项目七箱体类零件加工工艺与工艺课件.pptx
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1、箱体箱体类类零件加工工零件加工工艺艺机械制造技术学习要点:1、会分析箱体类零件;2、会确定箱体类零件的加工工艺;3、会选择箱体类零件加工的刀具;4、会选择与设计箱体类零件加工的 夹具;5、会选择箱体类零件加工的机床;6、会编制箱体类零件加工的工艺文 件;7、了解箱体类零件检验方法与检具。任务一:分析箱体类零件任务一:分析箱体类零件箱体类、支架类、壳体类零件:z 功用箱体零件是机器重要的基础件.将轴、套、齿轮等有关零件连 接成一个整体,并使之保持正确的相互位置,以传递转矩或 改变转速来实现规定的运动。zz z z结构特点尺寸大,结构复杂,内部呈腔形,壁薄且不均匀;加工部位多,加工难度大;许多有较
2、高精度的支承孔、孔系和平面,还有精度较低的紧固 孔、油孔、油(水)槽等。加工精度高、加工部位多、加工量大是箱体的主要特点。任务一:分析箱体类零件z 主要技术要求箱体的主要加工面就是孔系和装配基准平面(一)支承孔的尺寸精度及几何形状精度1、支承孔的尺寸精度支承孔是箱体零件的重要表面,一般用来安装轴承,为保证具有良好的配合,支承孔的尺寸精度对一般减速箱 为IT9-IT7,对机床主轴箱的支承孔其尺寸精度为IT7-IT5。2、支承孔的几何形状精度 有圆度、圆柱度的要求,几何形状允差一般为尺寸公差的1/21/3。任务一:分析箱体类零件(二)支承孔之间的位置精度及距离尺寸精度1、孔间同轴度安装轴部件的两端
3、同轴孔,要有同轴度的要求,以保证轴部件 的运转灵活,同轴度一般规定在9-4级。2、各孔轴线间平行度对有齿轮啮合关系的平行孔系,各孔轴线间平行度是保证各传 动齿轮正常啮合的条件,一般平行度为8-5级,机床主轴箱为6-5级,通用减速箱为8-7级。3、各孔轴线间垂直度垂直孔应有垂直度的要求,一般为8-6级。4、孔中心距尺寸精度对平行孔系间,孔间距离应有孔距精度要求,这项精度值在齿轮设 计时确定。任务一:分析箱体类零件(三)平面的形状精度和平面间的位置精度1、平面的形状精度对于安装,定位基面及结合面,为保证面与面间良好的贴 合,以提高接触刚度,防止泄漏等。根据使用条件应在85级 间选定平面的形状精度。
4、2、平面间的位置精度平面间的平行度,垂直度,应按加工和装配时作为基准面的 需要确定。任务一:分析箱体类零件(四)平面与孔之间的位置精度为保证装配精度,平面与孔之间应有平行度,垂直度两项位置精度要求,平行度一般为7-4级,垂直度可选8级。(五)表面粗糙度对支承孔,定位,装配基面,结合面等主要表面,粗糙度值,一般为Ra3.20.4m。(六)其它要求对铸件应有消除内应力,防锈,涂漆,做水压试验等方面的要求。任务一:分析箱体类零件z箱体的材料及毛坯材料一般选HT200400;因为灰铸铁成本低,耐 磨性、可铸性、可切削性和阻尼特性好;毛坯为铸件;毛坯余量视生产批量和铸造方法等 而定;浇铸后应退火。对箱体
5、上的孔,单件小批生产50以上的孔要铸 出;成批生产30以上的孔要铸出。任务一:分析箱体类零件z 箱体结构的工艺性基本孔可分为通孔、阶梯孔、盲孔、交叉孔等。通孔工艺性最好;深孔、阶梯孔、相贯通的交叉孔工艺性 较差;盲孔工艺性最差,应尽量避免。zz同轴孔同一轴线方向孔径向一个方向递减。镗孔时镗杆可从一端伸入,逐个加工或同时加工同一轴线上 的几个孔。应避免中间隔壁上孔径大于外壁上孔径。zzz任务一:分析箱体类零件装配基面为便于加工、装配和检验,尺寸应尽可能大,形状应尽可 能简单。凸台应尽可能在同一平面上。紧固孔和螺孔尺寸和规格应尽可能一致。肋板、肋条、圆角等保证箱体的动刚度和抗振性。zzzz任务二:
6、确定箱体类零件的加工工艺案例1:变速箱壳体零件制造工艺任务二:确定箱体类零件的加工工艺子任务一:平面加工方法和平面加工方案平面是箱体类零件、盘类零件的主要表面之一,平 面加工的技术要求包括:平面本身的精度(例如直线 度、平面度),表面粗糙度,平面相对于其他表面的 位置精度(例如平行度、垂直度等)。选择平面加工方法的依据:1)表面粗糙度;2)表面的形状、位置精度3)工件材料的切削加工性能;4)工件的形状结构特点;5)工厂现有设备情况。任务二:确定箱体类零件的加工工艺平面加工方法车平面;铣平面;刨平面;插平面;磨平面;刮研平面;研磨平面。常用的粗加工方法常用的精加工方法平面的光整加工方法任务二:确
7、定箱体类零件的加工工艺端平面的车削在车床上,可以利用各种夹具装夹各种工件,以车削其端面,端台阶面.加工精 度IT8,Ra12.51.6m.平面度0.0050.008mm/100mm。任务二:确定箱体类零件的加工工艺刨削刨削类机床有牛头刨床、龙门刨床.刨削又可分为粗刨和精刨:精刨所能达到的精度为IT9IT7,Ra3.21.6 m,直线度为0.040.12 mm/m.采用宽刀细刨可进一 步提高精度和降低表面粗糙度.平 面 刨 削方 法任务二:确定箱体类零件的加工工艺平面刨削的工艺特点1:生产率低,因为刨削采用中低速切削,且有 空回程,所以刨削的生产率低;2:加工成本低,刨削使用通用机床,刨刀结构简
8、单、刃磨、安装和调整方便,使用费用低,因此,加工成本低;3:由于刨削生产率低和加工成本低因此多用于 单件小批生产或修配作业.任务二:确定箱体类零件的加工工艺铣削任务二:确定箱体类零件的加工工艺铣削的工艺特点1:铣削属于多刀齿的不连续切削,每个刀齿的切削厚 度,切削力时刻变化.容易引起振动,影响加工质量的进一步 提高.2:铣削加工范围广,适应性强.可以加工支架,箱体,机 座及板块状零件上的大平面,凸台面,内凹面,台阶面,V型 槽,T型槽,燕尾槽;还可以加工轴,盘,套类零件上的小平面,小沟槽及有分度要求的平面.3:生产准备工作时间长.因更换铣削内容,往往需更换 铣刀及安装调整附件,使辅助时间加长.
9、4:广泛用于各种生产批量.任务二:确定箱体类零件的加工工艺铣削与刨削的比较1:加工质量平面铣削与刨削的加工质量大致相当.加工大平面时刨 削运动可不停的进行,刀痕均匀.而铣削,当加工的平面 大于铣刀直径或宽度时,需多次走刀,有明显的接刀痕.2:加工范围 铣削比刨削加工范围广泛的多.许多加工是刨削无法完成的.如:内凹面,封闭型沟槽,有分度要求的表面等.任务二:确定箱体类零件的加工工艺3:生产率一般来说铣削的生产率高于刨削.铣削为多刀齿的高 速切削;而刨削则为单刃低速切削.但有时则不同.如加工导轨面,刨削则由于表面变窄而减少走刀次数,而铣削并没有因表面变窄而减少走刀长度.4:加工成本铣削高于刨削.因
10、刨床及刨刀较简单,安装调整简单省时.5:实际应用 铣削广泛用于各种生产批量;而刨削多用于单件小批生 产或修配作业.任务二:确定箱体类零件的加工工艺对称铣铣削方式端铣不对称铣铣削 方 式周铣逆铣顺铣任务二:确定箱体类零件的加工工艺周铣:用铣刀圆周面上的刀齿进行铣削的方式.端铣:用铣刀端面上的刀齿进行铣削的方式.端铣与周铣的比较:(1)端铣比周铣表面粗糙度低.端铣时,同时参加铣削的刀齿多,铣削 过程平稳.(2)周铣,每次只有12个刀齿参加切削,刀齿的间断切削,切削厚 度,及切削力变化较大,其加工表面实际上是由许多波浪式的小圆弧组成的,铣削过程中的振动也较大,铣削过程不平稳.(3)端铣的生产率高于周
