零件加工顺序包括新上映_加工顺序安排的四个原则(2024年12月抢先看)
数控编程口诀:轻松掌握编程技巧 UG编程技巧 创建程序:创建一个程序的名字,但这不是真正的创建程序。 创建刀具:选择适合的刀具,如mil端铣刀、ball-mill球刀等。 创建几何体:在几何视图下创建加工坐标。 创建方法:选择加工方法,如平面铣削。 操作导航器:在机床视图、几何视图、加工方法视图、程序顺序视图中操作。 加工操作:创建操作,配置文件为轮廓铣削。 粗精加工:选择粗加工和精加工。 砃NC编程经验总结 钻孔:减少R值,计算好Q值下刀量,减少钻孔抬刀次数。 面铣:能用大刀不用小刀,工件太薄用小刀减少行距。 挖槽:下刀采用斜插或螺旋,尽量深度优先。 曲面:多用球刀,减少端刀,不要怕接刀。 攻牙:通孔优先选用直槽丝锥,盲孔采用螺旋或挤压,大刀用牙刀。 建模练习图纸 提供大量UG建模练习图纸,从入门到精通,帮助你从小白成为大神。 工厂实战编程教学视频 提供全套UG120工厂实战编程教学视频,让你在实际操作中快速上手。 砤𘉧AD习题集 提供大量三维CAD习题,包括轴类零件、机械零件等,帮助你巩固知识。 机械制图实用图样900例 提供900例机械制图图样,帮助你更好地理解和应用机械制图。
如何制定实用的机械加工工艺流程犥襈𖥮机械加工工艺时,通常需要按照零件的技术要求来划分不同的加工阶段。以下是各个阶段的详细说明: 粗加工阶段 在这个阶段,尽量切除大部分余量,主要考虑生产率。 半精加工阶段 这个阶段主要为主要表面的精加工做准备,并完成次要表面的终加工,如钻孔、攻丝等。 精加工阶段 这个阶段要保证各主要表面达到图纸要求。 光整加工阶段 这个阶段的目的是获得高质量的表面和尺寸精度。 砦 工工序的安排原则 对于形状复杂、尺寸较大的毛坯,首先安排划线工序,为精基准的加工提供找正基准。 按“先基面后其他”的顺序,首先加工精基准面。 在重要表面加工前应对精基准进行修正。 按“先主后次,先粗后精”的顺序,对精度要求较高的各主要表面进行粗加工、半精加工和精加工。 对于和主要表面有位置精度要求的次要表面,应安排在主要表面加工之后加工。 对于易出现废品的工序,精加工和光整加工可适当提前,一般情况应放在最后阶段进行。 砧理工序及表面处理工序的安排 退火:将钢加热到一定的温度,保温一段时间,随后由炉中缓慢冷却。作用是消除内应力,提高强度和韧性,降低硬度,改善切削加工性。应用:高碳钢采用退火,以降低硬度;放在粗加工前,毛坯制造出来以后。 正火:将钢加热到一定温度,保温一段时间后从炉中取出,在空气中冷却。作用是提高钢的强度和硬度,使工件具有合适的硬度,改善切削加工性。应用:低碳钢采用正火,以提高硬度;放在粗加工前,毛坯制造出来以后。 回火:将淬火后的钢加热到一定的温度,保温一段时间,然后置于空气或水中冷却。作用是稳定组织、消除内应力、降低脆性。 调质处理:作用是获得均匀的组织,提高零件的综合机械性能。应用:安排在粗加工后,半精加工前。常用于中碳钢和合金钢。 时效处理:自然/人工时效。应用:一般安排在毛坯制造出来和粗加工后。常用于大而复杂的铸件。 淬火:淬火后工件硬度提高,应安排在精加工阶段的磨削加工前进行。 渗碳:渗碳易产生变形,应安排在精加工前进行,为控制渗碳层厚度,渗碳前应安排精加工。 渗氮:一般安排在零件表面的最终加工之前。氮化处理前应调质。 通过以上步骤,可以制定出实用的机械加工工艺流程,确保零件的加工质量和效率。
电气控制柜全解析:结构、设计与制作 一、电气控制柜的结构组成 ️ 机箱体:包括顶盖板和底面,常见有两种类型——单层壳体和双层外壳。 电器元件及接线盒:各种开关、按钮、指示灯、仪表指示器及其他信号装置。 电源线电缆或电线管:及其接头处缘保护套筒。 辅助设备:如风扇、散热片、通风孔罩、照明灯等部件。 二、电控柜的结构特点 튩⦝采用冷轧钢板冲压成形,表面经酸洗磷化处理后喷塑而成。 电路系统:由元器件安装架固定在机架上构成。 机座:整体式焊接框架,用螺栓固定于基础面上。 安装支架:可调节高度以适应不同高度的需要。 电路单元组件:可选配多种标准模块化的电路单元组件以满足用户的不同需求。 