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内轮廓零件加工时新上映_ug等高轮廓铣加工倒扣怎么使用(2024年12月抢先看)

内容来源:零配件导航所属栏目:导读更新日期:2024-11-30

内轮廓零件加工时

机械零件加工必知的9大技术要求 𐟛 ️ 零件轮廓处理 未注形状公差应符合GB1184-80的要求。 未注长度尺寸允许偏差士0.5mm。 未注圆角半径R5。 未注倒角均为C2。 锐角倒钝。 锐边倒钝去除毛刺飞边。 𐟌ˆ 零件表面处理 零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 加工的螺纹表面不允许有黑皮、磕碰、乱扣和毛刺等缺陷。所有需要进行涂装的钢铁制件表面在涂漆前,必须将铁锈、氧化皮、油脂、灰尘、泥土、盐和污物等彻底清除。 除锈前,先用有机溶剂、碱液、乳化剂、蒸汽等除去钢铁制件表面的油脂、污垢。 经喷丸或手工除锈的待涂表面与涂底漆的时间间隔不得多于6h。 铆接件相互接触的表面,在连接前必须涂厚度为30~40um防锈漆。搭接边缘应用油漆、腻子或粘接剂封闭。由于加工或焊接损坏的底漆,要重新涂装。 ⚙️ 齿轮技术要求 齿轮装配后,齿面的接触斑点和侧隙应符合GB10095和GB11365的规定。 齿轮(蜗轮)基准端面与轴肩(或定位套端面)应贴合,用0.05mm塞尺检查不入。并应保证齿轮基准端面与轴线的垂直度要求。 齿轮箱与盖的结合面应接触良好。 𐟔頨ž𚩒‰、螺栓和螺母技术要求 螺钉、螺栓和螺母紧固时,严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。紧固后螺钉槽、螺母和螺钉、螺栓头部不得损坏。 规定拧紧力矩要求的紧固件必须采用力矩扳手,并按规定的拧紧力矩紧固。 同一零件用多件螺钉(螺栓)紧固时,各螺钉(螺栓)需交叉、对称、逐步、均匀拧紧。 平键与轴上键槽两侧面应均匀接触,其配合面不得有间隙。 𐟔砨ᥧ„Š技术要求 补焊前必须将缺陷彻底清除,坡口面应修的平整圆滑不得有尖角存在。 根据铸钢件缺陷情况,对补焊区缺陷可采用铲挖、磨削炭弧气刨、气割或机械加工等方法清除。 补焊区及坡口周围20mm以内的粘砂、油、水、锈等脏物必须彻底清理。 在补焊的全过程中,铸钢件预热区的温度不得低于350C。 在条件允许的情况下,尽可能在水平位置施焊。 补焊时,焊条不应做过大的横向摆动。 铸钢件表面堆焊接时,焊道间的重叠量不得小于焊道宽度的1/3。 𐟔蠩”𛤻𖦊€术要求 每个钢锭的水口、冒口应有足够的切除量,以保证锻件无缩孔和严重的偏折。 锻件应在有足够能力的锻压机上锻造成形,以保证锻件内部充分锻透。 锻件不允许有肉眼可见的裂纹、折叠和其他影响使用的外观缺陷。局部缺陷可以清除,但清理深度不得超过加工余量的75%,锻件非加工表面上的缺陷应清理干净并圆滑过渡。 锻件不允许存在白点、内部裂纹和残余缩孔。 ⚙️ 轴承技术要求 装配滚动轴承允许采用机油加热进行热装,油的温度不得超过100'CC。 轴承外圈与开式轴承座及轴承盖的半圆孔不准有卡住现象。 轴承外圈与开式轴承座及轴承盖的半圆孔应接触良好,用涂色检查时,与轴承座在对称于中心线120Ⱓ€与轴承盖在对称于中心线90Ⱗš„范围内应均匀接触。在上述范围内用塞尺检查时,0.03mm的塞尺不得塞入外圈宽度的1/3。 轴承外圈装配后与定位端轴承盖端面应接触均匀。 滚动轴承装好后用手转动应灵活、平稳。 上下轴瓦的结合面要紧密贴和,用0.05mm塞尺检查不入。

