零件轴尺寸前沿信息_国标套筒规格尺寸表(2024年12月实时热点)
江苏职教高考机械类专业课考试标准 制定依据 教育部中等职业学校机械类专业指导方案 中华人民共和国职业技能鉴定规范 砨试内容及权重 车工部分 车制复杂的台阶轴零件 车床主轴类台阶轴 直径尺寸公差IT8 台阶长度公差等级IT10-IT12 表面粗糙度小于等于Ra1.6um 同轴度误差小于0.05mm(用百分表测量) 切断和车沟槽 直进法切断,切入深度:钢料为22mm,铸件为25mm,切断面平面度误差小于0.1mm 内沟槽、外沟槽、直形或圆弧形槽,符合图样要求 槽直径尺寸公差 IT8,表面粗糙度小于等于Ra1.6um 车制套类零件 钻孔精度IT9;表面粗糙度小于等于Ra6.3um,盲孔车削深度不超过40mm 车孔孔径公差等级IT8 梯形螺纹 短丝杠(长度不大于60mm,螺距不大于6mm) 用三针测量达到图纸要求或用螺纹量规检查合格 表面粗糙度小于等于Ra1.6um 螺纹中径对测量基准圆跳动误差小于0.1mm 编制加工工艺路线 能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 刀具刃磨 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 常用工量具的合理使用与保养 正确使用夹具,做好保养和维护工作 设备的使用与维护 操作和调整车床,并及时发现一般故障 车床的润滑 车床的保养工作 安全文明生产 正确执行安全技术规范 做到工作场地整洁,工件、工量具摆放整齐 钳工部分 复杂零件和箱体类零件的划线 正确执行安全技术操作规程及文明生产要求(钳工) 总结 江苏职教高考机械类专业课考试标准涵盖了车工和钳工两个部分,主要考察学生的实际操作能力和安全文明生产意识。通过这些考试内容,学生需要掌握机械加工的基本技能和理论知识,为未来的职业发展打下坚实的基础。
机械CAD入门到精通全攻略 嘿,大家好!今天我们来聊聊如何用CAD软件把你的机械设计创意变成现实✨! 基础绘图与CAD操作 首先,你得熟悉CAD软件的界面和基本操作,比如Autodesk AutoCAD。掌握一些基础的绘图命令,比如画直线、圆、弧线和多边形。还有编辑命令,比如移动、复制、旋转、缩放、镜像、阵列、修剪和延伸等。别忘了使用坐标系、捕捉、极轴追踪和对象捕捉这些辅助工具,它们会让你的绘图过程更高效。 机械制图与识图 接下来,学习机械制图的基本规则、国家标准和行业规范。理解三视图原理,能够根据三视图想象出零件的立体结构。还要进行机械识图训练,能够阅读并理解复杂的机械装配图和零件图。 零件与装配设计犨𘀤觚机械零件,比如轴、套、连接件、盘盖、齿轮和箱体等。掌握零件设计的标准件库使用,提高设计效率。然后进行机械装配设计,学习如何创建装配图,表达零件间的装配关系。 尺寸标注与注释 正确应用尺寸标注规则,清晰表达零件的尺寸和公差。添加技术要求、表面处理说明和材料标注等文本注释。 图层管理与制作规范 掌握图层的使用,有效组织和管理图纸元素,保持图纸整洁。学习制作符合企业或行业标准的CAD图纸模板。 三维建模基础 了解三维建模原理,使用SolidWorks、Inventor或Creo等软件进行实体建模。实体特征建模,如拉伸、旋转、孔、倒角和壳等操作。高级装配设计与运动仿真,检验设计合理性。 输出与协作 掌握图纸打印设置与电子图纸输出规范。学习使用数据交换格式(如DWG、DXF、STEP等)进行图纸共享与协同工作。 通过系统学习这些内容,你将能够运用CAD软件高效、准确地完成机械零件和装配的设计工作,为进入机械设计领域打下坚实的基础!
