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非标设计中常用的金属与非金属材料指南 在非标设计中,选择合适的材料至关重要。以下是几种常用的金属材料和非金属材料,帮助你更好地进行设计。 金属材料 튑235-A钢:含碳量0.2%的低碳钢,屈服强度235MPa,塑性较好,焊接性能优异。常用于焊接结构件,如焊接机架、钣金、角钢等。表面处理通常采用喷漆或烤漆。 45#钢:含碳量为0.42~0.50%的中碳钢,机械性能和切削性能优良,焊接性能一般。用于机架大板、结构连接件和强度要求不高的轴。调质硬度在HRC20~HRC30之间,淬火硬度一般要求HRC45。 45Cr合金钢:属于合金结构钢,调质处理后具有良好的力学性能,但焊接性不好、易出现裂纹。可用于制作齿轮、连杆、轴等,淬火后表面硬度可达HRC55。 65Mn锰钢:焊接性差、高耐磨、加工硬化严重,不宜加工。热处理HRC50-60,常用于弹簧钢、弹片零件、卡簧、发条、板弹簧等。 S136不锈钢:具有好的防锈能力和抛光性,耐磨损,抛光后能长时间保持光洁度。用于产品载具、流道、耐磨件、压头等,防腐蚀及需镜面抛光的场合。硬度和防锈能力比SUS440略差,热处理硬度HRC54。 38CrmoAL氮化专用钢:氮化处理后表面具有高硬度、高耐磨性、高疲劳强度,耐CL腐蚀性好。适合做高耐磨、高疲劳强度的零件,如凸轮、精密齿轮等。表面硬度可达到HRC67-73。 SKD11冷作模具钢:热处理变形小,适合有精度要求的零件,高硬度、高耐磨、高强度、韧性较好。用于燕尾槽结构、各种刀具冲裁、重负荷冲压模等。热处理硬度HRC60左右,或淬火+深冷处理+回火(HRC62)。 非金属材料 POM(塞钢):表面润滑,硬度较高,加工尺寸稳定。可在-40Ⱘ0℃中持续使用,加工精度可保证在0.03mm以内。 PTEE(铁氟龙):耐高低温,可达-180℃至260℃,摩擦系数极低,是世界上最耐腐蚀材料之一。 尼龙:耐磨自润滑,可高温拍打润滑油,使其摩擦系数极低。几何精度较高,可加工齿轮轴承等零件。耐高温可达160℃,但在水中浸泡容易吸水膨胀,影响精度。 PVC:价格便宜,使用广泛。PVC分为防静电与不防静电的材料,也有硬料与软料的区别。承受载荷的基本是硬料,比如工装板。熔点是75-90Ⱟ똦𘩤放致癌物质。 PU(聚氨酯):具有良好的耐油性、韧性、耐磨性和耐老化性。既有塑料的刚性,又有橡胶的弹性。工业专用轮、铲车轮、滑板轮等常用。 ABS塑料:是3D打印的主要材料之一,适合做减磨耐磨零件、传动零件等,是稳定的材料之一。 橡胺:一种高弹性聚合物材料,用于机械中滚筒的表面增加摩擦系数。具有高耐磨和良好的密封性能,油封、O型圈等采用橡胶。 酚醛塑料(电木):化学名称酚醛塑料,具有较高的机械强度和良好的耐磨性。选择中有防静电与不防静电,可以用于工装板的使用、夹具垫板等。但机械性能较差,加工后的精度并不高。 通过以上材料的介绍,希望能帮助你在非标设计中做出更明智的选择。
