logo资料库

拨叉831003夹具.doc

第1页 / 共18页
第2页 / 共18页
第3页 / 共18页
第4页 / 共18页
第5页 / 共18页
第6页 / 共18页
第7页 / 共18页
第8页 / 共18页
资料共18页,剩余部分请下载后查看
摘 要
2.5 拨叉C的偏差,加工余量,工序尺寸及毛坯尺寸的确定
3. 专用夹具设计
3.1 铣槽夹具设计
3.1.1 研究原始质料
3.1.2 定位基准的选择
3.1.4 切削力及夹紧分析计算
3.1.5 误差分析与计算
3.1.6 夹具设计及操作的简要说明
3.2 钻、攻2—M8螺纹孔夹具设计
3.2.1 研究原始质料
3.2.2 定位基准的选择
3.2.3 切削力及夹紧力的计算
3.2.4 误差分析与计算
3.3钻顶面四孔夹具设计
3.3.1 研究原始质料
3.3.2 定位基准的选择
3.3.3 切削力及夹紧力的计算
3.3.4 误差分析与计算
3.3.5 夹具设计及操作的简要说明
参考文献
致 谢
摘 要 在生产过程中,使生产对象(原材料,毛坯,零件或总成等)的质和量的状态发生直接变化的过程叫 工艺过程,如毛坯制造,机械加工,热处理,装配等都称之为工艺过程。在制定工艺过程中,要确定 各工序的安装工位和该工序需要的工步,加工该工序的机车及机床的进给量,切削深度,主轴转速和 切削速度,该工序的夹具,刀具及量具,还有走刀次数和走刀长度,最后计算该工序的基本时间,辅 助时间和工作地服务时间。 关键词 工序,工艺,工步,加工余量,定位方案,夹紧力 ABSTRACT Enable producing the target in process of production (raw materials, the blank , state of quality and quantity on part become always ) take place direct course of change ask craft course, if the blank is made, machining, heat treatment , assemble etc. and call it the craft course. In the course of making the craft , is it confirm every erector location and worker step that process need this of process to want, the locomotive of processing , this process , and the entering the giving amount of the lathe, cut depth , the rotational speed of the main shaft and speed of cutting, the jig of this process, the cutter and measuring tool, a one hundred sheets of number of times still leaves and a one hundred sheets of length leaves, calculate basic time of this process , auxiliary time and service time of place of working finally. Key words The process, worker one, worker's step , the surplus of processing, orient the scheme , clamp stren 序言 机械制造工艺学设计是在我们学完了大学的全部基础课,技术基础课以及大部分专业课之后进行的。 这是我们在进行毕业设计之前对所学各课程的一次深入的综合性的总复习,也是一次理论联系实际的训练, 因此,它在我们四年的大学生活中占有重要的地位。 