装配工艺规程的制订.ppt
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1、机械制造工艺学,第五章 装配工艺规程制订,主讲教师:何俊,装配和装配精度,装配尺寸链,保证装配精度的方法,装配组织形式和生产纲领,装配工艺规程的制订,本章内容提要,本章学习目的,能从保证产品质量要求出发,分析装配工艺和机械加工工艺的关系培养主管产品工艺的初步能力能制订一般产品的装配工艺规程,装配的概念,按规定的技术要求,将零件、组件和部件进行配合和连接,使之成为半成品或成品的工艺过程(部装、总装)装配不仅是零部件的配合和连接过程,还包括调整、检验、试验、油漆和包装等工作装配工艺过程是机器生产的最终检验环节,装配的概念,机器是由零件装配而成的,零件是机器的最小制造单元。为了有效地组织装配工作进行
2、,一般将机器划分为若干可以独立开展装配工作的部分,称之为装配单元。机器装配单元主要有合件、组件、部件和机器等。合件:是由若干零件固定连接(铆或焊)而成,或连接后再经加工而成,如装配式齿轮,发动机连杆小头孔压入衬套后再镗孔。合件也被称为套件。,装配的概念,组件:是指一个或几个合件与零件的组合,没有显著完整的作用。如主轴箱中轴与其上的齿轮、套、垫片、链和轴承的组合体。,部件:是若干组件、合件及零件的组合体,部件在机器中具有完整的功能与用途。例如汽车的发动机、变速箱;车床主轴箱和溜板箱等。,装配的概念,装配的概念,研究加工精度的方法,机器是由零件、合件、组件和部件等组成。机器装配一般过程:零件预先装
3、成合件、组件和部件,然后进一步装配成机器。合件装配是在一个基准零件上,装上一个或若干个零件形成一个最小装配单元的装配过程。组件装配是在一个基准零件上装上若干个合件及零件构成组件装配单元的装配过程,简称为组装。部件装配是在一个基准零件上装上若干个组件、合件和零件构成部件装配单元的装配过程。总装配是在一个基准件上安装若干个部件、组件、合件和零件,最终组成一台机器的装配过程。总装配简称总装。,装配精度,零部件间的配合精度和接触精度:配合精度指配合面间达到规定的间隙或过盈的要求;接触精度指配合表面、接触表面和连接表面达到规定的接触面积大小与接触点分布的情况。零部件之间的位置尺寸精度和位置精度:位置尺寸
4、精度是指零部件间的距离精度。位置精度包括平行度、垂直度、同轴度和各种跳动。零部件间的相对运动精度:指有相对运动的零部件间在运动方向和运动位置上的精度。运动方向上的精度包括零件间相对运动时的直线度、平行度和垂直度。,跳转,装配精度,返回,影响装配精度的因素,一般情况下,装配精度是由有关组成零件的加工精度来保证的,这些零件的加工误差的累积将影响装配精度。在加工条件允许时,可以合理地规定有关零部件的制造精度,使它们的累积误差仍不超出装配精度所规定的范围,从而简化装配过程,这对于大批量生产过程是十分必要的。如果机器的装配精度是由一个零件的精度来控制与保证,则称这种情况是“单件自保”。受相应零件精度(特
5、别是关键零件精度)的影响,如车床尾座移动相对溜板移动的平行度要求,主要取决于溜板用导轨与尾座用导轨之间的平行度,如下图所示。,影响装配精度的因素,对于某些装配精度要求高的装配单元,特别是装配单元包含零件较多时,如果装配精度完全由有关零件的加工精度来直接保证,则对各零件的加工精度要求很高,这样会造成加工困难,其至无法加工。遇到这种情况,常按经济加工精度来确定大部分零件的精度要求,使之易于加工,而在装配阶段采用一定的装配工艺措施(如修配、调整、选配等)来保证装配精度。,车床装配的尺寸,影响装配精度的因素,装配尺寸链,建立装配尺寸链的目的:机械的装配精度由相关零件的加工精度和合理的装配方法共同保证。
