轴承座说明书 - 范文中心

轴承座说明书

04/20

第一章 绪论

机械制造业是国民经济的的基础和支柱,是向其它各部门提供工具、仪器和各种机械技术的装备部。一个国家的的机械制造业的发展水平是衡量一个国家经济实力的和科学技术水平的重要标志之一,在科技飞速发展的今天,机械产品和机械制造技术的内涵正在不断的发生变化,工程技术人员不仅要学习和掌握计算机技术等多方面的新知识、新技术、而且要对机械制造和机床夹具等必备的基础理论知识、运用全新的观点重新优化组合。

“工欲善其事,必先利其器。”

工具是人类文明进步的标志。自20世纪末期以来,现代制造技术与机械制造工艺自动化都有了长足的发展。但工具(含夹具、刀具、量具与辅具等)在不断的革新中,其功能仍然十分显著。机床夹具对零件加工的质量、生产率和产品成本都有着直接的影响。因此,无论在传统制造还是现代制造系统中,夹具都是重要的工艺装备。

轴承座是各种机械设备中常见的部件,它的主要作用是支撑轴承,目前常用轴座已经标准化,通常在机械产品设计时只要选取即可,但在许多场合,因为结构和条件的需要,需要非标轴承座,对于轴承座生产厂家,则是要尽力降低生产成本,提高产品质量。

齿轮是各种机器机械产品中常用的传动件,由于它传动效率高,传动稳定性好,噪音低,定比传动,广泛应用于各种机械设备中,随着机械生产制造技术的发展,齿轮应用越来越广,对齿轮的精度要求越来越高.

1 基本概念

工艺过程:改变生产对象的的形状、尺寸、相对位置和性质等,使其成为成品或半成品的过程。

生产纲领:企业在计划期内应该生产的产品产量和进度计划。

基准:基准是指用以确定生产对象几何要素间的几何关系所依据的点、线、面。对一个机械零件而言,基准就是确定该零件上的其它点、线、面所依据的点线、面。

六点定位原理:任何一个自由刚体,在空间都有六个自由度(自由度是完全确定物体在空间几何位置所需要的独立坐标数目),即沿坐标轴的x、y、z移动和绕此三坐标的转动。限制了刚体的六个自由度,就确定了刚体的位置。

工序:工序是指一个(或一组)工人在一台机床(或一个工作地点)上,对同一个(或同时对几个)工件所连续完成的那一部份工艺过程。

2 轴承座零件的介绍

轴承座零件一般都是用铸铁、钢等材料铸造而成。

轴承座零件的毛坯选择与其材料、结构和尺寸等因素有关。孔径较小(如d

轴承座零件的主要表面是内孔及孔轴心线到底面的距离,其主要技术要求如下:

(1)内孔

内孔是轴承座零件起支承作用或定位作用最主要的表面,它通常与运动着的轴、或轴承相配合。内孔直径的尺寸精度一般为7级,精密轴套有时取6级,由于与其相配的轴上有密封圈,故要求较低。

内孔的形状精度,一般应控制在孔径公差以内,有些精密轴套控制在孔径公差的1/2~1/3,甚至更严。对于的承座除了圆柱度和同轴度外,还应注意孔轴线直线度的要求。

为保证零件的功能和提高其耐磨性,内孔表面粗糙度一般为Ra3.2~Ra1.6

(2)孔轴心线到底面的距离

保证底座与上盖的平行度和尺寸要求

3 齿轮的介绍

据史料记载,远在公元前400~200年的中国古代就巳开始使用齿轮,在我国山西出土的青铜齿轮是迄今巳发现的最古老齿轮,作为反映古代科学技术成就的指南车就是以齿轮机构为核心的机械装置。17世纪末,人们才开始研究,能正确传递运动的轮齿形状。18世纪,欧洲工业革命以后,齿轮传动的应用日益广泛;先是发展摆线齿轮,而后是渐开线齿轮,一直到20世纪初,渐开线齿轮已在应用中占了优势。

18世纪工业革命时期,齿轮技术得到高速发展,人们对齿轮进行了大量的研究。1733年法国数学家卡米发表了齿廓啮合基本定律;1765年瑞士数学家欧拉建议采用渐开线作齿廓曲线。