#数控车床# 在现代制造业中,数控车床扮演着至关重要的角色。 一、高精度加工 数控车床能够实现高精度的加工,确保零件尺寸的准确性和一致性。它可以精确控制刀具的运动轨迹和切削参数,使得加工出的零件公差范围极小。这对于一些对精度要求极高的行业,如航空航天、医疗器械等,至关重要。例如,在航空发动机的制造中,零件的精度直接影响发动机的性能和可靠性。 二、高效率生产 1.⠨ꥊ襌程度高:数控车床可以通过编程实现自动化加工,减少了人工干预,大大提高了生产效率。操作人员只需进行编程和监控,机器就能连续运行,实现批量生产。 2.⠥换刀和多轴加工:数控车床通常配备快速换刀系统,可以在短时间内更换不同的刀具,适应不同的加工工序。同时,多轴数控车床可以同时进行多个面的加工,进一步提高加工效率。 三、复杂零件加工 1.⠥𝢩𖤻𖥊 工:对于形状复杂、不规则的零件,数控车床能够通过复杂的编程指令实现精确加工。例如,汽车发动机的缸体、复杂的模具等零件,传统加工方法难以完成,而数控车床可以轻松应对。 2.⠦⥊ 工:在一些需要加工曲面的零件中,数控车床可以通过数控系统控制刀具沿着特定的轨迹进行切削,实现高精度的曲面加工。 四、灵活性强 1.⠩应不同产品需求:数控车床可以通过修改程序快速适应不同产品的加工需求,无需进行大量的工装调整和设备改造。这使得制造业能够快速响应市场变化,满足客户多样化的需求。 2.⠥生产:对于小批量生产的零件,数控车床同样具有优势。它可以在短时间内完成编程和调试,进行高效的小批量生产,降低生产成本。 总之,数控车床在现代制造业中是不可或缺的关键设备,它以高精度、高效率、复杂零件加工能力和强灵活性等特点,为制造业的发展提供了有力的支持。
热处理的基本知识大全 热处理工艺是金属材料加工中的重要环节,通过不同的热处理工艺可以显著改善金属的性能。以下是热处理工艺的详细介绍: 堦𗬧렰劦𗬧릘殺钢加热到临界温度Ac3(亚共析钢)或Ac1(过共析钢)以上,保温一段时间后,以大于临界冷却速度的冷速快速冷却到Ms以下(或Ms附近等温),进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺。 淬火的主要目的是: 提高金属成材或零件的机械性能,如工具、轴承的硬度和耐磨性,弹簧的弹性极限,轴类零件的综合机械性能等。 改善某些特殊钢的材料性能或化学性能,如提高不锈钢的耐蚀性,增加磁钢的永磁性等。 堥火 劥火是将淬火后的金属成材或零件加热到某一温度,保温一定时间后,以一定方式冷却的热处理工艺。回火是淬火后紧接着进行的一种操作,通常也是工件进行热处理的最后一道工序,因而把淬火和回火的联合工艺称为最终处理。 回火的主要目的是: 减少内应力和降低脆性,淬火件存在着很大的应力和脆性,如没有及时回火往往会产生变形甚至开裂。 调整工件的机械性能,工件淬火后硬度高、脆性大,通过回火可以调整硬度、强度、塑性和韧性。 稳定工件尺寸,通过回火可使金相组织趋于稳定,以保证在以后的使用过程中不再发生变形。 改善某些合金钢的切削性能。 回火的作用在于: 提高组织稳定性,使工件在使用过程中不再发生组织转变,从而使工件几何尺寸和性能保持稳定。 消除内应力,以便改善工件的使用性能并稳定工件几何尺寸。 调整钢铁的力学性能以满足使用要求。淬火和随后的高温回火相结合的热处理工艺称为调质,即在具有高度强度的同时,又有好的塑性韧性。 堦렰劦릘露种改善钢材韧性的热处理。将钢构件加热到Ac3温度以上30、50℃后,保温一段时间出炉空冷。主要特点是冷却速度快于退火而低于淬火,正火时可稍快的冷却中使钢材的结晶晶粒细化,不但可得到满意的强度,而且可以明显提高韧性(AKV值),降低构件的开裂倾向。一些低合金热轧钢板、低合金钢锻件与铸造件经正火处理后,材料的综合力学性能可以大大改善,而且也改善了切削性能。