立式车床在采矿和石油工业中的关键应用 立式车床,简称立车,是一种主要用于加工大型部件的机床设备。它的主轴垂直布置,特别适合加工直径较大、长度较短的大型工件。立车的优势在于能够高效、准确地加工重型工件。它的结构设计使得工件的安装和调整变得非常方便,同时提供了良好的刚性和稳定的切削平面。 立车的广泛应用 立车在机械加工领域扮演着不可或缺的角色,能够加工各种内外圆柱体、锥面、端面、槽、倒角等。通过附加装置,立车还可以进行车螺纹、球面、仿形、铣磨等加工,其加工范围非常广泛,适用于多种复杂形状的工件。 立车的分类 튊立车通常分为单柱式和双柱式两种。单柱式立车一般用于小型车床,而大型车床则多为双柱式。双柱式立车由于其结构特点,能够提供更高的刚性和稳定性,特别适合加工大型和重型工件。 采矿机械中的应用 ️ 立车在采矿机械和石油开采设备上的应用主要集中在大型零件的加工和制造上。由于立车具有高效的加工能力和对大型工件的良好适应性,它在这些行业中扮演着重要角色。 采矿机械通常需要大型的结构件,如轴承座、支架、底座等。立车可以高效地加工这些大型零件,确保其尺寸精度和表面质量满足设计要求。采矿机械中的一些零件,如齿轮、螺旋轴等,具有复杂的几何形状。立车能够通过多轴联动加工,精确地完成这些复杂曲面的加工。 采矿机械中的重型零件,如大型钻头、采矿机的切削刀具等,需要有足够的刚性和稳定性来承受重载。立车的结构设计使其能够稳定地加工这些重型零件。 石油开采设备中的应用 ⯸ 在石油开采设备上,立车也有广泛的应用。例如: 钻杆和钻头加工:石油开采中使用的钻杆和钻头需要高精度和高强度。立车可以对这些零件进行精密加工,包括钻孔、铣削、车削等,以确保其性能和耐用性。 阀门和接头加工:石油开采设备中的阀门和接头是关键的连接部件,需要保证密封性和耐压性。立车可以加工这些零件的精密特征,如螺纹、密封面等。 大型压力容器加工:石油开采过程中使用的泵、压缩机和其他压力容器通常体积庞大。立车可以加工这些大型压力容器的内外圆柱面、端面和复杂曲面,确保其质量和性能。 立车的结构特点 犤단𝦧主轴处于垂直状态,有利于进行高效率的切削加工。 工作平台:工作平台在水平面内进行旋转,便于工件的夹紧和校正。 刀架:立车配备多个刀架,能够实现刀具的快速切换,提高加工效率。 导轨:工作台一般用导轨进行支撑,保证了加工的精度和稳定性。 立式车床在采矿机械和石油开采设备上的应用展现了其卓越的性能和广泛的适用性。随着工业技术的不断发展,立车将继续在各种复杂零件的加工中发挥重要作用。
C6140A/1500车床:全能加工王 C6140A/1500车床是一款多功能加工设备,适用于各种回转体零件的加工。它能够进行外圆、内孔、端面、锥度、切槽以及公制螺纹、模数螺纹、径节螺纹等的车削加工。此外,还能进行钻孔、铰孔、套料、扩孔、滚花、拉槽等多种加工方式。 ️ 技术参数 价格:40800RMB 环境温度:5℃~40℃ 相对湿度:30%~95% 海拔高度:1000m以下 大气条件:无过分灰尘、酸气、腐蚀性气体和盐分 安装位置:远离振动源、易燃易爆物品,避免阳光直射 砦 准配件及特殊附件 标准配件:照明装置、冷却装置、三爪卡盘、三角皮带、刹车线、随机工具 特殊附件:四爪卡盘、四爪法兰、花盘、跟刀架、中心架 ᠦ的优点 加工精度可达IT7级,加工表面粗糙度可达Ra2.5 床身与床头箱、床鞍、尾座等结合面手工刮研,提高稳定性 