超声旋转加工,为何值得选? 传统的超声加工主要依靠磨粒对工件的冲击来实现加工。然而,随着加工深度的增加,磨料悬浮液难以进入工具与工件之间,导致加工效率下降。同时,磨料悬浮液的流动还会使孔径变大,降低加工精度。(图一展示了传统超声波加工的原理) 𐟔„ 超声旋转加工的独特之处 超声旋转加工是在传统超声加工的基础上改进而来。它不仅保留了超声振动,还添加了旋转运动。工具由金属粉末和人造金刚石或立方氮化硼磨料按一定比例烧结而成,冷却水代替磨料悬浮液输入工具和工件之间。 𐟒蠥Š 工速度的飞跃 超声旋转加工继承了传统超声加工的优点,能够快速加工导电和非导电材料,即使是复杂的三维轮廓也能迅速完成。 𐟔砥Š 工的便捷性 由于超声振动减小了工具与加工表面的摩擦,切削力小,排屑顺畅。钻孔时无需退刀排屑,一次进刀即可完成,易于实现机械化。 𐟌ˆ 优质的加工表面 加工过程中不会产生有害热量区域,不会在工件表面引起化学或电学变化。此外,工件表面的残余压应力可以提高零件的疲劳强度。 𐟌 广泛的材料适应性 超声旋转加工适用于脆性材料(如玻璃、石英、陶瓷、YAG激光晶体、碳纤维复合材料等)的钻孔、套料、端铣、内外圆密削及螺纹加工等,特别适合深小孔加工和细长棒套料。其应用范围近年来逐渐扩大。 𐟔頥𗥥…𗧣覍Ÿ的减少 由于工具的特殊设计,磨损较小,使用寿命更长,进一步降低了加工成本。

你真的了解表面粗糙度吗?𐟤” ### 表面粗糙度的概念 𐟌 表面粗糙度其实就是零件表面那些微小的峰谷不平度。你可以想象一下,像皮肤上的毛孔一样,这些小坑小包离得很近,但它们都不大,通常在1毫米以下。这些微观的几何形状误差,我们称之为表面粗糙度。 表面粗糙度的成因 𐟔犨ᨩ⧲—糙度主要是由加工方法和一些其他因素造成的。比如,加工过程中刀具和零件表面的摩擦、切屑分离时的塑性变形、工艺系统中的高频振动,甚至是电加工的放电凹坑等等。不同的加工方法和材料会让表面的痕迹深浅不一,形状和纹理也会有所不同。 表面粗糙度对零件的影响 𐟚— 耐磨性:表面越粗糙,配合表面的有效接触面积就越小,压强和摩擦阻力都会增大,磨损速度自然也就快了。 配合稳定性:对于间隙配合来说,表面粗糙更容易磨损,导致间隙逐渐增大;而对于过盈配合来说,微观凸峰被挤平后,实际有效过盈减小,连接强度也会降低。 疲劳强度:粗糙表面的波谷像尖角缺口和裂纹一样,对应力集中很敏感,从而影响零件的疲劳强度。 耐腐蚀性:粗糙的表面容易让腐蚀性气体或液体通过微观凹谷渗入金属内层,造成表面腐蚀。 密封性:粗糙的表面无法严密贴合,气体或液体容易通过接触面间的缝隙渗漏。 接触刚度:接触刚度是零件结合面在外力作用下抵抗接触变形的能力。机器的刚度在很大程度上取决于各零件之间的接触刚度。 测量精度:零件被测表面和测量工具测量面的表面粗糙度都会直接影响测量的精度,尤其是在精密测量时。 此外,表面粗糙度还会影响零件的镀涂层、导热性和接触电阻、反射能力和辐射性能、液体和气体流动的阻力、导体表面电流的流通等。 表面粗糙度的评定参数 𐟓Š 高度特征参数 Ra(轮廓算术平均偏差):在取样长度内轮廓偏距绝对值的算术平均值。测量点的数目越多,Ra越准确。 Rz(轮廓最大高度):轮廓峰顶线和谷底线之间的距离。 间距特征参数 Rsm(轮廓单元的平均宽度):在取样长度内,轮廓微观不平度间距的平均值。微观不平度间距是指轮廓峰和相邻的轮廓谷在中线上的一段长度。相同的Ra值的情况下,其Rsm值不一定相同,因此反映出来的纹理也会不相同,重视纹理的表面通常会关注Ra与Rsm这两个指标。 总的来说,表面粗糙度虽然看似微小,但对零件的性能和使用寿命有着重要的影响。了解并控制好表面粗糙度,对于提高产品质量和延长设备寿命至关重要。

