零件中什么是轮廓材料下载_各种钢材的代号(2024年11月最新版)
CNC编程自学第四天:问题与总结 终于迎来了周五,马上就要双休了,真是太棒了!昨天晚上我按照视频教程做了一个零件,结果发现了很多问题。今天我打算继续做这个零件,先把一些不清楚的地方搞清楚,再继续下一个。晚上我找了一个在精雕学校工作的朋友,聊了两个多小时,一边问一边记,总结了一些心得: 切削三要素:速度、进给量和切削深度 ️ 切削速度、进给量和切削深度是CNC编程中非常重要的三个参数。昨天我用了两把刀具,一个是平底8,一个是平底4。朋友给了我一个参考表,说是加工铝料的,其他材料如钢、铜、亚力克会有所不同。另外,加工中心的参数和高速机的参数也不一样。总之,不同的机床、材料和刀具需要不同的切削参数。最好是多在机床上试几次,才能知道参数合不合适。 加工类型:粗加工和精加工 犥 工有粗加工和精加工,还有一些半精加工。我现在是新手,直接一刀加工,不留余量。这个后面也要慢慢学。 命令系统:轮廓切割、单线切割和区域加工 昨天我用了轮廓切割、单线切割和区域加工这三个命令。我只是按照字面意思蒙了一下,用起来还是一知半解。像2.5轴的钻孔、铣螺纹这些命令,最近还是要一个个把这些命令系统学一下,再学其他的3轴加工。 刀具库:懒人必备 ️ 昨天还遇到一个问题,我编了五条路径,每次编路径都要选刀,然后再设置切削参数。我问朋友有没有办法不用每次换个刀就要重新改一下参数,他说有个刀具库,设置好常用的刀具参数调用就可以了。真是太方便了! 回答一些网友的问题 銨🙤𘤥䩦朋友问我为什么跳着学得这么快。其实我是学机械专业的,机械制图和CAD、UG建模都会一点。前两天开始用精雕软件的时候,这些二维、三维建模和命令都大同小异,所以过了一遍就知道是什么意思。如果一点经验都没有的,还是要先学机械制图、看图纸、坐标系啥的,然后再多花点时间学软件命令。 今天就到这里吧,明天周六可以去精雕学校的车间搞机啦!感谢各位老板赏脸,祝大家发财!
999.9眼镜:舒适时尚新选择 Four Nines - 999.9 眼镜品牌成立于1995年,名字寓意千足纯金,象征着品牌对完美和极致品质的追求。该品牌专注于眼镜设计,不断从过去的成功经验中汲取灵感,提升品质和设计水平。 999.9 眼镜的设计理念充满了人体工学,无论是镜框的形状还是材质,都展现出无与伦比的舒适度。其独特的铰链设计和适当的强度确保了眼镜在使用过程中不会扭曲或变形,同时可以根据试戴者的脸部特征和习惯进行调整,以实现最佳的舒适度。即使长时间佩戴,也能保持舒适,让你享受每一个美好的瞬间。 999.9 眼镜的材质和工艺也是无可挑剔的。品牌采用高质量的材料和精湛的工艺,确保了产品的耐用性和舒适性。双层镜框结构增加了镜框的整体强度,可轻松装配不同度数及种类的镜片。钛金属鼻托有效增强舒适度和耐用度,让你在享受视觉盛宴的同时,也能体验到触感的细腻与精致。 除了舒适性和耐用性,999.9 眼镜还拥有独特的功能。例如,“逆R铰链”功能零件消除了使用时产生的负荷,防止框架扭曲和变形,让你无需担心眼镜的稳定性。这种独特的设计使得眼镜更加贴合脸部轮廓,让佩戴者感受到更加舒适的体验。