6、为了查找哪些零件对装配精度有影响,进而选择合理的装配方法和确定零件的加工精度。概念:全部组成环为不同零件设计尺寸所形成的尺寸链。建立装配尺寸链:查找哪些相关零件的设计尺寸对某装配精度有影响解装配尺寸链:选择合理的装配方法和确定相关零件设计尺寸的加工精度,建立装配尺寸链的方法与步骤,建立装配尺寸链在完整的装配图或示意图上进行。装配精度和相关零件精度之间的关系构成装配尺寸链。确定封闭环(最后形成的):通常为装配精度。装配尺寸链的封闭环是有关零、部件装配后形成的,具有装配精度要求或装配技术要求的尺寸,一般为某一个配合间隙量或配合过盈量。,建立装配尺寸链的方法与步骤,查找组成环:所谓组成环是指对装配精
7、度有影响的相关零件上的相关(设计)尺寸。建立装配尺寸链就是根据封闭环,查找组成环,并画出尺寸链图在查找装配尺寸链组成环时,遵循最短路线原则。最短路线原则:要求每个装配相关的零、部件只应有一个尺寸作为组成环列入装配尺寸链,即将连接两个装配基准面间的位置尺寸直接标注在零件图上。这样,组成环的数目就等于有关零、部件的数目,即“一件一环”,此时装配尺寸链环数最少。画尺寸链图并确定组成环的性质。,右图所示的链轮装配图结构,装配精度要求控制轴向装配间隙A0。与轴向装配间隙A0直接相关的零件尺寸有A1、A2、A3、A4和A5。所以组成环为A1、A2、A3、A4和A5。,建立装配尺寸链的方法和步骤,如图示,装
8、配精度是轴和孔的配合精度间隙A0(封闭环)。组成环:A2、A1,建立长度尺寸链实例,例1 如图所示为某减速器的齿轮轴组件装配示意图。齿轮轴1在两个滑动轴承2和5中转动,两轴承又分别压入左箱体3和右箱体4的孔内,装配要求是齿轮轴台肩和轴承端面间的轴向间隙为0.20.7mm,试建立轴向间隙为装配精度的尺寸链,解,1.确定封闭环,封闭环:装配精度A0=0.20.7mm,2.查找组成环,(1)查找相关零件,方法:从封闭环两端所依的零件出发,,建立长度尺寸链实例,以零件的装配基准为联系逐个找到基准件,最后由基准件把两端封闭,其间经过的所有零件都是相关零件。,相关零件:齿轮轴1、左滑动轴承2、左箱体3、右
9、箱体4、右滑动轴承5,(2)确定相关零件上的相关尺寸,原则:尺寸链环数最少(一件一环),理想方案:每个相关零件上仅有一个尺寸作为相关尺寸,即相关零件上装配基准间的尺寸作为相关尺寸。,相关尺寸:A1、A2、A3、A4、A5,(3)画尺寸链图并确定组成环性质,增环:A3、A4,减环:A1、A2、A5,建立长度尺寸链实例,例2 如图所示为卧式车床床头和尾座两顶尖的等高度要求的装配尺寸链。按规定:当最大工件回转直径为800mmDa1250mm时,等高度等于00.06mm(只许尾座高)。试确定其装配尺寸链。,解,1.确定封闭环,封闭环:装配精度A0=00.06mm(只许尾座高),建立长度尺寸链实例,(1
10、)查找相关零件,方法:同前。,注意:在上图中,影响A0的相关件中底板3和床身4是相关零件,而主轴箱1和尾座2不是相关零件而是相关部件。,注意:用部件或组件代替多个相关零件有利于减少尺寸链环数。,2.查找组成环,建立长度尺寸链实例,说明:若要进一步查找相关部件中的相关零件,需要完整的部件装配示意图,如右图。,相关零件:前顶尖、主轴、轴承内环、滚柱、轴承外环、主轴箱体、床身、尾座底板、尾座体、尾座套筒、后顶尖。,(2)确定相关零件上的相关尺寸,说明1:本装配尺寸链中的各相关零件的装配基准大多是圆柱面(孔和轴)和平面,因而装配基准之间的关系大多是轴线,建立长度尺寸链实例,间位置尺寸和形位公差(同轴度