CNC加工入门必备:这些知识你一定要掌握 嘿,想入门CNC加工技术的小伙伴们,今天我来给大家分享一些基础知识,绝对干货,赶紧收藏起来吧!𐟑‡ 机械制图:入门的第一步 首先,机械制图绝对是你的“敲门砖”。你得能看懂各种复杂的零件图,主视图、俯视图、左视图都得协同解读。每条线条都有它特定的含义,比如粗实线是轮廓,虚线是内部结构,尺寸标注更是精准加工的“密码”。简单的手绘三视图练习,能帮你更好地理解空间几何,为后续的刀具路径设计打下基础。 机械加工工艺:不可或缺 接下来是机械加工工艺。你得知道车削、铣削、钻削这些基本操作是怎么运作的,适用于哪些零件。车削主要是造回转体,铣削则是整平面和沟槽。工艺规程编制也有讲究,比如轴类加工就遵循先粗后精的原则,余量和切削用量都得拿捏好,这样才能保证质量的同时提高效率。 金属材料与热处理:了解一下 金属材料和热处理也是你需要懂点的知识。不同的金属材料,比如碳钢、合金钢、铝合金,它们的特性各异,强度、硬度、加工性都不一样。热处理后材料的“性情”也会变,淬火变硬、回火调韧性,加工时得根据这些选择合适的刀具。 计算机基础:别落下 计算机基础也是必不可少的。编程概念要清晰,变量、控制语句这些都得搞清楚,为学习G代码、M代码打好基础。CAD绘图、CAM生成代码,UG、MasterCAM这些软件操作也得入门,这样才能掌控加工的“指挥棒”。 数学基础:筑牢根基 最后是数学基础。几何算轮廓尺寸、曲率,三角函数定角度斜率,代数解编程难题,这些在加工时处处用得上。数学基础不扎实,其他知识学起来也会很吃力。 总之,掌握这些基础知识,迈进CNC的大门就不难啦!大家一起加油吧!𐟒ꀀ

𐟔頨ž𚧺𙥅訧㦞:从基础到应用 𐟔銰ŸŒ 螺纹种类 螺纹可以分为多种类型,包括三角形、梯形、矩形、锯齿形和圆弧螺纹。 按旋向分为左旋和右旋。 按螺旋线条数分为单线和多线。 按螺纹母体形状分为圆柱和圆锥等。 𐟔 螺纹的要素 螺纹包括五个要素:牙型、公称直径、线数、螺距(或导程)、旋向。 牙型:在通过螺纹轴线的剖面区域上,螺纹的轮廓形状称为牙型。 直径:有大径(d、D)、中径(d2、D2)、小径(d1、D1),公称直径代表螺纹尺寸。 线数:沿一条螺旋线形成的螺纹称为单线螺纹,沿轴向等距分布的两条或两条以上的螺旋线形成的螺纹称为多线螺纹。 螺距和导程:螺距(p)是相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离,导程(ph)是同一条螺旋线上的相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。 旋向:顺时针旋转时旋入的螺纹称为右旋螺纹,逆时针旋转时旋入的螺纹称为左旋螺纹。 𐟓 普通螺纹 普通螺纹是最常用的联接螺纹,分为粗牙和细牙。 细牙普通螺纹多用于精密零件和薄壁零件上。 标记由五部分组成:特征代号、尺寸代号、公差带代号、旋合长度代号、旋向代号。 𐟛 ️ 螺纹加工 攻螺纹:用丝锥在孔中加工出内螺纹的方法。 套螺纹:用板牙在圆杆或管子上切削出外螺纹的方法。 车螺纹:用卡盘和车刀在工件上加工出内外螺纹。 𐟌 国际标准 英国标准:B.S.W.、B.S.F.、Whit.s、UN、UNC、UNF、UNEF、UNS、UNR等。 美国标准:NPT、NPSC、NPTR、NPSM、NPSL、NPSH、NPTF、PTF-SAE SHO、RT等。 其他国家标准:如日本标准(JIS)、德国标准(DIN)等。 𐟔砧‰𙦮Š应用 梯形螺纹:用于各种机床的丝杠,做传动用。 锯齿形螺纹:只能传递单方向的动力。 圆弧螺纹:常用于特殊场合,如航空航天等。