断路器操作机构:标准配置中包含有断路器的操作机构。 选装配件:可根据用户的实际要求进行定制加工。 三、电气控制系统原理图设计步骤和方法 确定各部分的尺寸规格以及连接关系:根据图纸的要求。 排列零件并画出草图和零部件明细表:将所有零件按装配顺序排列好。 分析计算:对每个零件进行分析计算,根据分析结果选择合适的材料并进行必要的性试验。 绘制机械制图与电气绘图文件:在计算机上绘制出完整的机械制图与电气绘图文件。 组装零件:打印出来后把各个零件按照组装位置摆放整齐就可以开始组装的工程了。 四、制作方法 犥选择的金属板材切割成所需要的形状,然后将这些金属材料经过一定的方式组合在一起形成所需的产品。 五、注意事项 ⚠️ 材料选用原则:选择强度大且不易变形的材料,例如铝镁合金。 精度要求:对产品的精度要求高时应注意加强结构的稳定性,例如使用较重的构件以足够的稳定性和安全性。 制造误差:尽量减小制造误差的影响。 生产周期:对于复杂制品应在质量的前提下缩短生产周期,提高效率和质量水平。
压力表的计量检测和常见问题解析 压力表,这个小仪器在化工、医疗、食品加工、航空航天等各种领域都有重要作用。但你知道吗?它也需要定期进行计量检测,以确保它的准确性。下面我们来聊聊压力表的计量检测和常见问题。 外观检查 首先,咱们得看看压力表的外观。表盘有没有破损?刻度线是不是清晰均匀?指针有没有弯曲变形?这些都得检查清楚。另外,根据测量介质的不同,表盘中的色标也得符合规定。表盘玻璃要干净透明,这样我们才能准确分辨刻度线和指针的位置。 稳定性检查 压力表的稳定性是个重要指标。具体操作是这样的:逐步升高或降低压力,记录指针对准刻度线所指示的压力值。然后,在一定力度下敲击压力表外壳,记录敲打前后指针的指示刻度值,计算差值。最后,按照之前的顺序进行回检。整个过程要严格按照规范操作,选择校验点时要均匀,呈递增或递减的趋势。校验点至少选4个,敲打表盘外壳前后各读数一次。示值误差检定完成后,每个检定点的示值差值要在规定误差范围内才算合格。 止销和零位检查 ️ 压力表的使用性能检测包括示值偏差、回程误差、零位和止销四个方面。除了示值偏差和回程误差,零位检定也很重要。很多压力表设有止销装置,在真空或无压力的情况下,指针得落在止销上。如果没有止销装置,指针得落在表盘的内领位置上。如果零位检查发现指针在重力作用下落在零刻度线或止销上,那这压力表可能有问题了。 常见问题 犧亥亮大:可能是外界环境因素(如温度、湿度和灰尘积累)导致的,也可能是检定人员操作不规范或者压力表自身零件受损、老化等原因。 指针不转动或转动异常:可能是周围环境灰尘太多,零件被灰尘附着,导致齿轮转动摩擦阻力增大。也可能是压力表使用时间太长,零件老化损伤。还有可能是压力表内部自由端和连接杆之间的缝隙增大,导致压力无法传递到指针。 未定期进行计量检测:压力表投入使用后,超过一定时间期限需要重新进行计量检测。如果未经定期检修和计量检测,可能会影响设备的正常运行,甚至导致安全事故。 总之,压力表的计量检测是个技术活儿,咱们得严格按照规范来操作,确保每个细节都不出错。这样才能保证压力表的准确性,避免测量中出现各种问题。
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。
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。
CNC加工必备:10条经验总结 ### 如何划分CNC加工工序?犥具集中分序法:按照使用的刀具来划分工序。用同一把刀具完成零件上所有可以加工的部位,再用第二把、第三把刀具完成其他部位。这样可以减少换刀次数,压缩空程时间,降低定位误差。 加工部位分序法:对于加工内容较多的零件,可以根据结构特点将加工部分分成几个部分,如内形、外形、曲面或平面等。一般先加工平面和定位面,再加工孔;先加工简单的几何形状,再加工复杂的几何形状;先加工精度较低的部位,再加工精度要求较高的部位。 粗、精CNC加工分序法:对于容易发生加工变形的零件,由于粗加工后可能发生的变形而需要进行校形,因此凡要进行粗、精加工的都要将工序分开。 CNC加工顺序的安排应遵循什么原则? 