箱体零件加工权威发布_箱体零件加工工艺设计(2024年12月精准访谈)
掘进机箱体加工工艺与夹具设计全解析 掘进机箱体的主要加工表面包括上下平面和内侧孔系。由于箱体类零件形状复杂且加工精度要求高,因此需要多种工序来完成加工。 一般来说,保证平面的加工精度比保证孔系的加工精度更容易。因此,设计遵循先面后孔的原则。将孔与平面的加工明确划分为粗加工和精加工阶段,以保证孔系的加工精度。对大底面的加工精度要求较高。 本次设计主要依据掘进机箱体零件需达到的加工技术要求,制定出合适的加工工艺规程,并着重设计了粗铣大底面时所使用的组合机床和专用夹具。
立式加工中心和卧式加工中心的区别在于,立式加工中心的Z轴垂直向下运动完成加工,而卧式加工中心的Z轴水平向下运动完成加工。 立式加工中心的工作台通常是十字滑块T型槽工作台的结构,而卧式加工中心的工作台形式一般为格子螺孔台面旋转工作台。 那么,到底应该选择立式加工中心还是卧式加工中心呢?这取决于您的需求。立式加工中心适合加工高度有限的部件,而卧式加工中心则适合加工箱体类零件。
四轴与五轴转台:你了解它们的区别吗? 砥轴数控加工: 四轴数控加工是指在加工过程中,刀具可以在四个自由度上移动。这四个轴分别是x、y、Z和a(绕x轴旋转)。大多数四轴数控机床还允许工件旋转,称为b轴,因此机床可以同时充当铣床和车床。 ️ 五轴数控加工: 五轴数控加工是指在加工具有复杂几何形状的零件时,机床需要能够在五个自由度上定位和连接。与四轴数控铣削相比,五轴数控铣削多了一个旋转轴。第五个轴围绕Y轴旋转,也称为b轴。工件也可以在某些机器上旋转,有时称为b轴或c轴。五轴机床可以在不改变工件在机床上的位置的情况下加工工件的不同侧面,这可以大大提高棱柱形零件的加工效率。 四轴和五轴的区别: 1️⃣ 原理:四轴有x,y,Z轴和a轴,而五轴则多了一个W轴或a轴和B轴。 2️⃣ 加工特点:五轴加工在沿整个路径移动的过程中,可以优化刀具方向,同时刀具沿直线移动。这样,可以在整个路径中保持最佳切割状态。而四轴加工在三个轴上添加一个旋转轴,这三个轴通常在水平面上旋转360Ⱟ𝆥𘍨𝩫速旋转。适用于加工一些箱体零件。 四轴和五轴转台各有优势,选择哪种转台取决于具体的加工需求和零件类型。
机械制图视图选择指南:从基础到实践 机械制图的目的是为了清晰地表达零件的结构和形状,而视图选择是其中的关键步骤。以下是关于视图选择的一些基本要求和步骤。 视图选择的要求 完全性:视图应能完整地表达零件的各部分结构、形状及相对位置。 正确性:视图之间的投影关系及表达方法要正确。 清晰性:所画图形要清晰易懂。 视图选择的方法及步骤 分清主要、次要形体:首先确定零件的主要形体和次要形体。 分析零件的功用:了解零件的用途和功能。 考虑加工方法和位置:零件的加工方法和位置也会影响视图的选择。 选择主视图:根据工作位置和投射方向,选择能清楚表达主要形体形状特征的主视图。 选择其他视图:首先考虑表达主要形体的其他视图,再补全次要形体的视图。 方案比较:在多种方案中比较,择优选择。 𘥞零件的视图表达 轴类零件:常采用一个基本视图表示,断面、局部剖视、局部放大等表达方法常用于表示轴线水平放置的零件。 盘类零件:一般用两个基本视图表示,主视图采用全剖视图,左视图表达孔、槽的分布情况。 支架类零件:如端盖、轴承、齿轮等,需要多个视图来表达其复杂结构。 箱体类零件:内部有空腔、孔等结构,形状复杂,需要多个基本视图配合剖视、断面图等表达方法。 砨熥一:轴承座 分析零件功用和形体:支撑轴及轴上零件,主要形体包括轴承、底板、支撑板、肋板等。 选择主视图:将零件轴线水平放置,主视图表达了轴承孔的形状特征和各组成部分的相对位置。 方案比较:将主视图和左视图位置对调,俯视图选用B-B剖视表达底板与支撑板断面及肋板断面的形状。 砨熥二:箱体类零件 分析零件结构:箱体类零件内部有空腔、孔等结构,形状复杂。 选择主视图:以工作位置安放,主视图表达了箱体类零件的主要部分和内部结构。 表达方法:需要多个基本视图,并适当配以剖视、断面图等各种表达方法才能完整、清晰地表达其内外结构形状。 通过以上步骤和方法,可以更好地选择合适的视图来表达零件的结构和形状,提高机械制图的效率和准确性。