11、铣端铣的刀杆刚性好,刀齿为镶硬质合金,可用较大的铣削用量,铣削速度高达100-150m/min,因此端铣的生产率高.周铣刀具为高速钢制造,铣削速度仅为30-40 m/min.任务二:确定箱体类零件的加工工艺铣刀和工件接触处的旋向与工件进给方向相同的为顺铣.特点:1、刀齿切入工件前没有一小段滑移距离.2、铣刀作用在工件上的垂直分力向下,有利于工件的夹紧.3、水平分力方向与进给运动方向相同,工作台的运动平稳 性不好.4、切削厚度大,接触长度短,铣刀寿命长,加工表面光 洁,但不宜加工带硬皮工件。顺铣:任务二:确定箱体类零件的加工工艺铣刀和工件接触处的旋向与工件进给方向相反的为逆铣.特点:1、刀齿切入
12、工件前有一小段滑移距离,从而增加了刀具的磨损,增加了工件表面层的硬化程度,并 加大了表面粗糙度.2、铣刀作用在工件上的垂直分力向上,不利于工件的夹紧.3、水平分力方向与进给运动方向相反,工作台的运动平稳 性较好.逆铣:任务二:确定箱体类零件的加工工艺逆铣与顺铣的比较:对比角度逆铣顺铣结论切屑截面 形状逆铣时,刀齿的切削厚度由 零逐渐增加,刀齿切入工件 时切削厚度为零,由于切削 刃钝圆半径的影响,刀齿在 已加工表面上滑擦一段距离 后才能真正切入工件,因而 刀齿磨损快,加工表面质量 较差。顺铣时则无此现 象,但顺铣不宜 铣带硬皮的工件顺铣时铣刀 寿命比逆铣 高23倍,加工表面也 比较好工件装夹 可
13、靠性逆铣时,刀齿对工件的垂直 作用力Fv向上,容易使工件 的装夹松动。顺铣时,刀齿对 工件的垂直作用 力Fv向下,使工 件压紧在工作台 上,加工比较平 稳。顺铣时工件 夹紧比逆铣 可靠任务二:确定箱体类零件的加工工艺容易打刀。同,由于丝杠螺工作台丝 杠、螺母 间隙逆铣时,工件承受的水平铣 削力FH与进给速度的方向相 反,铣床工作台丝杠始终与 螺母接触。顺铣时,工件承 受的水平铣削力 FH与进给速度相母间有间隙,铣 刀会带动工件和 工作台窜动,使 铣削进给量不均 匀,容易打刀。采用顺铣法加工 时必须采取措施 消除丝杠与螺母 之间的间隙。顺铣时工作 台有窜动,任务二:确定箱体类零件的加工工艺工件相
14、对铣刀的回转中心处于对称位置.工件偏于铣刀的回转中心一侧铣淬硬钢采用对称铣;铣碳钢和合金钢用不对称逆铣,减小切入冲击,刀具寿命;铣不锈钢和耐热合金用不对称顺铣。不对称铣:对称铣:任务二:确定箱体类零件的加工工艺铣削用量(1)背吃刀量ap(2)铣削宽度ac(3)铣削速度VCd n(m/min)0 0v=c1000(4)进给运动速度与进给量a.每齿进给量fZb.每转进给量f(mm/r)c.进给运动速度(mm/min)Vf=n f=n0zfz任务二:确定箱体类零件的加工工艺平面磨削是平面的精加工方法,也可以代替铣削或刨削。(一)平面的普通磨削方法1、周磨1)用砂轮的圆周进行磨削的方式2)特点(1)砂
15、轮与工件的接触面积小,磨削力小,磨削热少,冷却散热排屑条件好.砂轮的磨损均匀。(2)磨削精度高.IT6-IT5,Ra0.80.2m,直线度0.01-0.03mm/m,两平面间 平行度0.010.03mm。(3)用于在各种生产批量中磨削精度较高零件上的平面,特别适用于磨削 两平面均具有较高平行度要求的平面,小型平面可磨削多个以提高生 产效率.任务二:确定箱体类零件的加工工艺2、端磨1)以砂轮的端面进行磨削的方式.2)特点(1)砂轮轴的刚性好,可用较大的磨削用量,生产率高.(2)砂轮与工件的接触面积大,磨削力,磨削热多,冷却散热,排屑条件差,工件易产生热变形及烧伤现象.(3)砂轮各点的圆周线速度不
