机械制造基础第六章.ppt
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1、内内容容提提要要机床夹具是机械加工工艺系统的一个重要组成部分。为保证工件某工序的加工要求,必须使工件在机床上相对刀具的切使工件在机床上相对刀具的切削或成形运动处于准确的相对位置削或成形运动处于准确的相对位置,必须通过一定的装置把工通过一定的装置把工件固定保持在准确定位的位置上件固定保持在准确定位的位置上。本章主要讨论工件在夹具上的定位原理与定位误差、夹紧本章主要讨论工件在夹具上的定位原理与定位误差、夹紧装置的设计与计算。装置的设计与计算。本章内容主要包括本章内容主要包括:(1)工件定位基本原理;工件定位基本原理;(2)基本定位元件对工件的定位;基本定位元件对工件的定位;(3)定位误差的分析与计
2、算;定位误差的分析与计算;(4)夹紧力及夹紧装置设计的一般原则;夹紧力及夹紧装置设计的一般原则;(5)常用的夹紧机构。常用的夹紧机构。机机 床床 夹夹 具具 概概 述述6.1机床夹具概述机床夹具概述机床夹具通过使工件在机床上相对刀具占有正确的位置的使工件在机床上相对刀具占有正确的位置的过程过程定位定位,以及克服切削过程中工件受外力的作用保持工件克服切削过程中工件受外力的作用保持工件的准确位置的过程的准确位置的过程夹紧夹紧,来实现工件装夹。定位和夹紧两个定位和夹紧两个过程的综合称为过程的综合称为装夹装夹,完成工件装夹的工艺装备称为完成工件装夹的工艺装备称为机床夹具机床夹具。6.1.1机床夹具的分
3、类机床夹具的分类机床夹具按通用化程度可分为两大类。第一类第一类通用夹具通用夹具此类夹具具有通用性,只需调整或更换少量零件就可用于此类夹具具有通用性,只需调整或更换少量零件就可用于装夹不同的工件装夹不同的工件。如三爪、四爪卡盘、顶尖、平口钳等。通用通用夹具的结构复杂,适用用于大批量生产,也适用于单件小批生夹具的结构复杂,适用用于大批量生产,也适用于单件小批生产产,是使用最广泛的一类夹具。机机 床床 夹夹 具具 的的 分分 类类及及作作用用第二类第二类专用夹具专用夹具专用夹具是专门为某工件的某工序设计和制造的专用夹具是专门为某工件的某工序设计和制造的专用夹具,其结构简单、紧凑、操作迅速方便其结构简
4、单、紧凑、操作迅速方便,因设计和制造的周期较长,批量少,所以成本较高。当产品变更时,因无法使用而报废,因此专用夹具适用于产品固定的成批或大量生产中。6.1.2夹具的作用和组成夹具的作用和组成下面以钻床夹具和铣床夹具为例进行分析。6.1.2.1夹具的作用夹具的作用(1)可以缩短辅助时间,提高劳动生产率可以缩短辅助时间,提高劳动生产率(2)易于保证加工精度的稳定易于保证加工精度的稳定(3)可扩大机床的使用范围可扩大机床的使用范围(4)可以减轻劳动强度,保证安全生产可以减轻劳动强度,保证安全生产夹夹 具具 的的 组组 成成 6.1.2.2夹具的组成夹具的组成(1)定位元件:定位元件:与工件的定位基准
5、相接触,确定工件在夹具中的正确位置。(2)夹紧装置:夹紧装置:这是用于夹紧工件的装置,在切削时使工件在夹具中保持既定位置。(3)对刀元件对刀元件:这种元件用于确定夹具与刀具的相对位置。(4)夹具体:夹具体:这是用于联接夹具各元件及装置,使其成为一个整体的基础件。它与机床相结合,使夹具相对机床具有确定的位置。(5)其它元件及装置:其它元件及装置:有些夹具根据工件的加工要求,要有分度机构,铣床夹具还要有定位键等。任何夹具都必须有定位元件和夹紧装置,它们是保证工件加工精度的关键,目的是使工件“定准、夹牢”。工工 件件 的的 定定 位位6.2工件的定位工件的定位定位的目的定位的目的是使工件在夹具中相对