穛𖤻𖨮ᥛ福 探索各类零件机械设计图的奥秘! 1️⃣ 轴套类零件:想画出这类零件的精髓吗?只需一个基本视图,再加上断面图和尺寸标注,就能轻松表达出它的主要形状和局部结构。记得把轴线作为径向尺寸基准哦! 2️⃣ 盘盖类零件:这类零件形状扁平,像端盖、阀盖等。选择过对称面或回转轴线的剖视图作为主视图,再增加其他视图,就能完美展现它的外形和均布结构。别忘了标注出重要的尺寸哦! 3️⃣ 叉架类零件:拨叉、连杆等就是这类零件的代表。由于加工位置多变,选择主视图时要考虑工作位置和形状特征。其他视图则需要根据实际情况来选择,这样才能更清晰地表达零件的局部结构。 4️⃣ 箱体类零件:阀体、泵体等都是这类零件的典型代表。它们的形状和结构相对复杂,所以选择主视图时更要考虑工作位置和形状特征。同时,也要选用适当的剖视、断面等辅助视图来清晰地表达零件的内外结构。 5️⃣ 零件常见结构的尺寸注法:除了常见的孔(如盲孔、螺纹孔等)和倒角外,还有沉孔和平孔等需要特别注意。掌握这些尺寸注法,能让你的设计图更加专业、规范! 快来一起探索这些零件设计图的奥秘吧!
江苏职教高考(机械类)考试全攻略! 堦化统考:语数英(400分) 语文:150分 数学:150分 英语:100分 考试时间:2025年4月19日-20日 第一天:语文(9:00-11:30) 第二天:数学(9:00-11:00),英语(14:30-16:30) 堤𘓤𘚧论(300分) 机械基础:105分(35%) 机械制图:90分(30%) 金属材料及热处理:30分(10%) 机械制造工艺基础:45分(15%) 电工基础:30分(10%) 考试时间:第一天(14:30-17:00) 堤𘓤𘚦能(300分) 选择车工或钳工,二选一 车工: 车制复杂的台阶轴零件 切断和车沟槽 车制套类零件 车制圆锥面 车制成形面 车制螺纹(单线) 正确编制中等复杂零件加工工艺路线,并按工艺路线正确加工 熟悉车削刀具几何角度,能刃磨好常用刀具(外圆刀、镗孔刀、切断、切槽刀、圆弧刀、三角螺纹刀、梯形螺纹刀)粗、精加工刀 工量具的使用与维护 设备的使用与维护 安全文明生产 考试时间:240分钟,总分计300分 钳工: 复杂零件和箱体类零件的划线 錾削50mm㗵0mm的各种型面,尺寸公差0.6mm,正确刃磨扁錾、槽錾 根据工件材料正确选用锯条,对各种型材、板材锯割,尺寸公差0.5mm,平面度0.3mm 在100mm㗵0mm范围内锉削加工平面、曲面、角度,尺寸公差0.03mm,表面粗糙度Ral.6um 根据材料和孔的要求刃磨麻花钻,在台钻、立钻上进行钻、扩、锪加工各类孔达到图样要求 在同一平面钻、铰、攻螺纹3~5个孔,铰孔公差等级IT7,位置度公差0.2mm,表面粗糙度Ral.6um 刮研1000mm㗶00mm平面或边长300mm的方箱,精度达到2级 研磨100mm㗱00mm平面,尺寸公差0.04mm,表面粗糙度Ra0.05um 制作复杂曲线样板、凸轮,公差等级IT7,表面粗糙度Ra1.6um,正确进行平面度、垂直度、角度和弧形轮廓的检测 制作角度样板、弧形样板和全封闭的镶配件,间隙不大于0.05mm,并按要求能相对互换方向 中等复杂模具、夹具和机床部件的装配、调整 选用和维护保养自用的各种工具、量具、夹具