就我个人而言,我希望能通过这次课程设计对自己末来将从事的工作进行一次适应性训练,从中锻炼 自己分析问题,解决问题的能力,为今后参加祖国的“四化”建设打下一个良好的基础。 由于能力所限,设计尚有许多不足之处,恳请各位老师给予指导。 1. 拨叉 C 的分析 1.1 拨叉 C 的作用 题目所给的零件是 CA6140 车床的拨叉。它位于车床变速机构中,主要起换档,使主轴回转运动按照 工作者的要求工作,获得所需的速度和扭矩的作用。 1.2 拨叉 C 的工艺分析 拨叉 C 是一个很重要的零件,因为其零件尺寸比较小,结构形状较复杂,其加工内花键的精度要求 较高,此外还有上端面要求加工,对精度要求也很高。其底槽侧边与花键孔中心轴有垂直度公差要求,上 端面与花键孔轴线有平行度要求。因为其尺寸精度、几何形状精度和相互位置精度,以及各表面的表面质 量均影响机器或部件的装配质量,进而影响其性能与工作寿命,因此它们的加工是非常关键和重要的。 1.3 拨叉 C 的工艺要求 一个好的结构不但要应该达到设计要求,而且要有好的机械加工工艺性,也就是要有加工的可能性, 要便于加工,要能够保证加工质量,同时使加工的劳动量最小。而设计和工艺是密切相关的,又是相辅相 成的。设计者要考虑加工工艺问题。工艺师要考虑如何从工艺上保证设计的要求。
攀枝花学院毕业设计(论文) 拨叉 C 加工工艺 其余 2-M 8通孔 5锥孔配作 未注明圆角半径R 3~ 5m m 其加工有四组加工: 25 7H 内花键孔;粗精铣上端面;粗精铣 18H11 底槽;钻、铰 2-M8 通孔,并 图 1.1 拨叉 C 零件图 攻丝。 3.2 , 22 12H 内孔粗糙度 为主要加工面,拉内花键槽 25 7H (1).以 22 12H Ra  (2).另一组加工是粗精铣上端面,表面粗糙度要求为 。 (3).第三组为粗精铣 18H11 底槽,该槽的表面粗糙度要求是两槽边 3.6Ra (4)钻并攻丝 2-M8。 Ra  3.2 。 Ra  6.3 。 侧边 求是 ,槽数为 6 个,其粗糙度要求是底边 6.1Ra , Ra  3.2 ,槽底的表面粗糙度要 1.4 毛坯的选择 拨叉 C 毛坯选择金属行浇铸,因为生产率很高,所以可以免去每次造型。单边余量一般在 mm3~1 , 结构细密,能承受较大的压力,占用生产的面积较小。因其年产量是 5000 件,查《机械加工工艺手册》表 2.1-3,生产类型为中批量生产。 2. 工艺规程设计 2.1 加工工艺过程 由以上分析可知。该拨叉零件的主要加工表面是平面、内花键和槽系。一般来说,保证平面的加工精 度要比保证内花键的加工精度容易。因此,对于拨叉 C 来说,加工过程中的主要问题是保证内花键的尺寸 精度及位置精度,处理好内花键和平面之间的相互关系以及槽的各尺寸精度。 由上工艺分析知,上端面与槽边均与花键轴有位置度公差,所以,保证内花键高精度是本次设计的重 点、难点。 2.2 确定各表面加工方案 一个好的结构不但应该达到设计要求,而且要有好的机械加工工艺性,也就是要有加工的可能性,要 便于加工,要能保证加工的质量,同时是加工的劳动量最小。设计和工艺是密切相关的,又是相辅相成的。 对于设计拨叉 C 的加工工艺来说,应选择能够满足内花键加工精度要求的加工方法及设备。除了从加工精 度和加工效率两方面考虑以外,也要适当考虑经济因素。在满足精度要求及生产率的条件下,应选择价格 较底的机床。 2.2.1 在选择各表面、内花键及槽的加工方法时,要综合考虑以下因素 (1).要考虑加工表面的精度和表面质量要求,根据各加工表面的技术要求,选择加工方法及分几次 加工。 (2).根据生产类型选择,在大批量生产中可专用的高效率的设备。在单件小批量生产中则常用通用 设备和一般的加工方法。 (3).考虑被加工材料的性质。 (4).考虑工厂或车间的实际情况,同时也应考虑不断改进现有加工方法和设备,推广新技术,提高 工艺水平。