新手必看!机械图纸学习指南 嘿,新手们!如果你刚刚开始接触机械图纸,可能会觉得有点头大吧?别担心,我来帮你理清楚。记住以下几点,你很快就能上手了! 一视图和辅助视图 首先,你得搞清楚三视图:正视图、左视图、右视图、仰视图和俯视图。这些是基础中的基础。后视图也有规律,叫做“长对正,高平齐,宽相等”。简单来说,就是长度要对齐,高度要平行,宽度要相等。 如果三视图还不够用,那你还得知道其他图,比如剖面图、截面图、局部放大图和截断图。这些图的具体用法可以自己去查查资料。 线条的含义 ️ 实线:这些线在视图上是可以看见的。 虚线:这些线在视图上是看不见的。 中心点画线:一般表示零件对称,但也有可能是辅助线,自己要注意区分。 折线:零件太长时,为了在图纸上显示出来,中间会截断一部分。 从图纸了解零件的基本信息 看零件的最大外形尺寸(长宽高)。实际生产中,下料工人、机加工工人、热处理工人等都会关注这些尺寸。 看零件材料。不同的材料需要不同的刀具和工具,还会影响装配质量。 抓住图纸关键信息 基准要求:如果有基准要求,加工或装配时需要考虑基准,这样精度更有保证。 尺寸公差:公差包括尺寸公差和形位公差。精度越高,加工要求也越高,更容易出现报废。 粗糙度:粗糙度大小对应不同的加工方法,如铣、磨、创等。粗糙度小了,加工难度也大了。 看图纸主要内容 看图纸面尺寸:哪些是加工面或组装面,什么轮廓,什么尺寸,什么位置。 看孔和轴的尺寸:哪些是加工轴孔或组装轴孔,什么类型,什么尺寸,什么位置。 看其他加工要素:槽、剖口等也一样,注意尺寸大小和位置。 特殊生产需要:焊接件要看焊缝大小和焊接方式;钣金件要看折弯半径和折弯系数;组装件要看有哪些零件,多少个等。 希望这些小技巧能帮到你,机械图纸其实并不难懂,只要掌握了方法,你也能很快上手!加油!ꀀ
激光热变形淬火对钢圆柱工件的预测建模:回归和人工神经网络分析 前言:研究提出了一种综合策略,通过回归方程和人工神经网络方法对AISI 4340钢圆柱工件进行激光表面变形硬化建模,研究考虑了激光功率、光斑扫描速度和工件旋转速度等工艺参数。 AISI 4340是一种镍铬钼合金钢,以其高强度和良好的疲劳强度,在热处理过程中能够保持优异的韧性而广为人知。它被广泛应用于飞机起落架、动力传动齿轮、轴和其他结构件等领域,这种合金在经历高强度热处理的同时,能够保持良好的韧性、耐磨性和疲劳强度水平,同时具有良好的抗大气腐蚀性能。 与传统的硬化方法(如烤箱、火焰或感应硬化)相比,激光硬化具有许多优点。它可以在时间和空间上有限的范围内实现能量的集中沉积,从而消除了需要水、油或盐浴淬火的需求。 激光硬化可以在不影响相邻表面的情况下实现高度定义的影响区域,并且具有高冷却速率,使得细小结构和高硬度水平成为可能。由于激光束引导的灵活性,可以轻松地对复杂轮廓进行硬化,并且可以直接在所需位置对零件进行硬化。 在激光辐射表面硬化过程中,碳钢会在短时间内被加热到奥氏体化温度以上,然后通过快速冷却达到马氏体的材料结构。热能被吸收到材料表面,然后通过传导方式进行冷却。 对激光硬化过程进行建模的方法有很多,包括有限元方法(FE)、回归方法和人工神经网络方法(ANN)。有限元方法通过解决热传递微分方程来确定工件温度随时间的变化,进而计算工件表面的最高温度和冷却速率,从而确定硬化区域。 该模型考虑的工艺参数包括激光功率(250 W - 350 W)、扫描速度(20 mm/s - 30 mm/s)和光斑直径尺寸(1 mm - 2 mm)。虽然该ANN模型可以预测表面硬度和硬化深度,但其考虑的工艺参数范围有限,无法预测热影响区的初始硬度下降。 在实验中使用了一个旋转测试装置,用于在激光热处理过程中旋转工件,并且激光束被设置为指向圆柱体的中平面,并在关节机器人的平移运动期间保持在中平面上。 圆柱形零件的激光热处理采用关节机器人的直线运动和圆柱零件的旋转运动的组合。由于有限元模型的复杂性和校准困难,选择了人工神经网络(ANN)建模方法。 