6、于机床、刀具都有一个是使工件在夹具中相对于机床、刀具都有一个确定的正确位置确定的正确位置。工件上用来定位的表面称为工件上用来定位的表面称为定位基准面。定位基准面。6.2.1六点定位原理六点定位原理一个自由的物体相对于三个相互垂直的空间坐标系,有六一个自由的物体相对于三个相互垂直的空间坐标系,有六种活动的可能性种活动的可能性(三种是移动,三种是转动三种是移动,三种是转动)。习惯把这种活动把这种活动的可能性称为的可能性称为自由度自由度,自由物体在空间的不同位置,就是这六种活动的综合结果。因此空间任一自由物体共有六个自由度空间任一自由物体共有六个自由度。如图6.3所示,这六个自由度为沿x、y、z轴移
7、动的三个自由度;绕x、y、z轴转动的三个自由度。若使物体在某方向有确定的位置,就必须限制在该方向的自由度,所以要使工件在空间处于相对固定不变的位置,就必须对六个自由度加以限制。六六点点定定位位原原理理6.2.1六点定位原理六点定位原理一个自由的物体,它对三个相互垂直的坐标系来说,有一个自由的物体,它对三个相互垂直的坐标系来说,有六种活动的可能性,其中三种是移动,三种是转动六种活动的可能性,其中三种是移动,三种是转动。自由物体在空间的不同位置,就是这六种活动的综合结果。习惯上把这种活动的可能性称为把这种活动的可能性称为自由度自由度,因此空间任一自由物体共空间任一自由物体共有六个自由度有六个自由度
8、。如图6.3所示,这六个自由度为沿x、y、z轴移动的三个自由度;绕x、y、z轴转动的三个自由度。若使物体在某方向有确定的位置,就必须限制在该方向的自由度,所以要使工件在空间处于相对固定不变的位置,就必须对六个自由度加以限制。六六 点点 定定 位位 原原 理理用相当于六个支承点的定位元件与工件的定位基准面接触,如图6.4所示。在底面在底面xoy内内,三个支承点限制了x和y方向旋转自由度、z方向移动自由度;在侧面在侧面yoz内内,两个支承点限制了x方向移动自由度、z方向旋转自由度;在端面在端面xoz内内,一个支承点限制了y方向移动自由度。用正确分布的六个支承点来限制工件的六个自由度,使工用正确分布
9、的六个支承点来限制工件的六个自由度,使工件在夹具中得到正确位置的规律称为件在夹具中得到正确位置的规律称为六点定位原理六点定位原理。工件在加工中对六个自由度的限制,要根据被加工工件的加工要求来确定。如图6.5所示。六六 点点 定定 位位 原原 理理图6.5(a)是在工件上加工不通槽。糟宽由刀具直径保证,但是要保证尺寸A、尺寸B、尺寸C,就需要限制x、y、z方向的移动和x、y、z的旋转六个自由度。这种定位方法,称这种定位方法,称为为完全定位完全定位。图6.5(b)是在工件上加工通槽,不需要保证C,所以也不必限制y方向的移动自由度,只需要限制其它五个自由度就可以了。图6.5(c)是在工件上加工平面,
10、不需要保证尺寸B、C,所以也不必限制x方向的移动、z方向的旋转自由度,只需要限制其它三个自由度就可以了。这种没有完全限制六个自由度而仍然保证有关工序尺寸这种没有完全限制六个自由度而仍然保证有关工序尺寸的定位方法,称为的定位方法,称为不完全定位不完全定位。六六 点点 定定 位位 原原 理理如果两种定位元件均能限制工件的同一个方向自由度时,如果两种定位元件均能限制工件的同一个方向自由度时,称为称为过定位过定位。对于过定位的工件,施加夹紧力后,可能产生工件变形或定位元件被损坏、定位精度降低等不良后果。图6.6(a)是轴承盖的定位简图。图中长V形块与两个支撑钉A、B的组合均限制了z方向移动自由度,属于