攀枝花学院毕业设计(论文) 拨叉 C 加工工艺 (5).此外,还要考虑一些其它因素,如加工表面物理机械性能的特殊要求,工件形状和重量等。 选择加工方法一般先按这个零件主要表面的技术要求选定最终加工方法。再选择前面各工序的加工方 法。 2.2.2 上端面的加工 查《机械加工工艺手册》表 2.1-12 可以确定,上端面的加工方案为:粗铣——精铣( IT  7 IT 9 ), 粗糙度为 Ra  6.3~0.8,一般不淬硬的平面,精铣的粗糙度可以较小。 2.2.3 孔的加工 (1) 加工内花键前的预制孔 22 12H 查《机械加工工艺手册》表 2.3-47,由于预制孔的精度为 H12,所以确定预制孔的加工方案为:一次 加工 钻孔,由于在拉削过程中才能保证预制孔表面精度,所以,在加工内花键前预制孔的精度可适当降低。 (2) 内花键的加工 通过拉刀实现花键的加工,由于拉削的精度高,所以能满足花键表面精度,同时也能保证预制孔表面 精度。 (3)2-M8 螺纹孔的加工 加工方案定为:钻,攻丝。 2.3 确定定位基准 2.3.1 粗基准的选择 选择粗基准时,考虑的重点是如何保证各加工表面有足够的余量,使不加工表面与加工表面间的尺寸、 位子符合图纸要求。 粗基准选择应当满足以下要求: (1).粗基准的选择应以加工表面为粗基准。目的是为了保证加工面与不加工面的相互位置关系精度。 如果工件上表面上有好几个不需加工的表面,则应选择其中与加工表面的相互位置精度要求较高的表面作 为粗基准。以求壁厚均匀、外形对称、少装夹等。 (2).选择加工余量要求均匀的重要表面作为粗基准。例如:机床床身导轨面是其余量要求均匀的重要 表面。因而在加工时选择导轨面作为粗基准,加工床身的底面,再以底面作为精基准加工导轨面。这样就 能保证均匀地去掉较少的余量,使表层保留而细致的组织,以增加耐磨性。 (3).应选择加工余量最小的表面作为粗基准。这样可以保证该面有足够的加工余量。 (4).应尽可能选择平整、光洁、面积足够大的表面作为粗基准,以保证定位准确夹紧可靠。有浇口、 冒口、飞边、毛刺的表面不宜选作粗基准,必要时需经初加工。 (5).粗基准应避免重复使用,因为粗基准的表面大多数是粗糙不规则的。多次使用难以保证表面间的 位置精度。 要从保证孔与孔、孔与平面、平面与平面之间的位置,能保证拨叉 C 在整个加工过程中基本上都能用 统一的基准定位。从拨叉 C 零件图分析可知,选择作为拨叉 C 加工粗基准。 2.3.2 精基准选择的原则 (1).基准重合原则。即尽可能选择设计基准作为定位基准。这样可以避免定位基准与设计基准不重合 而引起的基准不重合误差。 (2).基准统一原则,应尽可能选用统一的定位基准。基准的统一有利于保证各表面间的位置精度,避 免基准转换所带来的误差,并且各工序所采用的夹具比较统一,从而可减少夹具设计和制造工作。例如: 轴类零件常用顶针孔作为定位基准。车削、磨削都以顶针孔定位,这样不但在一次装夹中能加工大多书表 面,而且保证了各外圆表面的同轴度及端面与轴心线的垂直度。 (3).互为基准的原则。选择精基准时,有时两个被加工面,可以互为基准反复加工。例如:对淬火后 的齿轮磨齿,是以齿面为基准磨内孔,再以孔为基准磨齿面,这样能保证齿面余量均匀。 自为基准原则。有些精加工或光整加工工序要求余量小而均匀,可以选择加工表面本身为基准。例如:磨 削机床导轨面时,是以导轨面找正定位的。此外,像拉孔在无心磨床上磨外圆等,都是自为基准的例子。 此外,还应选择工件上精度高。尺寸较大的表面为精基准,以保证定位稳固可靠。并考虑工件装夹和 加工方便、夹具设计简单等。 要从保证孔与孔、孔与平面、平面与平面之间的位置,能保证拨叉 C 在整个加工过程中基本上都能用 统一的基准定位。从拨叉 C 零件图分析可知,它的 25 7H 内花键槽,适于作精基准使用。 选择精基准的原则时,考虑的重点是有利于保证工件的加工精度并使装夹准。 2.4 工艺路线的拟订 对于大批量生产的零件,一般总是首先加工出统一的基准。拨叉 C 的加工的第一个工序也就是加工统 一的基准。具体安排是:先加工预制孔,再加工花键槽,最后以花键槽定位粗、精加工拨叉上端面和底槽 及 M8 螺纹孔。 后续工序安排应当遵循粗精分开和先面后孔的原则。 2.4.1 工序的合理组合 确定加工方法以后,就按生产类型、零件的结构特点、技术要求和机床设备等具体生产条件确定工艺 过程的工序数。确定工序数的基本原则:
攀枝花学院毕业设计(论文) 拨叉 C 加工工艺 (1).工序分散原则 工序内容简单,有利选择最合理的切削用量。便于采用通用设备。简单的机床工艺装备。生产准备工 作量少,产品更换容易。对工人的技术要求水平不高。但需要设备和工人数量多,生产面积大,工艺路线 长,生产管理复杂。 (2).工序集中原则 工序数目少,工件装,夹次数少,缩短了工艺路线,相应减少了操作工人数和生产面积,也简化了生 产管理,在一次装夹中同时加工数个表面易于保证这些表面间的相互位置精度。使用设备少,大量生产可 采用高效率的专用机床,以提高生产率。但采用复杂的专用设备和工艺装备,使成本增高,调整维修费事, 生产准备工作量大。 一般情况下,单件小批生产中,为简化生产管理,多将工序适当集中。但由于不采用专用设备,工序 集中程序受到限制。结构简单的专用机床和工夹具组织流水线生产。 加工工序完成以后,将工件清洗干净。清洗是在 的含 0.4%—1.1%苏打及 0.25%—0.5%亚 硝酸钠溶液中进行的。清洗后用压缩空气吹干净。保证零件内部杂质、铁屑、毛刺、砂粒等的残留量不大 80  90 c 200 。 mg 于 2.4.2 工序的集中与分散 制订工艺路线时,应考虑工序的数目,采用工序集中或工序分散是其两个不同的原则。所谓工序集中, 就是以较少的工序完成零件的加工,反之为工序分散。 (1).工序集中的特点 工序数目少,工件装,夹次数少,缩短了工艺路线,相应减少了操作工人数和生产面积,也简化了生产管 理,在一次装夹中同时加工数个表面易于保证这些表面间的相互位置精度。使用设备少,大量生产可采用 高效率的专用机床,以提高生产率。但采用复杂的专用设备和工艺装备,使成本增高,调整维修费事,生 产准备工作量大。 (2).工序分散的特点 工序内容简单,有利选择最合理的切削用量。便于采用通用设备。简单的机床工艺装备。生产准备工 作量少,产品更换容易。对工人的技术要求水平不高。但需要设备和工人数量多,生产面积大,工艺路线 长,生产管理复杂。 工序集中与工序分散各有特点,必须根据生产类型。加工要求和工厂的具体情况进行综合分析决定采 用那一种原则。 一般情况下,单件小批生产中,为简化生产管理,多将工序适当集中。但由于不采用专用设备,工序 集中程序受到限制。结构简单的专用机床和工夹具组织流水线生产。 由于近代计算机控制机床及加工中心的出现,使得工序集中的优点更为突出,即使在单件小批生产中 仍可将工序集中而不致花费过多的生产准备工作量,从而可取的良好的经济效果。 2.4.3 加工阶段的划分 零件的加工质量要求较高时,常把整个加工过程划分为几个阶段: (1).粗加工阶段 粗加工的目的是切去绝大部分多余的金属,为以后的精加工创造较好的条件,并为半精加工,精加工 提供定位基准,粗加工时能及早发现毛坯的缺陷,予以报废或修补,以免浪费工时。 粗加工可采用功率大,刚性好,精度低的机床,选用大的切前用量,以提高生产率、粗加工时,切削 力大,切削热量多,所需夹紧力大,使得工件产生的内应力和变形大,所以加工精度低,粗糙度值大。一 般粗加工的公差等级为 IT11~IT12。粗糙度为 Ra=80~100μm。 (2).半精加工阶段 半精加工阶段是完成一些次要面的加工并为主要表面的精加工做好准备,保证合适的加工余量。半精 加工的公差等级为 IT9~IT10。表面粗糙度为 Ra=10~1.25μm。 (3).精加工阶段 精加工阶段切除剩余的少量加工余量,主要目的是保证零件的形状位置几精度,尺寸精度及表面粗糙度, 使各主要表面达到图纸要求.另外精加工工序安排在最后,可防止或减少工件精加工表面损伤。 精加工应采用高精度的机床小的切前用量,工序变形小,有利于提高加工精度.精加工的加工精度一 般为 IT6~IT7,表面粗糙度为 Ra10~1.25μm。 (4).光整加工阶段 对某些要求特别高的需进行光整加工,主要用于改善表面质量,对尺度精度改善很少。一般不能纠正 各表面相互位置误差,其精度等级一般为 IT5~IT6,表面粗糙度为 Ra1.25~0.32μm。 此外,加工阶段划分后,还便于合理的安排热处理工序。由于热处理性质的不同,有的需安排于粗加 工之前,有的需插入粗精加工之间。 但须指出加工阶段的划分并不是绝对的。在实际生活中,对于刚性好,精度要求不高或批量小的工件, 以及运输装夹费事的重型零件往往不严格划分阶段,在满足加工质量要求的前提下,通常只分为粗、精加 工两个阶段,甚至不把粗精加工分开。必须明确划分阶段是指整个加工过程而言的,不能以某一表面的加 工或某一工序的性质区分。例如工序的定位精基准面,在粗加工阶段就要加工的很准确,而在精加工阶段 可以安排钻小空之类的粗加工。