床身导轨面经中频淬火,耐磨性高 床头箱齿轮经高频淬火后精密磨削,降低噪音 出厂前严格按照检验程序进行检验,每台进行切削试验,保证精度和可靠性 頤恩褻𖤻绍 床身:采用优质树脂砂铸铁件,导轨中频淬火后磨削,手工刮研,运行平稳 床头箱:主轴采用前后两端支承结构,轴承采用P5级精度轴承,齿轮高频淬火后精密磨削,低噪音、低震动、高精度 进给系统:合理的齿轮比,保证切削刚性和低噪音,安全离合器保证机床安全运行 C6140A/1500车床不仅功能全面,而且性能稳定,是各类工业加工的理想选择。
⠨𝦥是以工件旋转作为主运动、刀具作进给运动的切削加工方法。车削加工机床是工业企业最常用的加工设备,它具有适用面广、结构简单、操作方便、维修容易等特点,可用于轴、盘类等回转体零件的外圆、端面、中心孔、螺纹等的车削加工。 ⠠⠤性能上,车削数控机床可分为数控车床、车削中心、车铣复合加工中心、车削FMC等,其中,数控车床又有国产普及型和全功能型之分。数控车床、车削中心是目前工业企业最常用的产品。 ⠠⠂ 从机床结构布局上,常用的车削数控机床有卧式、立式和新颖的倒置式三种基本形式和其他一些变形结构,不同结构产品的主要特点如下。 ⠠⠠卧式数控车床 ⠠⠂ 结构布局:主轴轴线水平布置的数控车床称为卧式数控车床,它是所有数控机床中产量最大、使用最为广泛的机床。卧式车床基本结构和布局可分为平床身、斜床身和立式床身三类,三种基本结构的主要特点和适用范围如下。 ⠠⠠1.平床身结构 ⠠⠠平床身中小型普通车床最常见的结构形式。在数控车床上,它多用于国产经济型及普及型数控车床。平床身数控车床具有结构简单、工作面敞开性好、工件装卸方便、X/Z轴运动不受重力影响、加工制造容易等一系列优点,但也存在以下不足: ⠠⠂ 1)Z轴受力较差:平床身车床的纵向进给(Z轴)丝杠,一般位于机床前侧的拖板下方,驱动丝杠不在导轨中心,故其受力、导向性和刚性均较差。 ⠠⠂ 2)操作性能较差:平床身车床的横向进给运动(X轴)需要通过刀架的移动实现,刀架一般布置在操作者和主轴之间,因此,其刀架的体积不能过大,刀具的安装数量较少,另一方面,由于刀架的影响,给工件的装卸和加工调整带来较大的不便,机床的加工观察性和操作性能较差。 ⠠⠠3)热变形影响较大:机床长时间加工时,将引起主轴、主轴箱的发热、导致主轴的中心向右上方向偏移,这一偏移将直接影响工件和刀架的相对位置,从而影响到工件的加工尺寸和精度。 ⠠⠠4)排屑困难:平床身数控车床加工时的冷却水、铁屑将直接散落、堆积在床身上,由于平床身车床的纵向进给导轨一般无防护罩,因此,冷却水、铁屑不仅影响加工操作和进给运动,而且容易引起导轨表面的锈蚀和损伤。 ⠠⠠因此,平床身结构一般不能用于高速、高精度加工的数控车床。 ⠠⠠2.斜床身结构 ⠠⠠斜床身结构是全功能数控车床、车削中心的典型结构。与平床身结构的数控车床比较,斜床身结构主要具有如下特点。 ⠠⠠1)结构合理:数控车床采用斜床身布局后,其床身可通过整体封闭式的截面设计来增强整体刚度;纵向进给丝杠可布置于导轨中心,Z轴的受力情况将大大改善。此外,由于热变形所引起的主轴中心偏移方向,基本与刀具的进给方向垂直,热变形对工件的加工尺寸和精度影响较小。