根据零件的结构和毛坯状况,以及定位夹紧的需要来安排加工顺序,重点是保证工件的刚性不被破坏。顺序一般应按以下原则进行: 上道工序不能影响下道工序的定位与夹紧,中间穿插有通用机床加工工序的也要综合考虑。 先进行内形内腔加工序,后进行外形加工工序。 以相同定位、夹紧方式或同一把刀CNC加工的工序最好连接进行,以减少重复定位次数、换刀次数与挪动压板次数。 在同一次安装中进行的多道工序,应先安排对工件刚性破坏小的工序。 工件装夹方式的确定应注意哪几方面?銥觡定位基准与夹紧方案时应注意以下几点: 力求设计、工艺、与编程计算的基准统一。 尽量减少装夹次数,尽可能做到在一次定位后就能CNC加工出全部待加工表面。 避免采用占机人工调整方案。 夹具要开畅,其定位、夹紧机构不能影响CNC加工中的走刀(如产生碰撞),碰到此类情况时,可采用用虎钳或加底板抽螺丝的方式装夹。
当我们在运用数控车床对长机械零件进行加工工作时,我们一般需要运用液压中心架对整个过程加以輔助支撑。液压中心架的3个支撑滚轴是由1个片状凸轮轴进行往复式平移动作而完成对工件进行卡紧、松开的工作过程。而数控中心架的精度等级也主要在于片状凸轮轴曲线的加工精度。 液压中心架的3个压轮支撑着加工的轴,所造成的圆必须与主轴同心,压轮一动作可直接由油压缸推动进给,同时油缸推动片状凸轮轴往前运动,凸轮轴推动杠杆左端的凸轮轴滚子运动,根据杠杆支撑点让压轮二、压轮三完成进给过程,3个压轮在每点上所造成的圆,都应与车床主轴中心同心。因而液压中心架的精度等级就在于片状凸轮轴的曲线方程、制造精密度。为确保部件的加工在偏差容许范围内,根据液压中心架的支承达到增加部件刚度,提升部件的加工精度。 自定心中心架 液压中心架的优点主要表现于:主轴转动稳定、刀台稳定、进给速度稳定、锥度可调节、轨道高精度、加工高效率。液压中心架的自动化程度高,因而可在整个加工程序中依照具体的加工內容、顺序编入加工流程,从而达到程序化自動加工。 液压中心架多用在小批量且繁杂部件的加工过程中,它可轻松完成在一次夹装中,便可完成除夹持部分外的其他加工工作,这类液压中心架多运用在车铣复合机床加工中心类机床。 当您在完全了解液压中心架的优点所在之时,我们在整个操作过程中,也会情不自禁地留意有关的操作规范,由此以来,也会成功确保操作人员的安全操作问题。
广工机电团队获国家自然科学基金资助! 广东工业大学机电工程学院传来喜讯!王成勇教授带领的团队申报的“高性能零件声制造的精度与性能精准调控方法”项目,成功获得了国家自然科学基金原创探索计划项目的延续资助。这一资助标志着学校在提升原始创新能力、培育从0到1的引领性科研成果方面取得了显著进展。 𗥦姨学院的实验室设施也相当先进,包括机械加工实验室、检测实验室、激光加工实验室、微细加工实验室等,总面积超过3000平方米。这些实验室为科研团队提供了坚实的硬件支持。 젥⨿设有观范专用实验室、微纳实验室、极端制造实验室等,致力于前沿科技的研究与开发。实验室展厅和走廊也展示了学院的科研成果和学术氛围。 这次获得国家自然科学基金的资助,无疑是对广工机电工程学院科研实力的一次有力肯定,也将进一步推动学院在机械制造领域的创新与发展。
416玩具枪建模完成,细节待完善! 我们的M416玩具枪建模已经完成了,但还有两处零件细节尚未绘制。以下是建模的一些关键步骤和结果: 建模过程: 打开SOLIDWORKS软件,选择“文件”>“新建”。 选择“零件”类型,开始创建M416的各个部件。 根据设计图纸,逐步绘制机匣、拉机柄、瞄准镜、枪机等部件。 组装部件: 在装配体中,选择“插入零部件”,将各个部件按顺序组装。 调整部件的位置和角度,确保所有部件都能正确配合。 创建爆炸视图,检查装配过程中的干涉和误差。 细节完善: 在模型中标记出未完成的零件细节,以便后续补充。 调整材质和颜色,使模型更加真实。 输出和保存: 保存模型为STEP或IGES格式,方便后续加工和打印。 导出图片或视频,展示模型的最终效果。 通过以上步骤,我们的M416玩具枪模型已经初步完成,期待后续的完善和优化!
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