16、相同,砂轮磨损不均匀,因此,端磨精度低,表面粗糙.在大批大量生产中,对支架,箱体,机座及板块状零件上的平面以粗磨代替铣削和刨削.任务二:确定箱体类零件的加工工艺(二)缓进深切磨削为一种高效率磨削.磨削深度达10mm以上,工作台进给速 度低于20-300mm/min.使用专门的磨床和高压强制冷却 及必要的安全防护.磨削效率比普通磨削高35,Ra0.80.4m。(三)工件在磨床上的安装方式电磁吸盘 真空吸盘任务二:确定箱体类零件的加工工艺平面拉削用平面拉刀在拉床上加工平面的一种高效率加工方法。加工精度IT8IT7,Ra0.80.4m,用于大批大量生产.平面刮削刮削是手工操作的一中光整加工方法,在精
17、铣(刨)的基础上进行。任务二:确定箱体类零件的加工工艺刮削后:直线度0.01mm/m,甚至达0.0050.0025mm/m,Ra0.80.4m.在某些情况下,还可以修正表面间的平行度和垂 直度.平面刮削方法:刮削时,在工件表面上涂上红丹油,用标准平尺(台)贴紧 推磨,然后用刮刀将显出的高(亮)点,逐一刮去,重复多次,即使工件加工表面与标准平尺推磨面接触点增多,并分布均匀,从而获得较高的表面形状精度和较低的表 面粗糙度。任务二:确定箱体类零件的加工工艺平面刮削又可分为粗刮,细刮和精刮.1)粗刮:除去铁绣,加工痕迹,以免在推磨时,损伤标准平(台)尺,每2525mm面积上显示4-5个高点.2)细刮:
18、刮去粗刮的高点.每2525mm面积上显示12-15个高点.3)精刮:要求每2525mm面积上显示20-25个高点.刮削余量一般为0.1-0.4mm.任务二:确定箱体类零件的加工工艺平面刮削的工艺特点:1、刮削精度高,方法简单,不需要复杂的设备和 工具,常用来加工各种设备的导轨面及检验平 台.2、刮削的表面质量好,表面实际上由许多微小的 凸点组成,凹部可以储存润滑油,使滑动配合的 表面具有良好的润滑条件.3、刮削还常用于修饰加工,刮出各种样式的花纹,以增加机械设备的美观.任务二:确定箱体类零件的加工工艺平面研磨1、研磨也是平面的光整加工方法.一般在磨削之后进行.2、研磨后两平面间的尺寸公差等级可
19、达IT5-IT3,表面粗糙度Ra0.10.008m,直线度可达0.005mm/m.3、平面研磨主要用来加工小型精密平板,平尺,块规及其它精密零件的平面.4、单件小批生产采用手工研磨;大批大量生产 采用机械研磨.任务二:确定箱体类零件的加工工艺0.4序 号加工方法经济精度(公差等级 表示)经济粗糙度R a/m1粗车IT111312.5502粗车半精车IT8103.26.33粗车半精车精车IT780.81.64粗车半精车磨削IT680.20.85粗刨(或粗铣)IT11136.3256粗刨(或粗铣)-精刨(或精铣)IT8101.66.37粗刨(或粗铣)-精刨(或精铣)-刮研IT670.10.88以宽
20、刃精刨代替7中的刮研IT70.20.89粗刨(或粗铣)-精刨(或精铣)-磨削IT70.20.810粗刨(或粗铣)-精刨(或精铣)-粗磨-精磨IT670.02511粗铣拉IT790.20.812粗铣精铣磨削研磨IT5以上0.0060.1(或 Rz0.05)任务二:确定箱体类零件的加工工艺子任务二:孔系加工方法孔系:箱体上一系列有相互位置精度要求的孔的组合。孔系分类:平行孔系、同轴孔系、交叉孔系任务二:确定箱体类零件的加工工艺保证平行孔系孔距精度的方法平行孔系轴线互相平行且孔距也有精度要求的一系列孔。z 找正法工人在通用机床上利用辅助工具来找正要加工孔的正确位 置的加工方法。z划线找正法加工前按照
