零件图的端面权威发布_端面是指哪个面(2024年12月精准访谈)
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钣金设计指南:从零开始到专业技巧 ️ 钣金设计听起来可能有点复杂,但别担心,我来帮你理清楚!首先,咱们得从实体零件开始设计,然后把它转换成钣金。具体怎么做呢? 从实体零件开始设计 ️ 你可以直接从实体零件开始设计,然后把它转换成钣金。具体操作是插入弯折线,把实体零件变成钣金零件。这样做的优点是,你可以先在实体零件上做各种复杂的操作,然后再转换成钣金,省时省力。 从实体展开状态设计 另一种方法是从实体的展开状态开始设计。也就是说,先把实体零件展开成一个平面图,然后再插入弯折线。这样做的好处是,你可以更直观地看到零件的各个部分,方便调整和优化。 直接使用钣金指令设计 寸 如果你已经熟悉了钣金设计的各种指令,可以直接使用钣金指令来设计零件。比如基材凸缘和边线凸缘这些功能,可以让你快速生成钣金零件。 以钣金展开状态设计 最后一种方法是以钣金的展开状态来设计零件。具体操作是薄板页草图绘制弯折。这样做的好处是,你可以在草图上自由发挥,画出任何你想要的形状。 钣金特征详解 基材凸缘:这是新钣金零件的第一个特征。你可以选择单一开放、单一封闭或者多重包围。 薄板页:薄板页是基材凸缘的一个子特征,用来定义零件的厚度。 边线凸缘:点选边线加入凸缘,然后加入或修改草图像素。弯折角度可以从10到179度,支持圆弧和合理规则曲线。 草图绘制弯折:草图线可以包含两条以上直线,也可以自定义固定面。转折只能包含一条直线。 凸折:包括内侧偏移、外侧偏移和全部尺寸。固定面和尺寸位置可以自定义。 选层拉伸弯折:必须为两个没有尖锐边线的开放型草图轮廓连接而成。折弯线的产生需要端面轮廓平行。 希望这些小技巧能帮到你,让你在钣金设计上更上一层楼!
尺寸链计算与公差分析全解析 在工程设计和制造中,尺寸链是一个非常重要的概念。它是由一组相互连接的尺寸形成的封闭尺寸组,用于控制关键尺寸的公差,从而保证产品的制造精度。尺寸链的计算和分析可以帮助我们获得合理的工序公差,避免试生产造成的资源浪费和时间损失,优化零件加工工艺路线,减少装配现场的修锉调整,降低产品的返修率。 尺寸链的定义与分类 尺寸链的定义 尺寸链是由一组相互连接的尺寸形成的封闭尺寸组。在工程设计和制造中,尺寸链常用于工艺尺寸换算,控制关键尺寸的公差,从而保证产品的制造精度。 尺寸链的分类 按空间位置构成:线性尺寸链(一维)、平面尺寸链(二维)和空间尺寸链(三维)。 按功能分类:装配尺寸链、零件尺寸链和工艺尺寸链。 尺寸链的计算与换算 𗥨𘩓定义 在零件的加工过程中,决定各个工序要素间相互关系的尺寸通常可用彼此相联系的点、线、面按一定顺序排列,形成一个封闭的尺寸系统,这个尺寸系统就称为工艺尺寸链。 工艺尺寸链的分析与计算 由于产品的复杂性,产品制造需要很多工序才能完成。由于加工基准的转换,使工艺尺寸换算在工艺设计过程中占有非常重要的地位。尺寸换算主要有以下几种形式: 原始基准与设计基准不重合 图1中A为设计基准,B为加工面,C为原始基准,尺寸H必须通过换算后求出。 设计基准与测量基准不重合时的尺寸换算 图2中工序原始尺寸为20,B为加工面。若要对该尺寸直接测量比较困难,因此将一个芯轴安装在零件上,与零件内部的定位面接触,借助基准A进行间接测量。尺寸L为固定长度,因此可以通过测量H来间接保证工序尺寸为20。 多尺寸保证 图3中小孔在粗加工阶段已经加工完成,主设计基准A在最后面加工保证,与主设计基准有关的尺寸有4个:10、H、8、12。