11、过定位。避免产生这种不良后果的方法有:避免产生这种不良后果的方法有:消除过定位现象消除过定位现象 改变过定位件的结构,使它失去过定位的能力改变过定位件的结构,使它失去过定位的能力。如两个支承钉去掉一个,只剩一个支承钉用来限制;或把两个支承钉联起来并可移动如图6.6(b),消除限制z方向移动自由度。当确定定位元件尺寸时,应使过定位元件当确定定位元件尺寸时,应使过定位元件(支承钉支承钉)与工件定位基准与工件定位基准之间有足够间隙之间有足够间隙,以保证在任何情况下,工件总与v形块两侧面接触,以限制z方向移动自由度。六六 点点 定定 位位 原原 理理各种定位若定位支承点少于所应消除的自由度数,则工各种
12、定位若定位支承点少于所应消除的自由度数,则工件定位不足,称为件定位不足,称为欠定位欠定位。这种定位方法不能满足加工要求,因此是不允许的。元件所限制的自由度数,与定位元件的形式、数量及其布置情况有关。表6.1列举了各种定位元件所能限制的自由度数。6.2.2定位元件定位元件夹具定位元件的结构和尺寸,主要取决于工件上已被选定的定位基准面的结构形状、大小及工件的重量等。定位元件在夹具中的布置,既要符合六点定位原理六点定位原理,又要能保证工件定位的稳定性定位的稳定性。定定 位位元元件件6.2.2.1定位元件的主要技术要求和常用材料定位元件的主要技术要求和常用材料要求一定的:定位精度、粗糙度值、耐磨性、硬
13、度和刚度。常用的材料:低碳钢低碳钢如20钢或20Cr钢,工件表面经渗碳淬火,深度0.81.2mm左右,硬度HRC5565。高碳钢高碳钢如T7、T8、T10等,淬硬至HRC5565。此外也有用中碳钢此外也有用中碳钢如45钢,淬硬至HRC4348。6.2.2.2固定式定位元件固定式定位元件支承钉支承钉多用于以平面作定位基准时的定位元件多用于以平面作定位基准时的定位元件。如图6.8,(a)平顶支承钉平顶支承钉,适用于己加工表面的定位;(b)圆顶支承钉圆顶支承钉,适用于毛坯面定位,以减小装夹误差,但支撑钉容易磨损和压伤工件基准面;(c)花纹顶面支撑钉花纹顶面支撑钉,用于工件的侧面定位,增大摩擦系数,但
14、清除切屑不方便,不易用在水平面定位;(d)带衬套支撑钉带衬套支撑钉,批量大、磨损快时使用,便于拆卸。支撑钉与夹具体的配合可用H7/r6或H7/n6。定定 位位元元件件支承板支承板一般用作精基准面较大时的定位元件一般用作精基准面较大时的定位元件。如图6.9。(a)平板式支承板平板式支承板,结构简单、紧凑,但不易清除落入沉头螺钉孔内的碎屑;(b)台阶式支承板台阶式支承板,装夹螺钉的平面低于支承面35mm,克服了不易清屑的缺点,但结构不紧凑;(c)斜糟式支承板斜糟式支承板,在支承面上开两个斜糟为固定螺钉用,使清屑容易又结构紧凑。不论采用支承钉或支承板作为定位元件,装人夹具体后,为使不论采用支承钉或支
15、承板作为定位元件,装人夹具体后,为使各支承面在一个水平面内,应再修磨一次各支承面在一个水平面内,应再修磨一次。定定 位位元元件件定位销定位销对于既用平面又用与平面相垂直的圆柱孔定位对于既用平面又用与平面相垂直的圆柱孔定位的工件,通常用定位销作定位元件的工件,通常用定位销作定位元件。图6.10是几种常用的圆柱型定位销。图(a)、(c)固定式定位固定式定位销销,结构简单,采用H7/r6与夹具体直接配合;图(b)、(d)带村套带村套的可换式定位销的可换式定位销,用于大批量生产,因工件装卸次数频繁,定位销易磨损,采用此结构便于更换,衬套外径与夹具体配合采用H7/n6,而内径与定位销的配合采用H7/h6