19世纪出现的滚齿机和插齿机,解决了大量生产高精度齿轮的问题。1900年,普福特为滚齿机装上差动装置,能在滚齿机上加工出斜齿轮,从此滚齿机滚切齿轮得到普及,展成法加工齿轮占了压倒优势,渐开线齿轮成为应用最广的齿

轮。

目前,应用最广泛的是渐开线齿轮,对于渐开线齿轮的加工,有范成法,仿形法等。

3 夹具的作用

夹具在其发展的200多年历史中,大致经历了三个阶段:第一阶段,夹具在工件加工、制造的各工序中作为基本的夹持装置,发挥着夹固工件的最基本功用。随着军工生产及内燃机,汽车工业的不断发展,夹具逐渐在规模生产中发挥出其高效率及稳定加工质量的优越性,各类定位、夹紧装置的结构也日趋完善,夹具逐步发展成为机床—工件—工艺装备工艺系统中相当重要的组成部分。这是夹具发展的第二阶段。这一阶段,夹具发展的主要特点是高效率。在现代化生产的今天,各类高效率,自动化夹具在高效,高精度及适应性方面,已有了相当大的提高。随着电子技术,数控技术的发展,现代夹具的自动化和高适应性,已经使夹具与机床逐渐融为一体,使得中,小批量生产的生产效率逐步趋近于专业化的大批量生产的水平。这是夹具发展的第三个阶段,这一阶段,夹具的主要特点是高精度,高适应性。可以预见,夹具在不一个阶段的主要发展趋势将是逐步提高智能化水平。

夹具主要有如下作用:

(1)保证加工精度 用机床夹具装夹工件,能准确确定工件与刀具、机床之间的相对位

置关系,可以保证加工精度。

(2)提高生产效率 机床夹具能快速地将工件定位和夹紧,可以减少辅助时间,提高生

产效率。

(3)减轻劳动强度 机床夹具采用机械、气动、液动夹紧装置,可以减轻工人的劳动强

度。

(4)扩大机床的工艺范围 利用机床夹具,能扩大机床的加工范围,例如,在车床或钻

床上使用镗模可以代替镗床镗孔,使车床、钻床具有镗床的功能。

1.4 机床夹具的分类

1.按夹具的应用范围分类

(1)通用夹具 通用夹具是指结构已经标准化,且有较大适用范围的夹具,例如,车床

用的三爪卡盘和四爪卡盘,铣床用的平口钳及分度头等。

(2)专用机床夹具 专用机床夹具是针对某一工件的某道工序专门设计制造的夹具。专

用机床夹具适于在产品相对稳定、产量较大的场合应用。

(3)组合夹具 组合夹具是用一套预先制造好的标准元件和合件组装而成的夹具。组合

夹具结构灵活多变,设计和组装周期短,夹具零部件能长期重复使用,适于在多品种单件小

批生产或新产品试制等场合应用。

(4)成组夹具 成组夹具是在采用成组加工时,为每个零件组设计制造的夹具,当改换

加工同组内另一种零件时,只需调整或更换夹具上的个别元件,即可进行加工。成组夹具适

于在多品种、中小批生产中应用。

(5)随行夹具 它是一种在自动线上使用的移动式夹具,在工件进入自动线加工之前,

先将工件装在夹具中,然后夹具连同被加工工件一起沿着自动线依次从一个工位移到下一个

工位,直到工件在退出自动线加工时,才将工件从夹具中卸下。随行夹具是一种始终随工件

一起沿着自动线移动的夹具。

2.按使用机床类型分类

机床类型不同,夹具结构各异,由此可将夹具分为车床夹具、钻床夹具、铣床夹具、镗

床夹具、磨床夹具和组合机床夹具等类型。

3.按夹具动力源分类

按夹具所用夹紧动力源,可将夹具分为手动夹紧夹具、气动夹紧夹具、液压夹紧夹具、

气液联动夹紧夹具、电磁夹具、真空夹具等。

专用机床夹具的组成

夹具一般由下列元件或装置组成:

(1)定位元件 定位元件是用来确定工件正确位置的元件。被加工工件的定位基面与夹

具定位元件直接接触或相配合。

(2)夹紧装置 夹紧装置是使工件在外力作用下仍能保持其正确定位位置的装置。

(3)对刀元件、导向元件 对刀元件、导向元件是指夹具中用于确定(或引导)刀具相

对于夹具定位元件具有正确位置关系的元件,例如钻套、镗套、对刀块等。

(4)连接元件 夹具连接元件是指用于确定夹具在机床上具有正确位置并与之连接的元

件,例如安装在铣床夹具底面上的定位键等。

(5)其它元件及装置 根据加工要求,有些夹具尚需设置分度转位装置、靠模装置、工

件抬起装置和辅助支承等装置。

(6)夹具体 夹具体是用于连接夹具元件和有关装置使之成为一个整体的基础件,夹具

通过夹具体与机床连接。

定位元件、夹紧装置和夹具体是夹具的基本组成部分,其它部分可根据需要设置。

第二章 轴承座的工艺及夹具设计

1

1.1

轴承座是机械设备中常用零件,零件图如图2-1(详图见附图),它一般位于轴的两端。主要作用是固定和支撑轴承,承受压力,使轴及其联接部件具有一定的位置关系;同时,轴承座也有5个螺栓孔,这两个螺栓孔是用来和机械备联接之用的,这样,就使轴承、轴承座及轴整个部件在设备上有一个确定的位置;轴承座主要在轴开放系统中,因此,对轴承座的要求还要有防尘作用。

用于与轴承相配合,用于承受压力之用,其圆度与圆柱度误差不超φ240±0.023

过孔径公差的1/2,内部须去毛剌清理。φ240±0.023中心相对底面高度为φ197±

0.0315.

图1 轴承座零件图

轴承座的主要加工表面有:

(1)底面及孔端面,结合面,这些可采用龙门铣床进行加工;

(2)轴承孔的加工,安装孔的加工,为保证圆度及圆柱度要求,可采用坐标镗床。

2.1 计算生产纲领,制定生产类型

该产品为年产量10000件,设其备品率为10%,机械加工废品率为1%,现制订该轴承座零件的机械加工工艺规程。

N=Qn(1+α%+β%)=10000⨯(1+10%+1%)=11100件/年

轴承座零件年产量为11100件/年,现知该产品属于轻型机械,据文献[1](以后简称[1])表1.1-2生产类型与生产纲领的关系,可确定其生产类型为大批生产。

2.2 审查图样工艺性

本轴承座零件图样视图正确、尺寸完整、公差及技术要求齐全。零件各表面的加工并不困难。孔中心相对底面是有位置公差的,端面相对孔中心也有垂直度要求,因此,轴承孔是主要定位基准.

2.3 毛坏的选择

轴承座是一种常见的支撑件,要求能承受一定的压力,具有一定的强度,零件材料为HT200,轮廓尺寸不大,形状亦不复杂,属于大批生产,故毛坯可采用金属模铸造成型。

零件不复杂,因此毛坯形状可与零件形状尽力接近,内部孔铸出。毛坯尺寸通过确定加工余量后确定。

2.4 工艺过程设计

2.4.1基准选择原则

①粗基准的选择

选择粗基准时,主要要求保证各加工面有足够的余量,使加工面与不加工面间的位置符合图样要求,并特别注意要尽快获得精基面。具体选择时应考虑下列原则:

1) 选择重要表面为粗基准 为保证工件上重要表面的加工余量小而均匀,则应选择该表面为粗基准。所谓重要表面一般是工件上加工精度以及表面质量要求较高的表面,如床身的导轨面,车床主轴箱的主轴孔,都是各自的重要表面。2) 选择不加工表面为粗基准 为了保证加工面与不加工面间的位置要求,一般应选择不加工面为粗基准。如果工件上有多个不加工面,则应选其中与加工面位置要求较高的不加工面为粗基准,以便保证精度要求,使外形对称等。