攀枝花学院毕业设计(论文) 拨叉 C 加工工艺 2.4.4 加工工艺路线方案的比较 在保证零件尺寸公差、形位公差及表面粗糙度等技术条件下,成批量生产可以考虑采用专用机床,以 便提高生产率。但同时考虑到经济效果,降低生产成本,拟订两个加工工艺路线方案。见下表: 工序号 方案Ⅰ 方案Ⅱ 表 1.1 加工工艺路线方案比较表 工序内容 定位基准 工序内容 定位基准 钻预制孔 底面和侧面 钻预制孔 底面和侧面 粗、精铣上端面 已加工预制孔和侧 面 粗、精铣 18H11 底 槽 钻 2-M8 通孔,攻丝 已加工预制孔和侧 已加工预制孔和侧 面 拉内花键  25H7 粗、精铣 18H11 底 槽 粗、精铣上端面 已加工预制孔和侧 面 内花键和侧面 内花键和侧面 拉内花键  25H7 去毛刺,清洗 检验 面 已加工预制孔和侧 面 钻 2-M8 通孔,攻丝 内花键和侧面 去毛刺,清洗 检验 010 020 030 040 050 060 070 加工工艺路线方案的论证: 方案Ⅰ、Ⅱ主要区别在于在加工上端面及以下工序时,所选定位基准不同,方案Ⅰ选用预制孔为主要 定位基准,方案Ⅱ选用花键作主要定位基准,很显然选用内花键做定位基准更符合设计要求,因为其表面 精度更高,且和某些需加工面有位置精度要求。 由以上分析:方案Ⅱ为合理、经济的加工工艺路线方案。具体的工艺过程如下表: 工序号 010 工 种 铸造 工作内容 金属型浇铸 表 1.2 加工工艺过程表 020 030 040 050 060 070 热处理 退火 钻 拉 铣 铣 钻预制孔 22 12H 拉内花键 25 7H 铣底槽 18H11,深 35mm 粗、精铣上端面 钻 、 铰 、 攻丝 钻通孔6.7mm 攻 M8 螺纹 说 明 铸件毛坯尺寸: 长 : 80mm 宽 : 40mm 高 : 75mm 预制孔、底槽不铸出 5035) 专用夹具装夹;轻型圆柱立式钻床 ( ZQ 专用夹具装夹; 卧式拉床(L6120) 专用夹具装夹; 卧式铣床( 52X K ) 专用夹具装夹; 卧式铣床( 52X K ) 专用夹具装夹; 摇臂钻床 ( 3025) Z
攀枝花学院毕业设计(论文) 080 090 去毛刺 清洗 检验 入库 拨叉 C 加工工艺 组合攻丝机 2.5 拨叉 C 的偏差,加工余量,工序尺寸及毛坯尺寸的确定 拨叉 C 的制造采用的是金属型浇铸,其材料是 HT200,生产类型为中批量生产,采用铸造毛坯。 2.5.1 毛坯的结构工艺要求 (1).拨叉 C 为铸造件,对毛坯的结构工艺有一定要求: ①、铸件的壁厚应合适、均匀,不得有突然变化。 ②、铸造圆角要适当,的得有尖棱、尖角。 ③、铸件的结构要尽量简化,并要有合理的起模斜度,以减少分型面、芯子。并便于起模。 ④、加强肋的厚度和分布要合理,以免冷却时铸件变形或产生裂纹。 ⑤、铸件的选材要合理,应有较好的可铸性。 (2).设计毛坯形状、尺寸还应考虑到: ①、各加工面的几何形状应尽量简单。 ②、工艺基准以设计基准相一致。 ③、便于装夹、加工和检查。 ④、结构要统一,尽量使用普通设备和标准刀具进行加工。 在确定毛坯时,要考虑经济性。虽然毛坯的形状尺寸与零件接近,可以减少加工余量,提高材料的利 用率,降低加工成本,但这样可能导致毛坯制造困难,需要采用昂贵的毛坯制造设备,增加毛坯的制造成 本。因此,毛坯的种类形状及尺寸的确定一定要考虑零件成本的问题但要保证零件的使用性能。在毛坯的 种类 形状及尺寸确定后,必要时可据此绘出毛坯图。 2.5.2 拨叉 C 的偏差计算 (1).