两个工序中,小孔中心与左端面的距离不变,因此H值由10、8、12三个尺寸共同来保证。 尺寸链的相关术语 环 尺寸链中每一个尺寸都叫做一环。 封闭环 加工或装配过程中最后自然形成的尺寸叫做封闭环。封闭环常用下标为“0”的字母表示。一个尺寸链中只有一个封闭环。判断封闭环是尺寸链分析的最重要一步。 组成环 除封闭环以外的其他环叫做组成环。组成环通常用下标为“1,2,3,…”的字母表示。根据对封闭环的影响不同,组成环分为增环和减环。 增环 与封闭环同向变动的组成环称为增环。即其他组成环不变,该组成环尺寸增大(或减小),封闭环尺寸随之增大(或减小)。 减环 与封闭环反向变动的组成环称为减环。即其他组成环不变,该组成环尺寸增大(或减小),封闭环尺寸随之减小(或增大)。 尺寸链的计算方法 试切法和调整法的区别 试切法是指操作工人在每个工步或走刀前进行对刀,然后切出一小段,测量其尺寸是否合适,如果不合适,将刀具的位置调整一下,再试切一小段,直至达到尺寸要求后才加工全部表面。通过试切一测量尺寸一调整刀具的吃刀量一走刀切削一再试切,如此反复直至达到所需尺寸。此法主要用于单件小批量生产。 调整法是一种加工前按规定的尺寸调整好刀具与工件相对位置及进给行程,从而保证在加工时自动获得所需距离尺寸精度的加工方法。这种加工方法在加工时不再试切。生产效率高,其加工精度决定于机床、夹具的精度和调整误差,用于大批量生产。 极值法和概率法的区别 极值法适用于试切法加工,加工后的工件尺寸偏向于最大实体尺寸,极值法考虑工件处于极限偏差时对封闭环造成的影响。 概率法适用于调整法加工,加工后的工件尺寸以公差带为中心呈正态分布,概率法考虑工件处于公差带中心时对封闭环造成的影响。 通过这些方法和术语的了解,我们可以更好地进行尺寸链的计算和分析,从而提高产品的制造精度和效率。
"振动筛安装、调试、操作要点! 设备安装和调试质量对于设备运转质量和安全有着决定性的影响。振动筛是一种高效、节能的分级、脱水设备,在矿山生产中有着重要的作用。 一、安装前的准备 在振动筛的安装之前,要认真检查振动筛的出厂材料,要看其是否符合国家的标准对于不合格的产品要坚决拒绝使用,在购入振动筛之后要注意振动筛对于库房存放环境的要求,由于振动筛大部分属于金属设备,因此要做好防锈的工作,防止在使用由于振动筛部件生锈导致问题的产生。 在振动筛安装前要做好检查工作对于在库存中产生生锈的部件要做好更换工作对于老化的密封件,以及搬运工作中出现的损坏要进行及时的更换,在安装前还要认真的阅读安装说明书,根据说明书进行操作证安装符合流程安装工作顺利进行这就是安全前需要认真准备的工作。 二、振动筛安装步骤 (1)安装支承或吊挂装置。振动筛的安装要将地面铲平踏实,防止在使用过程中由于地表的不平产生问题要按照支撑或吊装的图纸进行操作,严格按照顺序操作的方法进行各部件的安装,在安装弹簧部件前应该对端面标记的实际刚度进行匹配。 (2)将筛箱连接在支承或吊挂装置上。装好后应按规定倾角进行调整。对于吊挂式的筛子应当同时调整筛箱倾角和筛箱主轴的水平。—般先进行横向水平度的调整,以消除筛箱的偏斜。水平校正后再调整筛箱纵向倾角。隔振弹簧的受力应该均匀受力情况可通过测量弹簧的压缩量进行判断。—般给料端两组弹簧的压缩量必须一样排料端两组弹簧也应如此。排料端和给料端的弹簧压缩量可以有所差别。 (3)安装电动机及三角胶带。安装时电动机的基础应该调平,电动机的水平需要校正,两胶带轮对应槽沟的中心线应当重合,三角胶带的拉力要求合适。 (4)按要求安装并固定筛面。 (5)检查筛子的入料、出料溜槽及筛下漏斗在工作时有无碰撞现象。 三、振动筛试运转 (1)筛子空车试运转时间不得小于8h。在此时间内,观察筛子是否启动平稳迅速,振动和运行是否稳定,无特殊噪音,通过振幅牌观察其振幅是否符合要求。 (2)筛子运转时,筛箱振动不应产生横摆。如出现横摆,其原因可能是两侧弹簧高差过大、吊挂钢丝绳的拉力不均、转动轴不水平或三角胶带过紧,应进行相应的调整。 (3)开车2~4h后停机检查各连接部件有否松动,如果有松动,待紧固后再开车。 (4)开车4h内,轴承温度渐增,然后保持稳定。最高温度不超过75℃,温升不能超过40℃。 (5)如果开车后有异常噪音或轴承温度急剧升高,应立即停机,检查轴是否转动灵活及润滑是否良好等,待排除故障后再启动。 (6)试车8h后如无故障,才可对安装工程验收。 四、振动筛操作要点 (1)振动筛启动应遵循工艺系统顺序。 (2)操作人员在工作前应阅读值班记录,并进行设备的总检查。检查三角带的张紧程度、振动器中的油位情况,检查筛面张紧情况、各部螺栓紧固情况和筛面破损情况。 (3)在振动筛工作运转时要用视、听觉检查激振器和筛箱工作情况。振动筛停车后应用手触摸轴承盖附近,检查轴承温升。 (4)工作人员在检查振动筛是要保持一定的距离,因为在工作中振动筛在高速的运转中筛面的煤炭由于振动会对检查人员造成伤害,为了防止事故的发生检查人员要注意保持距离。 (5)振动筛停车要符合工艺系统顺序。振动筛除特殊要求外,严禁带料停车后继续向筛子给料。 (6)在振动筛交接时,前一位—定要做好较节前的检查对于出现的问题要进行及时的记录'在记录中要详细表明出现损伤的部分损坏的零件,还要做好防锈工作。" #矿山机械# #矿山机械设备#
螺纹车床:从精密到高效的全解析 螺纹车床,顾名思义,就是专门用来车削螺纹的机床。它的种类还真不少,比如短螺纹车床、管子螺纹车床和油管接头螺纹车床等。这些车床主要用来加工短螺纹工件,比如石油和地质钻探用的油管、套管等。而精密丝杠车床则主要用于机床制造业,加工精密螺纹。 螺纹加工机床的分类 ️ 螺纹加工机床根据加工方法可以分为两大类: 螺纹切削机床:包括螺纹车床、螺纹铣床、螺纹磨床、攻丝机和套丝机等。这些机床用螺纹加工工具或砂轮来加工各种精度的螺纹工件、螺纹刀具和螺纹量具。攻丝机和套丝机则专门用来加工成批大量生产的螺母和螺钉等。 螺纹滚压机床:这类机床用成形滚压模具使工件产生塑性变形来获得螺纹,比如搓丝机和滚丝机等。它们生产率较高,特别适合大批、大量生产标准紧固件和其他螺纹联接件的外螺纹。 短螺纹车床的独特设计 犊短螺纹车床的布局和普通车床差不多,但工件与刀具之间的螺纹形成运动不是用丝杠,而是通过装于床身中间的端面凸轮来完成。凸轮的升程轮廓让刀架前进车削螺纹,降程轮廓则让刀架返回。这种设计能避免一般车床上高速车削螺纹时主轴和丝杠的频繁正、反向旋转。 出口俄罗斯的认证要求 如果你想把螺纹车床出口到俄罗斯市场,可得注意了!按照当地市场的产品安全法规,你的产品需要申请EAC认证。具体要求包括: 填写认证申请表(工程师会提供工厂填写)。 提供公司的《营业执照》及《税务登记号》等资质证书,特殊行业企业还需提供生产许可。 准备货物描述使用说明书,包括使用领域、主要材质、型号、商标等。 提供产品图纸、设备外观及三视图(总装图、电路图等)。 列出产品的零部件清单(BOM表)。 如果有的话,提供现有国内外认证或报告。 总之,出口螺纹车床到俄罗斯市场,EAC认证是必不可少的。希望这些信息对你有所帮助!