3) 选择加工余量最小的表面为粗基准 在没有要求保证重要表面加工余量均匀的情况下,如果零件上每个表面都要加工,则应选择其中加工余量最小的表面为粗基准,以避免该表面在加工时因余量不足而留下部分毛坯面,造成工件废品。

4) 选择较为平整光洁、加工面积较大的表面为粗基准 以便工件定位可靠、夹紧方便。

5) 粗基准在同一尺寸方向上只能使用一次 因为粗基准本身都是未经机械加工的毛坯面,其表面粗糙且精度低,若重复使用将产生较大的误差。 ①精基准的选择

1)基准重合原则

即选用设计基准作为定位基准,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

应采用同一组基准定位加工零件上尽可能多的表面,这就是基准统一原则。这样做可以简化工艺规程的制订工作,减少夹具设计、制造工作量和成本,缩短生产准备周期;由于减少了基准转换,便于保证各加工表面的相互位置精度。例如加工轴类零件时,采用两中心孔定位加工各外圆表面,就符合基准统一原则。箱体零件采用一面两孔定位,齿轮的齿坯和齿形加工多采用齿轮的内孔及一端面为定位基准,均属于基准统一原则。

3)自为基准原则

某些要求加工余量小而均匀的精加工工序,选择加工表面本身作为定位基准,称为自为基准原则。如磨削车床导轨面,用可调支承支承床身零件,在导轨磨床上,用百分表找正导轨面相对机床运动方向的正确位置,然后加工导轨面以保证其余量均匀,满足对导轨面的质量要求。还有浮动镗刀镗孔、珩磨孔、拉孔、无心磨外圆等也都是自为基准的实例。

4)互为基准原则

当对工件上两个相互位置精度要求很高的表面进行加工时,需要用两个表面互相作为基准,反复进行加工,以保证位置精度要求。例如要保证精密齿轮的齿圈跳动精度,在齿面淬硬后,先以齿面定位磨内孔,再以内孔定位磨齿面,从而保证位置精度。再如车床主轴的前锥孔与主轴支承轴颈间有严格的同轴度要求,加工时就是先以轴颈外圆为定位基准加工锥孔,再以锥孔为定位基准加工外圆,如此反复多次,最终达到加工要求。这都是互为基准的典型实例。

5)便于装夹原则

所选精基准应保证工件安装可靠,夹具设计简单、操作方便。

2.4.2 定位基准选择

基面选择是工艺规程设计中的重要工作之一,基面选择得正确与合理,可以使加工质量得到保证,生产效率得以提高。否则,加工工艺过程中会出问题,更有甚者,会造成零件大批报废,使生产无法正常进行。

粗基准选择:根据粗基准选择原则,选择重要加工面为粗基准,以铸造出的轴承孔为粗基准。

精基准选择:精基准的选择主要需要考虑基准重合问题,当设计基准与工序基准不重合时,应该进行尺寸换算。以加工后的轴承孔为精基准,以底面为辅助基准。

2.4.3 工艺路线确定

表1工艺路线方案一

一是先加工孔后加工面,而工艺方案二是先加工面后加工孔.由于先面后孔的工艺方案更有利于保证加工精度,工艺性更强, 且工序集中有利于减少设备,场地投资,采用方案二更合理.

3 机械加工余量及毛坯确定

3.1

轴承座材料为HT200,生产类型为大批生产,采用金属模机械型砂铸造方法铸造毛坯。

根据上述原始资料,确定各加工表面的机械加工余量、工序尺寸、及毛坯尺寸如下:

(1)底面及端面加工

查[1]表2.2~3,底面单面余量为z=3mm,端面余量z=2mm。

(2)φ240±0.023

查[1]表2.3-10,

镗φ240±0.023时,

粗镗 2z=4mm;

半精镗 2z=2.6mm

精镗 2z=1.4mm

由上及[1]表2.2-13~2.2-16可知,铸件毛坯尺寸如下:

图2 毛坯图

4选择加工设备与工艺装备

(1)工序三 粗铣底面,工序工步数不多,大批生产要求有比较高的生产率,零件外廓尺寸不大,精度要求不是很高,选龙门铣床即可满足要求。为提高生产率,选用专用夹具。量具用能用游标卡尺。