进行了圆柱形零件的激光热处理,并确定了工艺参数的限制范围,以避免熔化或硬化不连续性。激光功率范围为1800 W到2400 W,扫描速度范围为3 mm/s到6 mm/s。旋转速度范围在3000 rpm到6000 rpm之间。 通过硬度曲线分析,确定了不同激光硬化参数对结果的影响,并通过标识四个区域的边界点进行表征。区域1/区域2的界限由D1和H1确定,区域2/区域3的界限由D2和H2确定,区域3/区域4的界限由D3和H3确定。D1、D2和D3以微米()表示,H1和H2以洛氏硬度(HRC)表示。H3代表工件的初始硬度,被设定为44HRC以确定D3的值。 重复性测试用于评估工艺的稳健性和可重复性,以及由测量步骤和测量位置偏移引起的误差。进行了10次验证测试,使用中心测试参数(激光功率2100 W,扫描速度4.5 mm/s,旋转速度4500 rpm)。 建模和验证数据中硬度的最大值和最小值之间的差距为H1为4.15HRC,H2为2.28HRC。而重复性研究确定的代表重复性和测量误差的差距为H1为1.47HRC,H2为1.25HRC。这表示H1的误差为35%,H2的误差为55%。这是因为目前的工作中未控制冷却速率,而冷却速率对硬化过程的影响很大。 建模和验证数据中深度的最大值和最小值之间的差距为D1为382.7 ,D2为490.3 ,D3为1441.3 。而重复性研究确定的代表重复性和测量误差的差距为D1为11.3 ,D2为12.6 ,D3为75.5 。这表示D1的误差为2.9%,D2的误差为2.6%,D3的误差为5.2%。由于这些深度值取决于加热时达到的最高温度而不是冷却速率,因此只考虑了D1、D2和D3。 方差分析的结果用于研究不同参数对硬度曲线的影响,并提供每个参数在过程参数变化中的贡献。显示了深度(D1、D2和D3)的方差分析结果。扫描速度(SS)是最重要的参数,对D1和D2的贡献约为69%,对D3的贡献超过81%。 激光功率(LP)也是一个重要的参数,对D1和D2的贡献超过22%,对D3约为15%。旋转速度(RS)对D1和D3的贡献不到5%,对D2的贡献不到1%,因此可以忽略对D3的影响。所有深度的误差均小于4%,这表示考虑了所有重要参数对过程的影响。 结论:研究提出了一种基于回归和人工神经网络分析的预测建模方法,用于分析AISI 4340钢圆柱工件的激光热变形淬火过程。研究通过实验和数值建模,分析了多个激光表面热变形淬火参数和条件,并研究了它们与多个物理和几何属性之间的相关性。
机械图纸符号全解,轻松看懂机械制图 在机械制图中,符号是传达设计意图的关键。掌握这些符号,就像掌握了一把开启机械世界大门的钥匙。今天,我们就来一起探索那些常见的机械图纸符号,让你一次性看懂机械制图! 砦𘧬楏𗥤福: 1️⃣ 尺寸标注符号:这些符号用于表示零件的尺寸大小,是机械图纸中最基础也是最关键的部分。 2️⃣ 形状符号:包括直线、曲线、圆弧等,它们构成了零件的基本轮廓。 3️⃣ 表面处理符号:如热处理、镀锌等,表示零件的表面处理方式。 4️⃣ 装配关系符号:这些符号展示了零件之间的装配关系,如固定、滑动等。 5️⃣ 细节特征符号:包括孔、槽、倒角等,它们是零件功能的重要部分。 6️⃣ 加工工艺符号:如车削、铣削等,表示零件的加工方法。 7️⃣ 材料符号:用于标识零件的材料类型,如不锈钢、铝合金等。 8️⃣ 公差配合符号:这些符号用于表示零件的公差配合关系,如间隙、过盈等。 9️⃣ 特殊要求符号:如防锈、防震等,表示零件的特殊要求。 配合与连接符号:这些符号展示了零件之间的配合与连接方式,如键连接、销连接等。 ️ 掌握这些符号,你将能够更准确地理解机械图纸,为成为一名优秀的机械设计师打下坚实的基础。加油吧,未来的机械工程师!ꀀ