预制孔及花键孔的偏差及加工余量计算 加工预制孔时,由于铸造是没铸出,且为一次钻出,通过拉削后保证花键尺寸 25 7H mm  ,预制孔 ,查《机械加工工艺手册》表 2.3-54,得花键拉削余量为 0.7~0.8mm,取 0.8mm,即预 mm ,一次拉削到设计要求,查《机械加工工艺手册》表 1.12-11,得花键偏差为 尺寸 22 12H mm 制孔加工到 21.2mm   0.045  0 (2).拨叉上端面的偏差及加工余量计算 根据工序要求,其加工分粗、精铣加工。各工步余量如下: 粗铣:参照《机械加工工艺手册第 1 卷》表 3.2-23。其余量值规定为 表 3.2-27 粗铣平面时厚度偏差取 mm28.0 。 mm4.3~7.2 ,现取 mm0.3 。 精铣:参照《机械加工工艺手册》表 2.3-59,其余量值规定为1mm 。 铸造毛坯的基本尺寸为72 3.0 1 76mm    。根据《机械加工工艺手册》表 2.3-11,铸件尺寸公差等 级选用 CT7,再查表 2.3-9 可得铸件尺寸公差为1.1mm。 。   毛坯的名义尺寸为:72 3.0 1 76mm 毛坯最小尺寸为:76 0.55 75.45mm 毛坯最大尺寸为:76 0.55 76.55mm 粗铣后最大尺寸为:72 1 73mm 粗铣后最小尺寸为:73 0.28 72.72mm 精铣后尺寸与零件图尺寸相同,即保证尺寸 72mm,表面与花键轴的平行度公差为 0.1mm。           0.018 018 (3).18H11( 铸造时槽没铸出,参照《机械加工工艺师手册》表 21-5,得粗铣其槽边双边机加工余量 2Z=2.0mm, ,精 槽深机加工余量为 2.0mm,再由参照参考文献[1]表 21-5 的刀具选择可得其极限偏差:粗加工为 )槽偏差及加工余量: 0.110  0 加工为 0.013 。  0 ;    粗铣两边工序尺寸为:18 2 16mm 粗铣后毛坯最大尺寸为:16 0.11 16.11mm  粗铣后毛坯最小尺寸为:16+0=16mm; 粗铣槽底工序尺寸为:33mm; 0.013 精铣两边工序尺寸为: (4)、2-M8 螺纹偏差及加工余量: 018 ,已达到其加工要求: ; 0.018 018 。
攀枝花学院毕业设计(论文) 拨叉 C 加工工艺 参照《机械加工工艺手册》表 2.2-2,2.2-25,2.3-13 和《互换性与技术测量》表 1-8,可以查得: 钻孔的精度等级: 查《机械加工工艺手册》表 2.3-47,表 2.3-48,表 2.3-71。确定工序尺寸及加工余量为: ,尺寸偏差是 0.15mm 12IT ,表面粗糙度 12.5 um Ra  加工该组孔的工艺是:钻——攻丝 钻孔: 攻丝:攻 2-M8 螺纹孔。 6.7mm 2.6 确定切削用量及基本工时(机动时间) d 。 ZQ mm 5035) 工序 1:钻预制孔 机床:轻型圆柱立式钻床 ( 刀具:查《实用机械加工工艺手册》表 10-175,选高速钢直柄麻花钻,钻预制孔到21.2mm,所以 21.2  f 进给量 f :根据《机械加工工艺手册》表 2.4-38,取 切削速度V :参照《机械加工工艺手册》表 2.4-41,取 机床主轴转速 n ,有:  / mm r 0.45 / m s 1000 0.45 60 0.5   V  v , n  1000 d  3.14 21.2 按照《机械加工工艺手册》表 3.1-36,取 所以实际切削速度v :    v dn  1000 r  405.6 / min 475 / min 3.14 21.2 475  r n    1000 60  0.52 / m s l     l 1 d 2 ctg mm mm    21.2 2 mm (1~ 2) 4~1 2  切削工时 被切削层长度l : 80 l 刀具切入长度 1l : ctgk r 刀具切出长度 2l : 走刀次数为 1 t 机动时间 2jt : 2 j 工序 2.拉内花键 25 7H 机床:卧式拉床 L6120。 刀具:查《复杂刀具设计手册》表 1.3-1,选择拉刀类型为矩形花键拉刀第三型号,该刀具特点:拉削 长度大于 30mm,同时加工齿数不小于 5。