(2) 工序四 粗铣Φ22上端面,本工序加工精度较高,二零件外廓尺寸不大,要求有比较高的生产率,选用龙门铣床,夹具用专用夹具。量具用通用游标卡尺。

(3) 工序五 钻孔Φ22及沉孔Φ40,本工序精度要求很高,选用Z3050钻床,采用专用夹具。量具用通用游标卡尺。

(4) 工序六 粗铣,半精铣两轴承孔端面工序加工精度较高,二零件外廓尺寸不大,要求有比较高的生产率,选用龙门铣床,夹具用专用夹具。量具用通用游标卡尺。

(5) 工序七 粗镗轴承孔Φ240,半粗镗Φ240,精镗Φ240,本工序精度要求很

高,工步多,因此选用镗床T618,采用专用夹具,该夹具也是本设计所要设计的夹具。量具用极限内径量百分尺和圆柱塞规。

(6) 工序八 钻孔Φ32及沉孔Φ50,本工序精度要求很高,选用Z3050钻床,

采用专用夹具。量具用通用游标卡尺

5

5.1工序三 以铸造中心孔为基准,粗铣底面

(1)加工条件

工件材料:HT200。

加工要求:粗铣底面。

机床:X63卧式铣床。

刀具材料:高速钢镶齿三面刃铣刀,dw=225mm,齿数z=20。

(2)计算切削用量

由切削手册,确定v=0.45m/s 由所选铣刀,ns=1000v1000⨯0.45==38(r/mim) πdw3.14⨯225

由机床性能参数,取nw=37.5r/min

故实际切削速度 v=πdwnw

1000=26.5m/min

当nw=37.5r/min时,工作台每分钟进给量

fm=fzznw=0.2⨯20⨯37.5=150mm/min

查机床说明书,刚好有fm=60mm/min,就直接选用这个值。

切削工时,粗铣,一次行程,由作图法l+l1+l2=400+114+3=517mm

则机动工时为:tm=517=3.444min 150

5.2工序四 铣Φ22上端面

(1)加工条件

工件材料:HT200。

加工要求:粗铣。

机床:X63卧式铣床。

刀具材料:高速钢镶齿三面刃铣刀,dw=50mm,齿数z=10。

(2)计算切削用量

由切削手册,确定v=4.5m/s 由所选铣刀,ns=1000v1000⨯4.5==28.67(r/mim) πdw3.14⨯50

由机床性能参数,取nw=31.5r/min

故实际切削速度 v=πdwnw

1000=4.945m/min

当nw=31.5r/min时,工作台每分钟进给量

fm=fzznw=0.2⨯20⨯31.5=63mm/min

查机床说明书,刚好有fm=60mm/min,就直接选用这个值。

切削工时,粗铣,一次行程,由作图法l+l1+l2=102+114+3=219mm

则机动工时为:tm=

1.加工条件

工件材料:HT200。

加工要求:钻孔Φ22及沉孔Φ40。

机床:Z3050型立式钻床。

刀具材料:高速钢麻花钻头,d0=22mm,d0=40mm

2.计算切削用量

由[2]表2.8,确定f=1.0mm/r

v=12.25m/min

ns=1000v1000⨯12.25==177 r/mim πdw3.14⨯22219=3.47min 635.2工序五 钻孔Φ22及沉孔Φ40

由机床参数[1]表4.2-15,取nw=200r/min

故实际切削速度 v=πdwnw

1000=13.816m/min

切削工时,由作图法

则底孔Φ22tm1=3⨯l+l1+l30+10+3=3⨯=0.645min nwf200⨯1.0

tm1=l+l1+l300+10+3==1.565min nwf200⨯1.0

钻沉孔tm1=3⨯l+l1+l5+10=3⨯=0.75min nwf200⨯1.0

5.3工序六 粗铣,半精铣两轴承孔端面

(1)加工条件

工件材料:HT200。

加工要求:粗铣,半精铣两轴承孔端面。

机床:X63卧式铣床。

刀具材料:高速钢镶齿三面刃铣刀,dw=350mm,齿数z=20。

(2)计算切削用量

由切削手册,确定v=2m/s 由所选铣刀,ns=1000v1000⨯2==1.812(r/mim) πdw3.14⨯350

由机床性能参数,取nw=37.5r/min