UG切削模式参数类型详解 在UG编程中,切削模式参数类型对于选择合适的加工策略至关重要。以下是各种切削模式参数的详细说明,帮助你更好地理解如何优化你的加工过程。 跟随部件 𐟔犥ˆ€轨沿着部件轮廓形状从中心偏置产生刀路。 优点:优先从部件外部进刀,所有刀路默认全部走顺铣,非常安全。 缺点:由于刀路全部走顺铣,所以跳刀非常多。 总结:适合粗加工,抬刀多可以搭配切削参数-变换切削。 方向 𐟧튨磥†𓧲𞥊 工首选,因为此刀路在加工侧壁必定走顺铣,加工的侧壁光洁度非常好。 开放刀路 𐟔銥˜换切削方向 𐟔„ 三保持切削方向 𐟔犨𗨧麥Œ𚥟Ÿ 𐟌 包变换切削方向 𐟓抨🐥Š觱𛥞‹ 𐟏ƒ‍♂️ 摆线 𐟌€ 利用刀具侧刃切削加工,12.0之后的版本会删除掉,阉割版自适应铣,小白可以直接跳过,学习自适应铣(动态铣)。 单向 𐟓 适合铣面,刀具走直线,并且从一端进刀,只走顺铣,跳刀较多,加工效率不如往复,由于刀路都是同向切削所以加工效果会很棒。应用于零件要求较高时。 弓往复 𐟏𙊨𗟥•向类似,走混合加工,刀路有顺铣有逆铣,加工效率高,但是铣面效果略差。 以上切削模式适用于底壁铣、面铣、平面铣和型腔铣。选择合适的切削模式可以大大提高加工效率和质量。

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:#630不锈钢材料# #630不锈钢板料# #630不锈钢切割# 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。

𐟔 新手必读:如何快速看懂机械图纸 𐟓– 一、理解三视图和其他视图 𐟔 三视图包括正视图、左视图、右视图、仰视图、俯视图和后视图。 𐟓 了解三视图规律:“长对正,高平齐,宽相等”。 𐟔砥𝓤𘉨熥›𞤸足以表达清楚时,还会用到剖面图、截面图、局部放大图和截断图等。 𐟓– 二、从图纸获取零件信息 𐟓 查看零件的最大外形尺寸(长宽高),了解实际生产中的材料选择和加工需求。 𐟔砤𚆨磩›𖤻𖦝料,选择合适的加工刀具和工具。 𐟓 关注技术要求,如淬火等特殊处理,以及尺寸公差和形位公差。 𐟓– 三、理解线条含义 𐟔 实线表示可见的线。 𐟔砨™š线表示不可见的线。 𐟓 中心点画线通常表示零件对称,也可能是辅助线。 𐟔砦Š˜线用于表示零件太长而在图纸上截断的部分。 𐟓– 四、抓住图纸关键信息 𐟔 检查是否有基准要求,以确保加工或装配的精度。 𐟓 查看尺寸公差和形位公差,了解加工难度和要求。 𐟔砦〦Ÿ姲—糙度,了解加工方法和难度。 𐟓– 五、看图纸主要内容 𐟔 查看图纸的面尺寸,了解加工面或组装面的轮廓、尺寸和位置。 𐟓 检查孔和轴的尺寸,了解加工轴孔或组装轴孔的类型、尺寸和位置。 𐟔砦Ÿ姜‹其他加工要素,如槽、剖口等,注意尺寸大小和位置。 𐟓– 六、特殊生产需求 𐟔 焊接件需要查看焊缝大小和焊接方式。 𐟓 钣金件需要查看折弯半径和折弯系数。 𐟔砧𛄨ㅤ𛶩œ€要查看零件种类和数量。 通过以上步骤,新手可以逐步掌握看懂机械图纸的技巧,提升自己的机械设计能力。𐟒ꀀ