加工中心全解析:类型、特点与用途 加工中心是一种先进的数控机床,在现代制造业中扮演着重要角色。它集成了多种加工功能,具有高度的自动化和智能化水平。通过预先编写的数控程序,设备可以精确控制刀具与工件之间的相对运动,实现铣削、钻孔、镗孔、攻丝等多种加工工序。 加工中心的特点 ️ 与普通机床相比,加工中心的最大特点是拥有刀库和自动换刀系统。刀库中存放着各种类型和规格的刀具,加工过程中,机床根据程序指令自动更换所需刀具,无需人工干预,大大提高了加工效率和精度。 加工中心的应用领域 加工中心具备高精度的定位和重复定位能力,能够保证加工出的零件具有较高的尺寸精度和表面质量。它可以加工各种形状复杂、精度要求高的零件,广泛应用于汽车制造、模具加工、电子设备、通用机械制造等领域。 加工中心的类型 犥 工中心的类型丰富多样,从常见的立式、卧式设备,到先进的车铣复合设备,再到适应特定材料和工艺的高速、龙门设备等,它们的存在旨在满足各类复杂且要求各异的加工需求。 立式加工中心 ️ 立式加工中心的主轴垂直于工作台,结构紧凑,安装占地面积小。在加工过程中,刀具沿着垂直方向运动,适合加工板类、盘类零件,以及各种模具和小型壳体类复杂零件。 卧式加工中心 ️ 卧式加工中心的主轴水平设置。这种结构使得工件在加工时可以更方便地进行装卸,并且具有更大的排屑空间。它特别适合加工箱体类零件,能够保证较高的加工精度和稳定性。 龙门加工中心 ꊩ襊 工中心拥有大型的龙门框架结构,具备强大的承载能力和稳定性。适用于大型、重型工件的加工,其宽阔的工作空间和强大的切削能力,使其在大型工件加工领域占据重要地位。 高速加工中心 高速加工中心的主轴转速特高,进给速度快,适合加工薄壁、轻金属等零件,能提高加工效率和表面质量。 总之,不同类型的加工中心各具特点,为现代制造业提供了多样化的选择。
二级减速器设计全攻略 砩𖤻𖥛𞤸轴零件图设计 齿轮零件图:根据齿轮的模数、压力角等参数,绘制齿轮的零件图。 轴零件图:包括轴的尺寸、键槽位置及大小等,确保轴与齿轮的配合精度。 减速器装配图设计 根据齿轮和轴的尺寸,绘制减速器的装配图。 考虑齿轮的安装空间、润滑油道等,确保减速器的整体布局合理。 頨强度校核 对轴进行强度校核,确保其在工作过程中不会发生弯曲或扭转变形。 计算轴的最大弯矩和转矩,根据公式进行强度校核。 ️ 键联接的选择与校核 选择合适的键联接方式,确保齿轮与轴的连接牢固。 进行键联接的强度校核,计算键的许用剪切力和拉力。 润滑与密封设计 齿轮润滑:根据齿轮的圆周速度选择合适的润滑油。 轴承润滑:选择脂润滑或油润滑,根据轴承的工作条件确定润滑方式。 密封设计:设计合适的密封装置,防止润滑油外泄和杂质进入。 减速器附件设计 检查孔和视孔盖:方便观察齿轮啮合情况,注入润滑油。 放油螺塞:方便排出润滑油,防止油路堵塞。 油标:指示润滑油面高度,确保油量充足。 通气器:保持减速器内外气压一致,防止渗漏。 起吊装置:方便拆卸和搬运减速器。 定位销:保证箱体轴承孔的加工精度与装配精度。 砧𝓤恧尺寸设计 根据减速器的具体参数,计算箱体的主要结构尺寸。 考虑箱体的加工工艺、安装空间等因素,优化箱体设计。
机械加工常用材料大全,收藏备用! 砦 工涉及的材料种类繁多,选择合适的材料对于制造高质量的零件至关重要。以下是一些常见的机械加工材料及其特性与用途: 40Cr ️ 性能:具有良好的综合力学性能、低温冲击韧度和低的缺口敏感性,淬透性良好。 用途:用于制造中速、中载的零件,如机床齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶针套等。 Q235A 튦稃具有高的塑性、韧性和焊接性能、冷冲压性能,以及一定的强度和好的冷弯性能。 用途:广泛用于一般要求的零件和焊接结构。 HT150灰铸铁 ️ 性能:中等强度的铸铁,具有良好的铸造工艺性能。 用途:齿轮箱体、机床床身、箱体、液压缸、泵壳体、阀体、飞轮、气缸盖、带轮、轴承盖等。 45号钢 ⚙️ 性能:良好,淬透性低,水淬时易生裂纹。 