故实际切削速度 v=πdwnw

1000=41.25m/min

当nw=37.5r/min时,工作台每分钟进给量

fm=fzznw=0.2⨯20⨯37.5=150mm/min

查机床说明书,刚好有fm=60mm/min,就直接选用这个值。

切削工时,粗铣,一次行程,由作图法l+l1+l2=304+175+5=484mm

则机动工时为:tm=4⨯

1.加工条件

工件材料:HT200。

加工要求:粗镗孔φ240,半精镗孔φ240,精镗孔φ240。

机床:T618。

刀具材料:高速钢浮动镗刀,kr=45 。

2.计算切削用量

由[1]表2.3-10,确定单边余量分别为z1=2mm,z2=1.3mm,z3=0.7mm

每个工步一次镗去全部余量,则ap1=2mm,ap2=1.3mm,ap3=0.7mm 484=12.89min 1505.4工序七 粗镗轴承孔Φ240,半粗镗Φ240,精镗Φ240

进给量 f=0.2mm/r 由[2]表2.15

由[1]表4.2——26机床性能参数,ns=300r/min(r/mim)

切削工时,

粗镗: t1=l+l1+l2110+3+4==1.95 min nsf300⨯0.2

l+l1+l2110+3+4=2⨯=1.95 min nsf300⨯0.2半精镗:t2=

精镗:t3=l+l1+l2110+3+4==1.95 min nsf300⨯0.2

则总的机动工时为:tm=t1+t2+t3=5.85min

5.5 工序八 钻孔Φ32及沉孔Φ50

1.加工条件

工件材料:HT200。

加工要求:钻孔Φ32及沉孔Φ50。

机床:Z3050型立式钻床。

刀具材料:高速钢麻花钻头,d0=32mm,d0=50mm

2.计算切削用量

由[2]表2.8,确定f=1.0mm/r

v=12.25m/min

ns=1000v1000⨯12.25==121 r/mim πdw3.14⨯32

由机床参数[1]表4.2-15,取nw=125r/min

故实际切削速度 v=πdwnw

1000=12.56m/min

切削工时,由作图法

则底孔Φ32tm1=l+l1+l30+10+3==3.45min nwf125⨯1.0

tm1=l+l1+l300+10+3==1.565min nwf200⨯1.0

钻沉孔tm1=l+l1+l5+10==0.12min nwf125⨯1.0

6 夹具设计

为了提高劳动生产率,保证加工质量,降低劳动强度,需要设计专用夹具。

经过考虑,决定设计工序七——粗镗孔φ240,半精镗孔φ240,精镗孔φ240

的夹具,刀具为高速钢浮动镗刀,对孔φ240进行加工, 保证其位置精度与形状精度.

6.1定位基准选择

由零件图知道,φ240孔其设计基准为底面,为使定位误差为零,应选择以

底面定位的平面结构,为使轴承孔定心,加用一个定位销和削边销,这样,便实现了完全定位。

为提高生产率,缩短辅助时间,采用气动夹紧。

6.2 夹紧装置设计及切削力计算

刀具:高速钢浮动镗刀,

xFeypcmFe F=CFαpfvekFe (见切削手册表1.29)

xFe其中CF=1120,αp=1.0,fypc=0.75,vemFe=4,kFe=0.8

得 F=2688 N

水平分力: FH=0.75F=2688⨯0.75=2016N

垂直分力: FV=0.85F=2688⨯0.85=2285N

在计算时,必须考虑安全系数,K=K1K2K3K4

其中由(切削手册表1.29~1.35)可知

K1=1.5

K2=1.1

K3=1.1

K4=1.1

所以,K=K1K2K3K4=1.5⨯1.1⨯1.1⨯1.1=1.9965

F'=KF=1.9965⨯2688=5367 N

为保证结构紧凑,不选用任何扩力机构,直接用气缸推动V形块进行夹紧。

气缸直径的选取:

由上知F'=5367N, F'=

则 pw=π42dwpw 4F'4⨯5367 =pwπ3.14⨯dw

由[机械制造工艺学课程设计指导书,赵家齐,机械工业出版社,1994]

