大量生产中。如图5.1阶梯轴的铣键槽工序,可将工件直接放在夹具体的V形块上(见图5.6),不用找正就保证了工件相对刀具的位置,然后用压板夹紧工件,便可进行铣键槽的工作。,机械设计基础(含工艺设计),对于某些零件(例如连杆、曲轴),即使批量不大,但是为了达到某些特殊的加工要求,仍需要设计制造专用夹具。显然,机械加工中工件的位置精度(平行度、垂直度、同轴度等),当需要经过多次装夹加工时,则有关表面的位置精度就可用上述适当的定位夹紧方法获得,也可以使有关表面的加工安排在工件的一次装夹中进行,保证加工
24、表面间具有一定的位置精度。这两种方法,也是机械加工中获得工件位置精度所常用的方法。5.3.2.2 获得加工精度的方法(1)机械加工中获得工件尺寸精度的方法 试切法 即先试切出很小的一部分加工表面,测量试切所得的尺寸,按照加工要求作适当的调整,再试切,再测量,如此经过两三次试切和测量,当被加工尺寸达到要求后,再切削整个待加工表面。定尺寸刀具法 用具有一定尺寸精度的刀具(如铰刀、扩孔钻、钻头等)来保证工件被加工部位(如孔)的精度。调整法 利用机床的定程装置或预先调整好的刀架,使刀具相对于机床或夹具达到一定的位置精度,然后加工一批工件。,机械设计基础(含工艺设计),自动控制法 使用一定的装置,在工件
25、尺寸达到要求的尺寸时,自动停止加工。具体方法有两种:自动测量 即机床上有自动测量工件尺寸的装置,在工件达到要求时,自动测量装置即发出指令使机床自动退刀并停止工作。数字控制 即机床中有控制刀架或工作台精度移动的步进马达、滚动丝杆螺母副及整套数字控制装置,尺寸的获得(刀架的移动或工作台的移动)由预先编制好的程序通过计算机数字控制装置自动控制。(2)机械加工获得工件形状精度的方法 轨迹法 利用切削运动中刀尖的运动轨迹形成被加工表面的形状。这种加工方法所能达到的形状精度,主要取决于这种成型运动的精度。成形法 利用成形刀具刀刃的几何形状切削出工件的形状。这种加工方法 所能达到的精度,主要取决于刀刃的形状
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