S136H模具钢高效加工法 尺寸:190㗱10㗵6 mm 材料:S136H(HRC35) 在精密机械加工领域,S136H模具钢以其高硬度和良好的耐磨性而备受青睐。然而,其加工难度也相对较高,尤其是对于那些需要多次加工和精细修模的零件。犊传统工艺中,S136H零件的加工通常采用“CNC开粗+铜公打火花+后期抛光修模”的方式。这种工艺虽然能够满足一定的精度要求,但加工时间长,品质一致性不稳定。 为了提升加工效率和尺寸精度,我们引入了一种新型的加工方法。通过使用三轴CNC设备,可以在一次装夹内完成所有特征的加工,无需额外的电火花和人工抛光环节。 ️ 这种方法不仅将模具加工时间从传统的40小时缩短至16小时43分钟,而且尺寸精度也得到了显著提升,达到了≤Ɒ.02 mm。同时,零件的粗糙度也降到了Ra 0.3 ,这使得后续的装配工作更加高效。犊通过这种方式,我们不仅提升了加工效率,还确保了零件的高品质一致性,为客户带来了显著的效益。
420圆钢,也被称为4Cr13不锈钢,是一种马氏体不锈钢。它因其高铬含量(12.0%~14.0%)而具备出色的耐腐蚀性能,能在多种恶劣环境下保持稳定。同时,加入适量的碳元素使得420圆钢具有较高的硬度和强度,能够满足各种高强度和耐磨性需求。 该钢材在多个领域有着广泛应用,包括机械制造、建筑行业、汽车制造以及工业设备等。在机械制造中,它常用于制造轴承、传动轴、齿轮等零部件;在建筑领域,则用于钢筋混凝土结构中的钢筋;而在汽车制造中,则常见于底盘和车轮轴的制造。 此外,420圆钢还具备良好的加工性能,包括切削、磨削和焊接,便于加工成各种形状和尺寸的零件。其优良的韧性和耐磨性,使其能够在各种复杂环境下保持稳定的工作状态。 综上所述,420圆钢以其卓越的性能和广泛的应用领域,成为许多行业中不可或缺的重要材料。
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
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
机械工程师必须下车间吗? 作为一个机械工程师,你是否曾经想过,是否可以避免下车间?𝆧是,很多设计上的问题只有在车间里才能得到真正的解决。让我们来看看一些你需要亲身体验才能明白的机械原理吧: 运输难题:想象一下,两百公斤重的模具没有设计吊装孔,你该如何运输? 加工成本:一个1块钱的零件,你真的认为用多轴加工中心是经济的选择吗?𘊥 工质量:机床直接加工能达到镜面光洁度吗? 螺丝问题:螺丝孔不设计倒角,螺丝真的能拧进去吗?銧𒾥𘎨ﯥ𗮯觚精度是0.02毫米,但加工出来的尺寸真的能达到0.03毫米吗? 极限加工:在旋转车床上,零件的极限加工长度真的如你想象的那么长吗?犧冷缩:零件的热胀冷缩现象,你真的不考虑误差吗? 刀具磨损:刀具的磨损和持续加工的热量积累,会如何影响零件的加工误差?ꊊ这些问题的答案,书本上可能找不到,但只有在车间里,通过实际操作,你才能真正理解和掌握。簟 所以,机械工程师们,不要害怕下车间,因为那里才是你们真正学习和成长的地方。 ️
机械设计面试,5题拿下offer! 机械设计面试常见问题,掌握这些,offer到手! 1️⃣ 机械设计的基本原则是什么? 功能性、可靠性、经济性、美观性、安全性、易于制造和维护。 2️⃣ 什么是“公差”和“配合”? 公差是零件尺寸或形状与其理想值之间的偏差范围;配合是指两个零件装配在一起时的相对位置和间隙。例如,轴与孔的配合可以是间隙配合、过渡配合或过盈配合。 3️⃣ 列举几种常见的机械传动方式,并简要说明其特点。 齿轮传动(传动比准确、效率高)、带传动(结构简单、易维护)、链传动(适用于重载和恶劣环境)、蜗杆传动(可实现大传动比)。 4️⃣ 解释一下“应力”和“应变”的概念,并说明它们之间的关系。 应力是单位面积上的内力,表示材料内部的受力状态;应变是材料在受力后形状或尺寸的变化。它们之间的关系通常由材料的应力-应变曲线来描述。 5️⃣ 什么是材料的“屈服强度”和“抗拉强度”,它们在机械设计中的作用是什么? 屈服强度是材料开始发生塑性变形的应力值;抗拉强度是材料在拉伸试验中能承受的最大应力值。这两个参数是选择材料和设计零件尺寸的重要依据。
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