附录表14,取dw=18mm,

则pw=0.71MP,

由[机械制造工艺学课程设计指导书,赵家齐,机械工业出版社,1994]附

录表14——18,取pw=0.75Mp

由[机械制造工艺学课程设计指导书,赵家齐,机械工业出版社,1994]附

录表15及dw=18mm,取D=100mm

气缸选用φ100mm,当压缩空气单位压力为0.75Mpa时,气缸推力为5850N,

气缸已大于所需的压紧力5367N ,故本夹具可安全工作。

6.3 定位误差分析

夹具的主要定位元件为一平面和一定位销一削边销:

使用夹具加工工件时,加工表面的位置误差与工件在夹具中的定位的因素密

切相关。为了保证工件的加工精度,必须使工序中各项加工误差的总和小于或者等于该工序规定的公差值,

∆1+∆w≤δp

式中△1……..与机床夹具有关的加工误差;

△w………….与工序中夹具以外其他因素有关的误差

δp………….工序误差

夹具有关的加工误差△1一般包括工件夹具中的定位误差△b;工件在加紧时产生的误差;夹具相对于机床成形运动的位置误差;夹具想对于刀具的位置误差;以及夹具产生磨损造成的加工误差等。

为了给加工中其他误差因素能占有更大一些比例,由上式可见,应当尽量减

小与夹具有关的误差。其中除了在夹具的制造,安装,调整,使用中产生的误差外。在夹具设计时的的正确计算和减小工件在夹具中的定位误差,是必须解决的重要问题之一。

定位误差是工件在夹具中定位时,工序基准(一批零件的)位置在工序尺寸

方向或沿加工要求方向上的变动所引起的,因此在夹具设计时,应当尽可能选折工序基准为定位基准并选折精度较高的表面作为定位基准。一般应使定位误差控制在有关尺寸内或者位置公差的1/3~1/5。

阀体零件为一面两孔零件,因此它的定位我们主要采用一平面,一定位销和

一削边削,定位方式如下图:

图3 零件加工定位方式

因此夹具的主要定位元件为一平面和一定位销一削边销:

平面的尺寸公差须要保证零件尺寸22.5±0.005,若平面公差太大,若超过

0.1,则零件尺寸公差无法保证,因此,平面公差只能比零件公差小,由相关经验,一般取平面公差为零件公差的1/3,所以,取平面公尺寸公差为±0.03;

定位销和削边是与零件孔φ22相配合的,通过定位销削边销与零件孔的配合

来确定加工孔的中心,最后达到完全定位。因此,定位销与其相配合的孔的公差

+0.021相同,即公差为h7,其尺寸为φ220。

本夹具是用来在卧式车床上加工,所以工件上孔与夹具上的定位销保持固定

接触。此时可求出孔心在接触点与销中心连线方向上的最大变动量为孔径公差多一半。工件的定位基准为孔心。工序尺寸方向与固定接触点和销中心连线方向相同,则其定位误差为: Td=Dmax-Dmin

本工序采用一定位销,一削边销定位,工件始终靠近定位销的一面,而削边销的偏角会使工件自重带来一定的平行于夹具体底版的水平力,因此,工件不

在在定位销正上方,进而使加工位置有一定转角误差。但是,由于加工是自由公差,故应当能满足定位要求。

6.4 夹具简要操作说明

如前所述,在设计夹具时,应注意提高劳动生产率。为此,首先着眼于机动夹紧,而非手动夹紧,因为这是提高劳动生产率的重要途径,本道工序选用了气动夹紧方式。本工序由于包括粗加工,切削力较大,为了夹紧元件,势必增大气缸直径,而这样将使整个夹具庞大,因此,有三个措施:一是提高毛坯的制造精度,使最大切削深度降低,以降低切削力;二是选择比较理想的扩力机构;三是在可能情况下,适当提高压缩空气压力,以增大推力。