520爱的诗句:Lady椅的优雅与经典 爱的诗篇,由“Lady椅”谱写 在1951年,意大利设计大师Marco Zanuso马克•扎努索用新型材料为Arflex设计了一款举世闻名的“女士”椅子(Lady Chair)。这款椅子不仅在展会和媒体上名声大噪,更因其前卫的造型和优美的曲线,斩获了众多国际大奖。 颠覆传统,经久不衰 「Lady」扶手椅是创新工艺和材料的极致结合,它颠覆了传统的扶手椅制作方式,将不同零件单独制造再组装。自50年代起,「Lady」扶手椅便成为意大利设计的经典标志,是风格、材料和技术创新的完美象征。 匠心之作,拥抱爱意 「Lady」扶手椅的独特设计,不仅适合女性用户,还以其性感又不失优雅的轮廓,让人联想到女性身体曲线的婀娜多姿。无论在何种风格的空间中,它都是舒适且带来美感的座椅佳选。 适合多种风格 「Lady」扶手椅的设计,无论是在现代、传统还是其他任何风格的空间中,都能成为一道亮丽的风景线,为空间增添一份独特的优雅与魅力。
FDM3D打印技术:优缺点大揭秘 FDM(Fused Deposition Modeling)工艺,也称为熔融沉积制造,是由美国学者Scott Crump于1988年发明的。这种技术使用热塑性材料,如蜡、ABS和尼龙,通过丝状供料。材料在喷头内被加热熔化,然后喷头沿着零件的截面轮廓和填充轨迹移动,同时将熔化的材料挤出,材料迅速凝固并与周围的材料结合。 优点: 操作简单,维护成本低:热融挤压头系统构造简单,运行安全。 成型速度慢:使用熔融沉积方法生产的产品,不需要像SLA那样进行刮板再加工。 适用于熔模铸造:用蜡成型的零件原型,可以直接用于熔模铸造。 原材料无化学变化:在成型过程中,原材料不会发生化学变化,制件的翘曲变形小。 高材料利用率:原材料利用率高,且材料寿命长。 缺点: 表面粗糙:成型件的表面有较明显的条纹,不适合高精度精细小零件的应用。 沿成型轴垂直方向强度弱:沿成型轴垂直方向的强度相对较弱。 需要支撑结构:需要设计与制作支撑结构。 成型时间长:需要对整个截面进行扫描涂覆,成型时间较长。 支撑去除麻烦:支撑去除相对麻烦。 FDM3D打印技术以其独特的优势在许多领域得到广泛应用,但也有一些需要改进的地方。了解这些优缺点,可以帮助你更好地选择适合自己需求的打印技术。
630 不锈钢板的切割加工可以采用多种方法,以下为您介绍一些常见的方式: 1. 激光切割:这是一种高精度、高效率的切割方法。激光束能够在不锈钢板上精确地切割出各种复杂的形状和轮廓,切面光滑、平整,尺寸精度高。 2. 等离子切割:利用高温等离子电弧的热量使不锈钢局部熔化,并借助高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口。它适用于较厚的 630 不锈钢板切割,成本相对较低。 3. 水刀切割:通过高压水流和磨料的混合射流来切割材料。水刀切割不会产生热影响区,对材料的物理性能影响较小,且能切割各种形状。 4. 线切割:主要用于切割形状复杂、精度要求高的细小零件。 在进行 630 不锈钢板切割加工时,需要根据具体的切割要求、尺寸精度、形状复杂度以及加工成本等因素,选择合适的切割方法。同时,还要注意切割设备的调试、操作人员的技能水平以及安全防护措施等。 您是准备对 630 不锈钢板进行切割加工吗?如果您能提供更多关于切割的具体需求和条件,我可以为您提供更有针对性的建议。#630不锈钢板# #630不锈钢板材# #630不锈钢中厚板# #630不锈钢#