21、零件图在毛坯上划出各孔的位置 轮廓线,然后按划线进行加工。如右图所示:根据图纸要求,进行划线,然后依据所划的线进行加工,由于存在 划线,找线误差,获得的孔距精度不高,一般为0.5mm。任务二:确定箱体类零件的加工工艺生产率也较低.但可结合试切法提高孔距精度.由于仍存在测量找正误差,对工人技术水平要求较高,操作困难,生 产率仍较低,多用于孔距精度要求不高,生产批量较小的箱 体零件平行孔系的加工。心轴和块规找正法将心轴插入有关轴孔内(或直接利z用镗床主轴),然后根据孔和定位基准的距离组合一定尺寸的块规来校正各轴位置。如图所示:在镗出的第一孔内穿入心轴,然后按设计孔距由块规,厚薄规找正第二孔的位置,
22、此法孔 距精度可达0.03;但效率低,多 用于单件小批生产。任务二:确定箱体类零件的加工工艺样板找正法利用精度很高的样板确定孔的加工位置。z如图所示:将厚度为10-20mm的钢板制成找正样板,在其面上加工出与工件孔数相 等,孔位一至的孔系,孔距公差为0.01-0.03mm,孔径稍大,有较高的形状精度,较 低的表面粗糙度,对尺寸精度要求不高。加工时,用百分表找正器,找正各孔的位 置,然后逐一加工,此法达到的孔距精度为0.05mm,适用于加工大型工件采用镗模不 经济的场合。任务二:确定箱体类零件的加工工艺定心套找正法先划线加工好螺钉孔,然后装上形状精度高而且光洁的定心套。z如图6-6所示:将定心套
23、筒用螺钉压板装在所需镗孔的位置上,利用精密测量工具,精心调 整定心套筒轴心线间距离,使孔距精度达到要 求.然后用安装在镗杆上的千分表找正套筒外 圆,找正后卸下套筒进行镗孔。这种方法能达到的孔距精度为0.02mm,但效率低,操作困难,因此,常用于孔距精度要求 高,要求用坐标镗床,而又无坐标镗床的场合。任务二:确定箱体类零件的加工工艺镗模法利用镗模夹具加工孔系:工件装在镗模上,镗杆支承在镗模的 导套里;孔距精度可达0.05mm;适用于中、大批量生产。zzzz任务二:确定箱体类零件的加工工艺坐标法z1、单件小批生产在普通镗床上,用测量工具及仪器,确定孔的坐标尺寸以 获得并保证孔距尺寸,可达到的孔距精
24、度范围为0.3-0.01mm。2、大批大量生产使用坐标镗床,它具有精密的测量系统,其直线定位精度可达0.002-0.005mm.回转定位精度可达0.2-10。如图6-8所示:任务二:确定箱体类零件的加工工艺 采用坐标法镗孔之前,必须把各孔距尺寸及公差借助三角几何关系及工艺尺寸链规律换算成以主轴孔中心为原点的相 互垂直的坐标尺寸及公差。(1)加工两孔的坐标尺寸及公差换算任务二:确定箱体类零件的加工工艺已知:两孔中心距LOB=1000.1 mm,YOB=50mm。加工时,先镗孔O后,调整可见度在X方向移动XOB、在Y方向移动YOB,再加工孔B。其 中心距LOB是由XOB和YOB间接保证的。求:X、
25、Y的坐标公差?任务二:确定箱体类零件的加工工艺 先将工件上两孔中心距公差化为对称偏差,即LOB1000.1mm;计算坐标基本尺寸XOB;画出平面尺寸链,如图所示;解平面尺寸链,求公差。解题步骤:任务二:确定箱体类零件的加工工艺(2)加工三孔时坐标尺寸及公差的换算任务二:确定箱体类零件的加工工艺先将工件上两孔中心距公差化为对称偏差,计算坐标基本尺寸 画出平面尺寸链,如图所示;解平面尺寸链,求公差。解题步骤:任务二:确定箱体类零件的加工工艺 同轴孔系的加工成批生产采用镗模加工:采用镗模或组合机床加 工,同轴度可达:0.02-0.03mm,如下图所示。任务二:确定箱体类零件的加工工艺单件小批量依靠以
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