11、、平行度、平面度)以及轴和孔的间隙配合所引起的轴线偏移量。,说明2:本例中,由于前后顶尖和两锥孔都是过盈配合,故它们的轴线偏移量为0,因此,可把主轴锥孔的轴线和尾座套筒的轴线作为前、后顶尖的轴线。同理,主轴轴承的外环和主轴箱体的孔也是过盈配合,故主轴轴承外环的外圆轴线和主轴箱体孔的轴线重合。,建立长度尺寸链实例,说明3:考虑到前顶尖中心位置的确定是取其跳动量的平均值,即主轴回转轴线的平均位置,它就是轴承外环内滚道的轴线位置。因此,前顶尖前后锥的同轴度、主轴锥孔对主轴颈的同轴度、轴承内环孔和内环外滚道的同轴度以及滚柱的不均匀性等,都可不计入装配尺寸链中。,建立长度尺寸链实例,A2尾座底板厚度,A
12、3尾座体孔轴线至底面的尺寸,e1主轴轴承外环内滚道(或主轴前锥孔)轴线与外环外圆(即主轴箱体的轴承孔)轴线的同轴度,e2尾座套筒锥孔轴线与其外圆轴线的同轴度,e3尾座套筒与尾座体孔间隙配合所引起的轴线偏移量,e4床身上安装主轴箱体和安装尾座底板的平导轨面之间的平面度,A1主轴箱体的轴承孔 轴线至底面的尺寸,形位公差环和配合间隙环的特点,形位公差环的特点:形位公差环可看作基本尺寸为0的尺寸环;上、下偏差对称分布的形位公差环(如同轴度、对称度),可以不必判定其增、减性,任意假定均可。若上、下偏差虽是对称分布,而实际上是只允许单向偏差的环,则必须判定其是增环还是减环,并限制其出现另一方向的偏差。具体
13、判定方法见角度尺寸链。配合间隙环的特点:配合间隙环指间隙配合时,因轴比孔小,引起轴的轴线和孔的轴线的偏移量。由于轴和孔的基本尺寸相同,所以配合间隙环的基本尺寸也为零。判别配合间隙环性质的方法取决于作用力(如重力)的方向,按实际偏移方向画出该环,再按一般长度尺寸环的判别方法确定其性质。,形位公差环和配合间隙环的特点,形位公差环和配合间隙环的特点,配合间隙环的特点:判别配合间隙环性质时,若实际偏移方向是对称分布(如轴线垂直安装),轴线可在孔内向任意方向偏移,则该配合间隙环的上偏差为+emax,下偏差为-emax。此时,同形位公差上、下偏差对称分布的环一样,可以不必判别配合间隙环的性质,任意假定均可
14、。实际上,配合间隙环本身就是轴和孔的直径组成的封闭环。该封闭环通过使轴线产生偏移又成为另一装配尺寸链的组成环。两尺寸链通过封闭环联系起来。,查找组成环的原则,封闭原则:组成环由封闭环两端为起点开始查找,一直查到基准件后形成封闭的尺寸组为止。环数最少原则:以零件的装配基准为联系查相关零件,再以相关零件上装配基准间的尺寸(或联系)为相关尺寸,该相关零件上的相关尺寸作为组成环就能满足环数最少原则。在加工或装配过程中采取一定措施后,也可用组件或部件的相关尺寸替代若干个相关零件的相关尺寸,从而减少组成环的环数。精确原则:当装配精度要求高时,组成环中除了长度尺寸环外,还会有形位公差环和配合间隙环。多方向原
15、则:在同一装配结构中,不同的位置方向都有装配精度要求时,应按不同方向分别建立装配尺寸链。,角度尺寸链的建立方法,步骤:确定封闭环、查找组成环、画尺寸链图。,例3 如图,卧式车床横刀架横向移动对主轴轴线的垂直度公差为0.02mm/300mm(偏差方向90)。试建立该项要求的装配尺寸链。,为讨论方便,将改成0,如图,解:,装配精度要求0即为封闭环。,角度尺寸链的建立方法,分析:该环的两端是主轴回转轴线和刀架移动轨迹。遵循环数最少原则,用部件或组件的相关尺寸作为组成环,则中间仅通过一个装配基准床身导轨面。,组成环:1和2,1 主轴回转轴线对床身前导轨在水平面内的平行度,2床鞍的上燕尾形导轨对下V形导