用途:用于制造强度高的运动件,如透平机叶轮、压缩机活塞、轴、齿轮、齿条、蜗杆等。 Cr12 ⚙️ 性能:该钢具有较好的淬透性和良好的耐磨性。 用途:多用于制造受冲击负荷较小且要求高耐磨的冷冲模、冲头、下料模、冷镦模、冷挤压模的冲头和凹模、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板等。 65Mn 用途:弹簧钢的一种,适用于小尺寸各种扁、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条,也可制做弹簧环、气门簧、离合器簧片、刹车弹簧、冷卷螺旋弹簧,卡簧等。 T10、T12 ꊧ詀:制作车床、刨床的车刀、铣刀、钻头;可制作铰刀、扩孔钻、丝锥、板牙、刮刀、量规、切烟草刀、锉刀,以及断面尺寸小的冷切边模、冲孔模等。 35号钢 犦稃塑性较好,冷塑性高,焊接性尚可。 用途:适于制造小截面零件,可承受较大载荷的零件,如曲轴、杠杆、连杆、钩环等,各种标准件、紧固件。 了解这些材料的特性与用途,可以帮助您更好地选择适合特定需求的材料,从而提高机械加工的效率和质量。
划线平板 ✨最近实验室又添了新装备,就是划线平板!这小小的平板可有大大的作用,不仅能帮助我们精确划线,还能培养细菌。今天就来跟大家聊聊划线平板的那些事儿。 划线平板是什么 划线平板,也叫铸铁平板,外观通常是箱体式,工作面有长方形、正方形、圆形等。材料主要是HT200-300和QT400-600,采用刮研工艺制成。它的工作面上可以加工出V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等,用于工件、设备检测、划线、装配、焊接、组装、铆焊的平面基准量具。 这平板不仅硬度高,而且耐磨性强,使用起来特别顺手。它的精度等级也很高,一般分为1级、2级、3级和精刨等级别,其中1级精度最高,适用于精密划线。 线平板的应用领域 划线平板广泛应用于机械、机床制造、电子、电力等20多种行业,其中重工业使用最为普遍,占总产量的95%。最近几年,随着电子行业的发展,铸铁平台也逐渐被应用到电子行业中。 这些平板不仅用于精密划线,还可以用于一般零件及精密零件的划线、铆焊研磨工艺加工及测量等。常见的加工方法是刮制法,这种方法能使平板的工作面能贮存润滑油和容纳微小灰屑在凹坑中,提高了基准体现的可靠性与稳定性。 쥦何划线培养细菌 平板划线纯化细菌是一个常见的微生物学实验技术,旨在分离和纯化细菌。以下是详细的步骤和解释: 1. 准备工作:准备所需材料,包括无菌平板(含有琼脂培养基)、无菌接种环、无菌移液管、无菌玻璃涂棒、无菌培养皿、酒精灯、火柴等。确保细菌样品是纯净的,避免污染。 2. 平板接种:灼烧接种环,直到完全红热,以杀灭接种环上的微生物。冷却接种环后,使用接种环从细菌样品中挑取少量细菌,在平板培养基的边缘进行接种。 3. 划线纯化培养:采用三区平板划线法或四区平板划线法。三区法是在第一区划一条线,从第一区的末端开始划第二区,再划第三区。四区法则是在三区法的基础上增加第四区。注意保持接种环与培养基表面的角度适中,避免划破培养基。整个过程要在无菌条件下进行,避免污染。 4. 培养与观察:将接种并划线完成的平板倒置放入恒温培养箱中,在适当的温度和湿度条件下培养12至48小时。定期观察平板上的菌落生长情况,记录菌落的形态、颜色、大小等信息。 通过划线纯化培养,可以从混杂的细菌样品中分离出纯种细菌,为后续的实验和研究提供纯净的细菌材料。 ✨以上就是关于划线平板的一些分享啦!这小小的工具真的是实验室里的好帮手。如果大家有任何问题或者使用心得,欢迎在评论区跟我互动哦!期待大家的留言!
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