因此,这是高速、高精度加工数控车床经常采用的典型结构形式。 ⠠⠠2)操作性能好:采用斜床身结构的数控车床,较好地解决了平床身结构所存在的拖板突出前方、刀架布置困难等问题,刀架的体积、刀具容量可大大增加;机床的加工观察性好、加工调整方便、排屑方便。 ⠠⠠3)刀具安装调整较困难:斜床身结构的数控车床,其刀架位于机床后侧,因此,刀具的安装、调整较为困难。 ⠠⠂ 立式床身结构 ⠠⠂ 数控车床采用斜床身结构后,较好地解决了平床身结构所存在的Z轴受力、刀架布置、操作调整等问题,但是,如用于大型数控车床、车铣复合加工机床,也存在如下问题。 ⠠⠂ (1)加工范围小。斜床身结构的数控车床刀架倾斜安装在纵向进给滑台上,刀架上需要安装刀具、分度定位机构、回转电动机等;在车削中心和车铣复合加工机床上,还需要安装动力刀具的主传动系统和主电动机等部件;刀架的体积大、重量重。因此,从机床体积、结构刚性、运动干涉等方面考虑,刀架的进给行程、特别是垂直方向的Y轴行程一般较小(通常在100mm以下),故不宜用于大型机床。 ⠠⠂ (2)刀具规格小。斜床身机床一般采用转塔式刀架,刀架的回转直径较大,从运动干涉、安全防护、外形设计、刀具容量等方面考虑,刀架上所安装的刀具直径和长度均不能过大,因此,其实际加工能力受到较大的局限。 ⠠⠂ (3)铣削能力弱。采用转塔式刀架的车削中心,其动力刀具主电动机位于刀架后侧的后置式布置,以及位于转塔前侧内部的前置式布置两种方式。 ⠠⠠采用后置式布置时,动力刀具主传动系统需要穿越整个刀架的分度定位、松/夹机构,并在刀塔前侧将主轴方向从轴向转换到径向,其结构复杂、传动链长、主轴刚性差,主轴转速低。采用前置式布置时,主电动机需要安装在转塔内部时,其结构和体积局限性很大,故只能选用小规格电主轴,其输出功率、转矩均较小,故铣削能力同样有很大的局限。因此,大型的数控车床或车铣复合机床有时采用立式床身结构。 ⠠⠠立式床身的数控车床,其刀具位于主轴的垂直方向,刀具进给通过立式镗铣加工机床同样的垂直、前后运动实现。这种结构不仅大大增加了机床加工行程,而且动力刀具主轴、自动换刀装置的结构与布置均类似于立式加工中心,主电动机规格大、刀具还可进行大范围(225Ⱕ𗦥摆动,实现倾斜面加工,故特别适合于大型、车铣复合加工机床。 ⠠⠠为了简化结构、便于模块化设计与生产,大型的车铣复合加工中心的有时干脆直接采用数控车床和动柱立式加工中心复合的结构形式。车铣复合加工机床的下半部分采用了卧式数控车床的标准结构,它不但可配置副主轴、尾架、顶尖等车床基本部件,而且还可选配车削刀架,因而具备数控车床的全部功能。 ⠠⠂ 机床的上部则和主轴箱摆动的立式五轴加工中心类似,移动的立柱上安装有可前后移动(Y轴)、左右及前后摆动(B轴和C轴)的铣削主轴头,以实现工件倾斜面的铣削和孔加工,其车削主轴相当于立式加工中心的A轴转台。铣削主轴可通过立式加工中心同样的方式进行自动换刀,因而,它完全具备主轴摆动的立式五轴加工中心同样的性能,这是一种真正具备完整车铣加工功能的大型车铣复合加工中心