16、轨的垂直度(床鞍以下V形导轨装在床身前V形导轨上),角度尺寸链的建立实例,封闭环0:主轴旋转轴线对工作台面的垂直度,例4 如图,要求:立式铣床主轴旋转轴线对工作台面的垂直度在机床的横向垂直平面内为0.025mm/300mm,090。试确定其组成环。,组成环1:工作台台面对其导轨面前后方向上的平行度,组成环2:床鞍上/下导轨面在前后方向上的平行度,组成环3:升降台水平导轨与立导轨的垂直度,组成环4:床身大圆面对立导轨的平行度,组成环5:立铣头主轴旋转轴线对立铣头回转面的平行度,判断角度尺寸链组成环性质的方法,常见的形位公差环有垂直度、平行度、直线度和平面度。均属角度尺寸环。垂直度相当于角度为90
17、的环;平行度相当于角度为0的环;直线度或平面度相当于角度为0或180的环。,1 直观法,直接在角度尺寸链的平面中,根据角度环的增加或减少来判断其对封闭环的影响,从而确定其性质。,如右图,垂直度环的判别可明显看出。20,2为减环。,判断角度尺寸链组成环性质的方法,由于平行度环的基本尺寸为0,所以该环在任意方向上的变化,都可看成角度在增加。所以平行度环的判别需有一个统一的准则。,平行度环判别的统一准则:把平行度看成角度很小的环,并约定角度顶点的位置。一般情况下,角顶取在尺寸链中垂直度环角顶较多的一边。,如右图,把1的角度顶点取在右边,即OO轴线和I I轴线在右边很远处相交。可见1为增环。,判断角度
18、尺寸链组成环性质的方法,若约定角度顶点的位置不同,则会使该环性质发生改变。但该环的增加和减少也变了,两者综合结果仍是一致的。,右图的角度尺寸链方程式为:,012,左图的角度尺寸链方程式为:,03(1+2+4+5),直观法判别组成环性质的特点,直接在装配示意图中的尺寸链图上判别组成环性质。平行度环看成角度很小的环,并约定其角顶的位置,一般角顶的位置取在尺寸链中垂直度环角顶较多的一边,然后再判别其性质。垂直度环按实际所在位置判别其性质。,判断角度尺寸链组成环性质的方法,2 公共角顶法,原理:把角度尺寸链的各环画成具有公共角顶形式的尺寸链图,进而再判别其组成环的性质。常以垂直度环为公共角顶。平行度环
19、也看成角度很小的环,并约定公共角顶作为平行度环的角顶。,公共角顶法的分析步骤,首先取垂直度环0的角顶为公共角顶,并画出090按相对位置依次以小角度画出平行度环1和 2(往下方向)以及平行度环4和5(往右方向)用垂直度环3封闭整个尺寸链图,以类似长度尺寸链的方法写出方程式,公共角顶法的分析步骤,当两个垂直度环在相邻象限时,尺寸链图不能封闭,如下图。图中的尺寸链的两个垂直度环分别在第二和第三象限。尺寸链建立方法:先取垂直度环0的角顶为公共角顶,并画出090;接着按相对位置以小角度画出平行度环1;最后按垂直度环290的实际位置即2的另一边顺时针画出。此时,尺寸链没有封闭。,公共角顶法的分析步骤,使尺
20、寸链封闭的办法:借助于一个180的理想环(以带框的180表示),因理想环可不计公差变化,所以可把理想环180略去,尺寸链方程式为:,说明1:两垂直度环在相邻象限时会增加一个180的理想环,实质上是将其中一个垂直度环用补角的形式转到另一个垂直度环的象限中,然后用同一象限的形式确定具有公共角顶的尺寸链图。,说明2:当角度尺寸链中的两个垂直度环在两个对角象限时,采用公共角顶法就要用两个180的理想环,使尺寸链图封闭,即把两个垂直度环都转到某一公共象限。,公共角顶法判别组成环性质的特点,先在装配示意图上画出各角度环。选定任一垂直度环的角顶作为公共角顶,依次画出全部角度环。平行度环可看成角度很小的环。满