sls打印 3D打印的世界里,选择性激光烧结(SLS)技术堪称“粉末床熔融”领域的佼佼者。它的工作原理其实并不复杂:首先,在粉末床上铺上一层极薄的粉末材料,然后由计算机控制的激光器按照3D模型的截面轮廓移动,用激光能量熔化特定区域的粉末,使其凝固成一层。当第一层固化后,粉末床下降一层粉末高度,再铺新粉,激光熔化新层与已固化层黏合。如此循环,直到整个3D对象构建完成。 在材料选择上,SLS技术非常多样化,可以使用的粉末包括尼龙(如PA12、PA11)、聚醚醚酮(PEEK)、金属粉末和一些复合材料等。其应用领域也非常广泛,工业制造中可以制造复杂工业零件如齿轮、轴承和液压部件;在汽车行业用于快速原型制造和生产部分内部零件;在航空航天领域可制造轻质高强零件来减轻重量、提升性能;在医疗领域用于定制植入物、矫形器和手术模拟的解剖模型;在消费品领域可用于制造鞋类、珠宝和个性化消费品等。 SLS技术的优势也不少。首先,它的设计自由度高,可以制造复杂几何形状,包括内部空洞和复杂支撑结构。其次,材料利用率高,未熔化粉末能在下一次打印中复用,减少浪费。最后,SLS打印的部件通常具备较高机械性能和耐久性。 当然,SLS技术也面临一些挑战。打印完成的部件可能需要去除多余粉末,还得通过热等静压等方法提高部件密度和强度。此外,相比一些其他3D打印技术,SLS打印机和粉末材料成本较高。在速度上,虽然它在粉末床熔融技术中相对较快,但和其他类型3D打印技术比,打印速度可能偏慢。 未来,随着材料科学和3D打印技术的发展,SLS技术将继续进步。发展方向包括提升打印速度、降低成本、开发新材料以及提高打印质量等。让我们一起期待这个领域的更多创新吧!
2024年机械加工全攻略:工艺详解 机械加工涉及多种工艺,旨在改变工件的形状、尺寸、表面质量和性能。以下是一些常见的机械加工工艺: 车削:使用车床通过旋转工件并施加刀具,可以完成内外圆柱面、端面、螺纹等的加工。 砩㥉:利用铣床和旋转的多刃刀具去除材料,适用于平面、槽、台阶面、曲面等多种复杂形状的加工。 頩:使用钻头在工件上钻孔,适用于各种直径和深度的孔加工。 頩削:类似于扩孔,使用镗刀对已有的孔进行扩大或改进精度,适用于高精度孔的加工。 頧㨥:利用砂轮高速旋转对工件进行精细加工,可以获得极高的尺寸精度和表面光洁度。 頥襉:使用刨床和刨刀进行平面、沟槽、成型面的加工,适合于较大平面的加工。 頦削:通过专用的拉刀在工件上拉出精确的内、外表面,主要用于大批量生产中的精确尺寸加工。 頦削:类似拉削,但刀具是往复运动,用于加工键槽、方孔等。 頧 磨和抛光:使用研磨工具或抛光材料对工件表面进行精细修整,提高表面光洁度和精度。 頧割和电火花加工(EDM):线切割主要用于加工复杂形状的薄壁零件,而电火花加工则用于硬质材料的成型和打孔。 頦🀥 切割和水射流切割:非接触式加工方法,适用于各种材料的精密切割,尤其适合复杂轮廓的切割。 頩 和铸造:虽然通常不直接归类于机械加工,但作为预处理工序,它们可以为后续的机械加工提供毛坯。 頦𐦎祊 工(CNC):结合了计算机控制的车削、铣削、钻削等工艺,能进行高精度、高效率的复杂零件加工。 这些工艺可根据零件的材料、形状、精度要求及批量大小的不同进行选择和组合,以实现高效的机械制造。
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