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 𐟖Œ️ 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

努力只为出人头地,低头只为爬得更高 终有一日,我们会站在山顶,俯瞰众山小。𐟏”️ 职业技能考试标准 2024年高校招生职业技能考试即将到来,考试技能操作合格标准如下: 外径槽加工:槽宽尺寸公差等级IT9,几何公差等级9级,表面粗糙度Ra3.2um。 孔加工:孔径尺寸公差等级IT8,几何公差等级9级,表面粗糙度Ra3.2um。 数控铣工:运用数控加工程序进行平面、垂直面、斜面、阶梯面等铣削加工,尺寸公差等级IT8,几何公差等级9级,表面粗糙度Ra3.2um。 数控车工:运用数控加工程序进行直线、圆弧组成的平面轮廓零件铣削加工,尺寸公差等级IT9,几何公差等级9级,表面粗糙度Ra3.2um。 考核人员将根据具体试题情况与考核结果,确定“合格”或“不合格”。 职业素养与职业技能 技能操作包含“车工”“钳工”“数控车工”和“数控工”四个模块,考生可任选一个模块进行考试。技能操作分为“合格”与“不合格”两个等级。若“职业素养”和“职业技能”两部分均合格,考生成绩为“合格”;若有一项及以上不合格,考生成绩为“不合格”。 网络操作系统配置 能进行网络操作系统的简单配置,包括账户的基本管理、IP地址的配置、常见服务(如WWW、FTP、DNS、DHCP)的配置及简单应用。 能使用常用网络测试命令进行网络基本测试。 能配置简单的网络软硬件资源的共享。 能进行简单网络故障的分析、定位、诊断和排除。 数字媒体技术应用技能 能熟练操作图形图像处理和视音频处理软件。 能根据指定要求和参数完成对图片及视音频的处理。 能自行设计和制作简单的图形图像作品和视音频作品。 成绩评定 考试模块:必考部分为职业素养和程序设计技能模块;选考部分为计算机网络技术技能模块或数字媒体技术应用技能模块(二选一)。 成绩评定:必考和选考部分成绩均为“合格”与“不合格”两个等级。综合成绩评定:职业素养、必考模块程序设计技能为“合格”,且选考模块数字媒体技术应用技能或计算机网络技术技能为“合格”,则综合成绩为“合格”,否则为“不合格”。 职业素养合格标准 具有良好的职业道德与爱岗敬业的职业理念,能自觉遵守行业法规、规范与规章制度。 具有良好的礼仪素养与服务意识,举止得体,态度热情。 具有良好的表达能力,用语规范,条理清晰,表述准确。 具有良好的办事、办会和办文能力,能完成文秘类岗位的基础性工作任务。 职业技能合格标准 “办事”“办会”“办文”三项测试内容分别从以下3方面作评定:结构要素基本完整,呈现形式基本规范,合格;内容基本完整、准确,符合所描述情境的实际需要,合格;语言表达基本通顺,有个别错字、病句,合格。 主考教师应根据上述标准综合评定,最后确定总体为“合格”或“不合格”。 总结 无论是在职业技能上还是职业素养上,我们都需要努力达到合格标准。只有通过不断的努力和坚持,我们才能最终站在山顶,俯瞰众山小。𐟏†

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