21、足“环数最少”原则。因此,应使尺寸链中的两个垂直度环在同一象限内。由于工艺原因(如测量不便),不能使两个垂直度在同一象限时,就应用补角的形式即(180)转化到同一象限,否则,尺寸链不封闭。画出具有公共角顶的尺寸链图后,可用类似长度尺寸链的方法判别组成环的性质。,判断角度尺寸链组成环性质的方法,3 角度转化法,与直观法和公共角顶法把平行度环转化为小角度环不同,实际工艺测量时,往往是用90角尺把垂直度转化成平行度来测量。此时,就能画出平行度的尺寸链图。,角度转换法判别组成环性质的特点,用90角尺将尺寸链中所有垂直度都转化为平行度。转化时,原角度在II、III象限内,则90角尺应放在相应零件的左边;
22、原角度在I、IV象限内,则90角尺应放在相应零件的右边。各90角尺的位置应按相应零件的顺序排列满足“环数最少”原则。为此,应使尺寸链中的两垂直度环在同一象限内。用角度转化法画出全部环为平行度的尺寸链图后,可用类似长度尺寸链的方法判别组成环性质。,判别角度尺寸链组成环性质的方法,主要是针对形位公差环(垂直度、平行度)而言的。这些方法也同样适用于判别精度要求较高的长度尺寸链中的形位公差环。,角度尺寸链判别的注意事项,由形位公差组成的角度尺寸链,若形位公差的上下偏差是对称分布的(常见的形位公差都如此),照理可以不必判别组成环的性质,因为无论把该环定为增环还是减环,它的变化对封闭环的影响都是相同的。但
23、是,实际上在机床等机械产品中,经常对这些形位公差环提出附加要求。这样,就使原来是对称分布的偏差要求变为单向分布的偏差要求。,角度尺寸链的线性化,前面介绍的判别组成环性质的方法都是用类似长度尺寸链的方法解决角度尺寸链问题。如果将角度尺寸链中常见的垂直度和平行度用规定长度上的偏差值来表示,如规定300mm长度上的偏差不超过0.02mm,或公差带宽度为0.02mm,即用“0.02mm/300mm”表示,而且全部环都用同一规定长度,则角度尺寸链的各环都可直接用偏差值或公差值进行计算,最后在计算结果上再注明统一的规定值即可。,平面尺寸链简介,床鞍上齿轮O1的坐标尺寸,溜板箱上齿轮O2的坐标尺寸,两齿轮节
24、圆半径,销孔和过孔的轴线偏移量,两齿轮的啮合间隙,封闭环,求解方法:将平面尺寸链的各环投影到水平和垂直两坐标上。平面尺寸链即分解成两个直线尺寸链,然后再分别按直线尺寸链进行求解。,解装配尺寸链,解装配尺寸链和装配方法密切相关,不同的装配方法有不同的解法。解装配尺寸链要根据封闭环公差的要求、结构特点、生产类型和生产条件,先选择合理的装配方法,再确定组成环的加工精度,互换装配法,分组装配法,修配装配法,调整装配法,互换装配法完全互换装配法,概念 在全部产品中,装配时各组成环不需挑选或改变其大小或位置,装入后即能达到封闭环的公差要求计算方法极值公式 条件:,其中,封闭环极值公差,封闭环公差要求值,第
25、i个组成环公差,第i个组成环传递系数,组成环环数,(1),互换装配法完全互换装配法,反计算步骤1公差分配的方法1“等公差”法:按等公差原则先求出各组成环的平均极值公差,(2),然后根据生产经验,考虑组成环尺寸的大小和加工难易程度进行适当调整。,如组成环是标准件上的尺寸,仍按标准规定;,如组成环是几个尺寸链中的公共环,其公差值由要求最严的尺寸链确定;调整后,仍需满足(1)式。,(1),互换装配法完全互换装配法,反计算步骤1公差分配的方法2“等精度”法:使各组成环按同一公差等级制造,由此求出平均公差等级系数,再按尺寸查出各组成环的公差值,最后仍需调整各组成环的公差。计算复杂,计算后仍要进行调整,故
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