16、或H7/g6;图(e)可换的支承垫圈销,用于凸肩端面易磨损的场合,可以在销子未装入之前,将垫圈支承面与其它支承面磨成同一平面。所有定位销的定位端头部均做成15的长倒角,以便于工件套人,定位销与定位孔的配合采用K7/g6或H7/f7。在加工套筒类工件时,也常用锥形定位销锥形定位销,如图6.11所示,(a)用于粗基准,(b)用于精基准。定定 位位元元件件在加工箱体工件时,往往采用一平面及与该平面垂直的一平面及与该平面垂直的两孔为定位基准两孔为定位基准。定位元件则为一平面、一短圆柱销及一短一平面、一短圆柱销及一短的削角销的削角销,如图6.12。削角销的截面形状,见图6.13。定位心轴定位心轴用于以内
17、孔表面为定位基准的工件,如套筒、用于以内孔表面为定位基准的工件,如套筒、盘类等盘类等。心轴的结构如图6.14,其中(a)是圆柱心轴,(b)是花键心轴,与孔的配合常采用H7/h8或H7/g6;(c)为锥心轴,其锥度一般为1/15001/2000,使用时将工件轻轻压人,依靠锥面使工件对中和涨紧,此种心轴用于磨削或精车。v形块形块用于以外圆表面为定位基准的工件用于以外圆表面为定位基准的工件。其结构如图6.15。v形块用销子及螺钉紧固在夹具体上,工件外圆中心对中于两斜面的对称轴线上。两斜面的夹角一般选用60,90,120。当基准面较大时可选用图6.16的结构,其中(b)用于粗基准;(a)(c)用于精基
18、准。定定 位位元元件件6.2.2.3可调式定位元件可调式定位元件主要用于粗基准定位主要用于粗基准定位。当毛坯的尺寸及形状变化较大时,为了适应各批毛坯表面位置的变化,需采用可调支承进行定位。如图6.17。6.2.2.4辅助式支承元件辅助式支承元件工件在装夹加工时,为了增加工件的刚性和稳定性,但为了增加工件的刚性和稳定性,但又要避免过定位,此时经常采用辅助支承又要避免过定位,此时经常采用辅助支承,图6.18为常见的几种辅助支承。(a)、(b)为旋出式辅助支承,(a)结构简单,但会损伤工件定位面,带动工件转动而破坏定位;(b)支承只做上下运动,避免了上述缺点。(c)是弹力式辅助支承,靠弹簧的弹力使支
19、承与工件表面接触,并可锁紧;(d)是推力式辅助支承,推动楔块顶起支承,通过涨紧进行锁紧。一般辅助支承是在工件定位后才参与工作,故不起定位作用。绪绪 论论 定定 位位元元件件6.2.2.5浮动式定位支承浮动式定位支承由于工件定位表面有几何形状误差,或当定位表面是断续表面、阶梯表面时,采用浮动式支承可以增加与工件的接触点,提高刚度,又可避免过定位。这种支承在结构上是活动的,能够随工件定位基准面位置的变化而自动与之相适应,如图6.19。(a)是两点浮动式支承;(b)、(c)是三点浮动支承;(d)是杠杆式浮动支承;(e)是斜面式浮动支承。上述各种浮动支承,只限制工件一个方向自由度,起一个支承点的作用。
20、定定位位误误差差6.2.3定位误差定位误差六点定位原理,可以保证工件在夹具中的正确位置,但是能否满足加工精度的要求,还需要进一步讨论定位的准确性,即定位误差有多大。为了保证加工质量,应满足如下关系:e总T(6.1)式中e总各种因素产生误差的总和;T工件被加工尺寸的公差。上式又可写成:e定T(6.2)式中e定定位误差;除定位误差以外,其它因素所引起的误差总和(如机床、刀具误差,工艺系统变形等),可按加工经济精度查表确定。定定位位误误差差6.2.3.1定位误差的组成定位误差的组成所谓定位误差所谓定位误差,是指由于工件定位造成的加工面相对工是指由于工件定位造成的加工面相对工序基准的位置误差序基准的位