动静环零件端面研磨机加工的工件平面 动静环零件是机械设备中重要的部件,通常用于液压、气动系统或轴承中,具有较高的精度要求。特别是在高精度领域,端面研磨机(包括动静环零件端面研磨机)被广泛用于加工这些零件的端面,确保工件具有极高的平面度和尺寸精度。下面我们来看看端面研磨机在动静环零件加工中的应用及其效果。 端面研磨机加工动静环零件的优点: 高精度平面度: 动静环零件的端面通常要求具有高平面度和较小的表面粗糙度,端面研磨机能够通过精密控制磨削过程,确保加工出的端面平面度达到微米级甚至纳米级精度。 平面度误差控制:端面研磨机通过稳定的磨削过程和高精度的工件夹持装置,能够将工件的端面平面度误差控制在非常小的范围内。对于要求极高精度的动静环零件,端面平面度往往要求在0.002mm以内。 均匀磨削:通过高精度数控系统控制磨削过程,能够确保磨削力均匀分布,进一步提高平面度。 适应性强: 动静环零件的尺寸形状多变,但端面研磨机具有很好的适应性,可以处理不同大小和不同材料的工件,包括钢、铸铁、铜合金、硬质合金等材料。 多种材料加工:端面研磨机通常配备不同的磨料砂轮,可以应对多种材质的研磨加工,保证工件表面的平整和光洁度。 高硬度材料的加工:对于硬度较高的材料,端面研磨机的高精度控制和耐磨砂轮可提供优异的磨削效果,保证工件质量。 提高表面质量: 动静环零件的端面不仅要平整,还要有良好的表面质量(低表面粗糙度),这对于提高配合精度和减少摩擦力至关重要。端面研磨机采用精密的抛光和研磨技术,能在磨削过程中有效去除表面缺陷,并提高表面光洁度。 低粗糙度:通过精细研磨和抛光,端面研磨机能确保加工表面粗糙度达到Ra0.1甚至更低,这对于摩擦和密封要求较高的动静环零件尤为重要。 光滑表面:抛光砂轮的使用可以使端面更加光滑,减少摩擦力,提高零件的使用寿命。 高效性和一致性: 使用数控端面研磨机,可以实现批量化加工,保证每一件工件的精度和一致性。尤其是在加工多个动静环零件时,数控系统可以进行自动化加工,减少人工误差,并提高生产效率。 自动化加工:数控系统可以进行精确的程序控制,确保每个工件的加工过程保持一致,避免了人工操作误差。 高生产效率:相比传统的手工磨削,端面研磨机能够提高加工效率,减少生产周期。 精密尺寸控制: 对于动静环零件,除了平面度外,尺寸的控制也同样重要。端面研磨机通过精密的数控系统,能够确保工件端面的尺寸精度符合技术要求,通常要求公差在**Ɒ.001mm**以内。 精密的尺寸控制:数控系统能够根据设计图纸自动调整磨削参数,确保加工后尺寸的精确度。 自动检测功能:一些端面研磨机还配备了在线检测系统,能够实时监测工件尺寸,自动调整加工过程。 提高加工效率: 端面研磨机在动静环零件的加工中具有高效的生产能力,通过合理的工艺设计,可以大大缩短加工时间,提高生产效率。 较高的加工速度:端面研磨机采用高效的砂轮和磨削技术,能够在较短时间内完成加工任务,适用于大批量生产。 减少操作时间:通过自动化系统,减少了人工操作时间,提高了生产效率。 端面研磨机加工动静环零件的关键要素: 选择合适的砂轮:对于不同材料和尺寸的动静环零件,选择适当的砂轮是非常关键的。常见的选择有CBN(立方氮化硼)砂轮和金刚石砂轮,适用于硬质材料和精密加工。 精确的工件夹持:工件夹持的精度直接影响加工结果。使用高精度夹具,确保动静环零件在加工过程中不会产生变形或偏差。 数控系统的优化设置:数控端面研磨机的控制系统需要根据工件的具体要求,精确设置研磨参数(如磨削深度、磨削速度等),从而保证最终的加工精度和表面质量。 冷却液的使用:合理使用冷却液可以减少加工过程中的热量积聚,避免工件变形,同时提高砂轮的使用寿命。
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