由于本夹具没有使用扩力机构,因此,在加工零件时,要适当注意提高压缩空气压力;另外,由于本夹具配合面,连接孔较多,因此,夹具的零件对精度比较高,操作时要注意夹具各螺纹是否拧紧;还有就是夹具操作时,要防止定位零件有过大的磨损,若有较大磨损,要注意及时更换,以保证零件加工精度。

夹具上装有对刀块,可以使夹具在一批零件的加工之前很好的对刀,同时,夹具体上底面有一对定位键,可使夹具工作台上在很好的定位。夹具装配图和零件图见附图:

图四 镗床夹具


相关内容

  • 背压式汽轮机施工组织方案
    一.编制说明: 本施工方案主要针对汽轮机组的安装而编制,编制依据如下: 1.制造厂提供的本体图纸及说明书: 2.(DL5011-93) 3. (CB 50231-98) 二.工程概况: 1.工程简介: 应城新都25万吨/年合成氨技改扩能项目 ...
  • 第三章 柴油机主要固定部件
    第三章 柴油机主要固定部件 [学习目标] 掌握机座.机体.气缸盖.气缸套.主轴承的功用.基本结构.安装要求和检查维护 柴油机主要固定部件包括机座.机体.气缸盖.气缸套.主轴承等,如图1-8所示.它们构成柴油机的工作循环空间,并作为柴油机的其 ...
  • 9-19.9-26型高压离心通风机说明书
    一.通风机的用途 9-19.9-26型离心通风机, 一般采用于锻冶炉及高压强制通风,并可广泛用于输送物料.输送空气及无腐蚀性不自然.不含粘性物质之气体.介质温度一般不超过50℃(最高不超过80℃),介质中所含尘土及硬质颗粒不大于150mg/ ...
  • 船舶动力装置课程设计说明书
    <船舶动力装置原理与设计> 说明书 设计题目:民用船舶推进轴系设计 设计者:陈瑞爽 班级:轮机1302班 华中科技大学船舶与海洋工程学院 2015年7月 一.设计目的 主机与传动设备.轴系和推进器以及附属系统,构成船舶推进装置. ...
  • 轴承座机械加工工艺规程设计
    一. 计划任务 二. 设计课题:轴承座机械加工工艺规程设计 加工Φ30.Φ35孔专用夹具设计 设计要求: (1)产品零件图 1张(A3) (2)产品毛坯图 1张(A3) (3)机械加工工艺过程卡片 1套 (4)机械加工主要工序的工序卡片 1 ...
  • 滚动轴承故障
    轴承类故障 例1 云南铜业股份有限公司锅炉引风机故障 (1) 机组概述 电收尘车间锅炉引风机(布袋风机),由电动机通过联轴器和轴承座带动风机叶轮转动,叶片数12,为典型的悬臂风机,介质为烟气尾气,支撑均为滚动轴承.其相关参数如下: 电机额定 ...
  • 一级减速器设计说明书
    一级减速器设计说明书 课题:一级直齿圆柱齿轮减速器设计 学院:机电工程 班级:2015机电一体化(机械制造一班) 姓名:陈伟 学号:[1**********]04 指导老师:童念慈 目录 一. 设计任务书------------------ ...
  • 信号分析与检测技术实验报告
    <信号分析与检测技术实验课>实验报告 专业班级: 姓 名: 学 号: 可靠性与系统工程学院 2014年6月 实验一 滚动轴承故障检测与信号分析实验报告 一.实验目的与要求 1.1 实验目的: 1. 了解振动信号采集.分析与处理的 ...
  • 1权利要求书
    1.一种基于单向轴承的双轮驱动机构,其特征在于:主要由驱动轮轴(1).每侧轮毂中用于固定单向轴承的右法兰轴承(2).单向轴承(3).用于固定单向轴承的左法兰轴承(4).轮毂(这东西到底该叫什么?反正不叫轮毂......有点像管法兰,但又不好 ...
  • 全转动副三自由度并联机器人设计说明书
    河北工业大学城市学院 毕 业 论 文 作 者: 周** 学 号: ***** 系(专业): 机械系 专 业: 机械设计与制造及其自动化 题 目: 全转动副三自由度并联机器人 指导者: 李** 教授 (姓 名) (专业技术职务) 评阅者: ( ...