21、置误差。因为对一批工件来说,刀具经调整后位置是不动的,即被加工表面的位置相对于定位基准是不变的,所以定位误差定位误差就是工序基准在加工尺寸方向上的最大变动量就是工序基准在加工尺寸方向上的最大变动量。定位误差的组成及产生原因有以下两个方面:定位基准与工序基准不一致所引起的定位误差定位基准与工序基准不一致所引起的定位误差,称基准不重合误差基准不重合误差,即工序基准相对定位基准在加工尺寸方向工序基准相对定位基准在加工尺寸方向上的最大变动量上的最大变动量,以e不不表示。定位基准面和定位元件本身的制造误差所引起的定定位基准面和定位元件本身的制造误差所引起的定位误差位误差,称基准位置误差基准位置误差,即定
22、位基准的相对位置在加工尺定位基准的相对位置在加工尺寸方向上的最大变动量寸方向上的最大变动量,以e基基表示。故有e定=e不+e基(6.3)此公式是在加工尺寸方向上的代数和。绪绪 论论定定位位误误差差(1)工件以平面定位时的定位误差工件以平面定位时的定位误差图6.20为在镗床上加工箱体的A、B两通孔时的定位情况(因是通孔,所以不需要止动定位基准),要保证尺寸A1、A2和B1、B2。加工时刀具位置经调整好不再改变,因此对加工一批工件来说,被加工的A、B二孔表面相对夹具的位置不变。加工孔A时,尺寸A1的工序基准和定位基准均是D面,基准重合,所以e不(A1)O(6.4)定位基准面D有角度制造误差T/2,
23、根据基准位置误差的定义有:e基(A1)=2H.tanT(6.5)所以e定(A1)=e不(A1)+e基(A1)=2H.tanT(6.6)绪绪 论论定定位位误误差差尺寸A2的工序基准是E面,定位基准是C面,基准不重合,根据基准不重合误差的定义有:e不(A2)TL2(6.7)假定定位基准C面制造得平整光滑,则同批工件的定位基准位置不变,此时就有:e基(A2)0(6.8)所以e定(A2)=e不(A2)+e基(A2)=TL2(6.9)加工孔B1时,尺寸B1的工序基准是F面,定位基准是D面,基准不重合,根据定义有:e不(B1)TL1(6.10)e基(B1)=2H.tanT(6.11)所以e定(B1)=e不
24、(B1)+e基(B1)=TL1+2H.tanT(6.12)绪绪 论论定定位位误误差差尺寸B2的工序基准和定位基准均是C面,基准重合,此时有:e不(B2)0(6.13)e基(B2)0(6.14)所以e定(B2)=e不(B2)+e基(B2)=0(6.15)工件以平面定位时,在大多数情况下,不考虑定位基准面和定位元件的制造误差。(2)工件以外圆柱定位的定位误差工件以外圆柱定位的定位误差外圆面在v形块上定位时的定位误差。如图6.21,在圆柱面上加工一平面。设V形块的夹角a无制造误差,外圆定位面的直径公差为Td。(a)中加工尺寸A,工序基准为o1中心线。一批工件从最小尺寸dTd变到最大尺寸d,工序基准从
25、o1变到o2,工序基准o1在加工尺寸方向的最大变动量,根据定义为:绪绪 论论定定位位误误差差 从结果看出,e定与v形块夹角有关,越大,e定越小,但太大时,v形块对中性差,故常取a=90。依此方法可对其它两种情况进行分析,可得:工序基准为外圆表面上侧母线时定位误差为(6.20);工序基准为外圆表面下侧母线时定位误差为(6.21)。显然e定(h)e定(A)e定(B),图6.21(c)的尺寸标注方法最好。(3)工件以内孔表面定位时的定位误差工件以内孔表面定位时的定位误差工件孔与定位心轴(或销)采用间隙配合,以孔中心线为工序基准时的定位误差计算。绪绪 论论定定位位误误差差当工件装夹到心轴上时,工序基准
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