材料:W18Cr4V 做拉刀材料,柄部采用 40Cr 材料(具体刀具设 计见拉刀设计)。 1 5.9 3 mm 80 6 3   0.5 475  120 l 2  0.37 min L fn mm 6     取 拉削过程中,刀具进给方向和拉削方向一致,拉刀各齿齿升量详见拉刀设计,拉削的进给量即为单面 s 。  的齿升量。查《机械加工工艺手册》表 2.4-118 和 2.4-119,确定拉削速度 v =0.116~0.08 mm v 0.10 mm 拉削工件长度l : 80 l  753 拉刀长度 1l : 1 l  拉刀切出长度 2l =5~10mm,取 2 l 走刀次数一次。 根据以上数据代入公式(计算公式由《机械加工工艺手册》表 2.5-20 获得),得机动时间 jt mm mm (见拉刀设计); mm 10  ; 。 s ,取 l t j  l l   1 1000 v 2  80 753 10   1000 0.1  s  8.43 s  0.14min 工序 3.粗、精铣 18H11 底槽 机床:立式升降台铣床( 52X K ) 刀具:根据《实用机械加工工艺师手册》表 21-5 选用高速钢镶齿三面刃铣刀。外径 160mm,内径 40mm, 刀宽粗铣 16mm,精铣 18mm,齿数为 24 齿。 (1)、粗铣 16 槽
攀枝花学院毕业设计(论文) 拨叉 C 加工工艺 fa  0.2 ~ 0.3 / mm z ,取 V  m 14 min fa  。 n    33 pa mm / mm z 铣削深度 pa : 每齿进给量 fa :查《机械加工工艺手册》表 2.4-75,得 0.2 铣削速度V :查《机械加工工艺师手册》表 30-33,得 机床主轴转速 n : 1000 V D 1000 14 3.14 160   27.9 / min r 3.14 160 30 30 / min   1000 60 0.2 24 30 / 60  / mm s  mm 2.4 144  Dn  1000  f 查《机械加工工艺手册》表 3.1-74 取  实际切削速度v : 进给量 fV : a Zn  f 2.4 工作台每分进给量 mf : 被切削层长度l :由毛坯尺寸可知 40 刀具切入长度 1l :   V   (1~ 2) r n V       f l v m f l 1 0.5 D  =81mm 刀具切出长度 2l :取 走刀次数 1 次 机动时间 1jt :  t 1 j l 2  2 mm l   l 1 f m l 2  40 81 2   144  0.85min 0.25 / m s / mm s mm / min fa  0.05 / mm z ,查《机械加工工艺手册》  pa 35 mm 2.精铣 18 槽 切削深度 pa : 根据《机械加工工艺手册》表 2.4 76 查得:进给量 表 2.4-82 得切削速度 机床主轴转速 n : 1000 V d 1000 23 3.14 160 45.8 / min 23 / min m   V    n , , r n 47.5 / min  查《机械加工工艺手册》表 3.1-74 取   1000 60 r 3.14 160 47.5    v 0.40 / m s  0.05 24 47.5/ 60 0.95 mm  / mm s   / mm s / min 57 V  0.18 mm , f   V Dn  1000  f 实际切削速度v : 进给量 fV : a Zn f 工作台每分进给量 mf : 被切削层长度l :由毛坯尺寸可知 40 刀具切入长度 1l :  (1~ 2)   f l m l 1 0.5 D  =81mm 刀具切出长度 2l :取 走刀次数为 1 机动时间 1jt :  t 1 j l 2  2 mm l   l 2  t  t j 本工序机动时间 1 j 工序 4:粗、精铣上端面 机床:立式升降台铣床 5012 X 2 j t  l 1 f m    40 81 2 1.52min 2.37 min 0.85 1.52  57  
分享到:
收藏