选择适合的车铣复合机床时,需要综合考虑多个因素,以下是一些关键步骤和考虑点: 一、明确加工需求 根据要加工的零件类型(如旋转零件、平面零件等)选择机床。例如,若需要加工复杂的旋转和平面零件,则应选择功能全面的车铣复合机床。 根据加工材料(如铸铁、铝合金、不锈钢等)选择合适的机床。不同材料对机床的切削能力、刚性和耐磨性有不同的要求。 根据加工零件的精度要求选择具有相应精度等级的机床。高精度机床通常适用于精密零件的加工。 二、机床性能评估 选择具有高强度、高刚性床身的机床,以确保加工过程中的稳定性和精度。床身材料通常为铸铁或优质钢材,经过热处理以提高刚性。 主轴的功率和转速直接影响机床的切削能力和加工效率。根据加工需求选择适当的主轴功率和转速范围。 进给系统的精度和速度决定了机床的加工精度和效率。选择具有高精度和高速度进给系统的机床,以提高加工质量和生产效率。 根据加工零件的尺寸和重量选择合适的工作台尺寸和承重能力。确保工作台能够稳定地支撑和夹持零件,避免加工过程中的变形或损坏。 三、机床功能和编程能力 旋转轴数和刀具数量:根据加工需求选择具有适当旋转轴数和刀具数量的机床。多轴和多刀具机床可以一次性完成多个加工工序,提高加工效率。 编程难易程度:选择易于编程和操作的机床,以降低操作难度和培训成本。同时,考虑机床是否支持多种编程语言,以满足不同编程需求。 自动化程度:根据生产需求选择具有适当自动化程度的机床。自动化机床可以减少人工干预,提高生产效率和产品质量。 四、售后服务和培训支持 售后服务:选择具有良好售后服务的机床供应商,以确保在使用过程中能够及时获得技术支持和维修服务。 #数控车床加工# #重切削数控车床# 美申美克VL-2500ATC+C数控立车机床参数 Zui大旋径:000mm 切削直径:800mm Zui大切削高度:1800mm Zui大加工工件重量:15000kg X轴行程:+1570, -1000mm Z轴行程:1200mm X轴快速位移:10m/min 横梁行程:1200(200*6step) Z轴快速位移:10m/min 主轴轴承直径:028.7mm 刀塔型式:ATC+C 刀具数量:16 主轴马达(FANUC):60/75kw 占地面积:8850*5760mm 标准机械高度:6770mm 机械重量:58000kg 这些是美申美克VL-2500ATC+C数控立车机床的性能和规格的一些基础参数。具体可定制化。
船舶专用镗孔机选哪家 国庆假期即将结束,我们为你精选了三款高性能机床,满足各种加工需求! 砤 工中心:这款机床拥有RTCP刀尖跟随功能,能够实现高精度的五轴联动加工,适用于复杂曲面的加工。无论是五轴四联动还是五面体加工,都能轻松应对。 襊 工中心:这款机床适用于多种精密加工,包括数控机床铸件、精密模具、自动化设备零件、航空航天零部件、船舶零部件、轨道交通零配件以及医疗器械零部件的加工。 ️ 立式加工中心:这款机床的床身立柱设计大跨距,采用优质铸铁材料,确保优越的减震性能、支撑刚性和稳定性。 这些机床的共同优势包括: 采用德国西门子全闭环系统,配备高精度的光栅,确保加工精度。 增加自适应功能,提高加工效率,减少刀具损耗。 配备方滑轨及全齿轮头,增加切削量,提升工作效率。 配备自动头库,减少工人换刀强度,缩短换刀停机时间。 选择合适的机床,提升你的加工效率,让你的工作更加高效!
美申美克提供多种型号的数控立式车床,包括小型、中型和大型等,满足不同加工需求。可以根据客户的具体需求进行定制,提供个性化的解决方案。美申美克数控立式车床的主轴系统结构性强,回转精密度高,确保了加工过程中的稳定性和精度。其加工精度一般可达0.05-0.1mm,能够满足对加工精度要求极高的工件加工需求。 采用Xian进的数控系统,能够实现无级调速和主电机的变频调换转速,提高了加工的灵活性和精度。 美申美克数控立式车床的加工过程主要取决于加工程序,无需制造和更换大量模具、夹具,降低了生产准备周期和工艺装备费用。适用于加工各种形状复杂的零件,包括内外圆柱面、内外圆锥面、端面、切槽、圆弧面及各种曲线面、螺纹等,广泛应用于汽配、摩配、阀门、轴承、风电、工程机械等多个领域。 在相同加工条件下,使用相同刀具和加工程序,刀具的走刀轨迹相同,保证了零件的一致性和质量稳定。 床身采用斜床身结构,刚性强、抗震性好,减少了振动和变形,提高了加工稳定性。美申美克数控立式车床的自动化程度高,能够提高生产效率,降低人工操作难度。优化的切削参数和高效的冷却系统,确保了加工过程中的稳定性和刀具寿命,进一步提高了生产效率。 美申美克数控立式车床在高性能与高精度、高度柔性与广泛适用性、稳定可靠的加工质量、高效的生产效率以及丰富的产品系列与定制服务等方面均表现出优势。这些优势使得美申美克数控立式车床成为各行业机械加工领域的理想选择。
深腔小孔加工难题与解决方案 一、加工方法探索 在深腔小孔加工的初期,我们尝试了多种方法来解决这个难题: 定制加长钻头:我们定制了10余把加长的高速钢钻头和合金钢钻头。然而,由于钻头自身的韧性有限,钻削时热量难以散发,排屑空间狭小且易堵塞,即使进给量控制得非常小,钻头仍极易折断。 激光打孔技术:我们使用了激光打孔机来加工深腔小孔,但测量结果显示小孔的圆度不够理想。激光打孔机需要二次装卡,难以保证深腔小孔与凸台形密封面同轴度达到.01mm的要求。 二、工艺分析 犊深腔内深孔加工的质量主要受钻头刚度和排屑情况的影响: 钻头刚度:钻杆细长,刚性差,工作时易产生偏斜、振动及断裂,对孔的精度及表面质量造成影响。 排屑问题:孔小且深,排屑通道长,钻削近似于封闭状态。若断屑不佳、排屑不畅,因切屑堵塞易致钻头损坏,无法保障孔的加工质量。 三、采取的措施 ️ 为了解决问题,我们采取了以下措施: 设计钻削刀具装卡装置:采用包裹式结构,减少钻头裸露部分,增强钻头的刚度与强度。同时设置切削液流道,借助一定压力切削液促使切屑强制排出,实现排屑与冷却目的。 改进钻削刀具:专业小孔加工时,为满足深腔小孔的表面粗糙度要求,需麻花钻粗加工后用铰刀精加工。为提升铰刀韧性、防止损伤,将铰刀齿数减半,减小进给量,增大排屑与容屑空间,具备韧性好、散热佳及排屑优的优点。 实现手动进给钻削:能有效降低钻头折断的可能性。即便加工设备精密,机械进给无法反馈切削力度,而手工进给可控制适宜进给量,一旦察觉切削力过大或有钻偏迹象,立即退回钻头。钻套与工装本体配合间隙控制在0.005mm以内,对深度较深的小孔加工效果显著。此方法可于车床上加工.2mm小孔。
如何挑选适合的小型深孔钻床? 在挑选小型深孔钻床时,以下几个关键点需要仔细考虑: 1️⃣ 切削深度与刚性:选择具备强大推力和优良刚性的设备至关重要。这能确保在处理深层加工任务时,不会出现振动或工件移位的问题。 2️⃣ 刀具适应性与换刃便捷性:考虑设备能否适应不同类型的钻头,如硬质合金、高速钢等,并保持高效的生产效率。同时,关注快速更换系统的便捷性,以提高工作效率和应对突发问题的能力。 3️⃣ 动力匹配与进给速度:根据材料硬度等因素选择合适的主轴功率,以满足工艺需求。这是小型数控立式深孔钻孔机的关键要点之一。 4️⃣ 操作简易性与维护便捷度:选择操作简单的设备可以减少培训时间和错误率,而良好的易维修特性则能有效降低运维成本。 更多关于小型深孔钻床的相关知识,我们将继续为您整理带来,敬请期待。
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