零件默认精度等级新上映_以27%作为高分组和低分组(2024年12月抢先看)
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!
外国专家轻蔑的说——中国永远也做不来这样高精度的零件,国内都没有研磨师敢接受这个烫手山芋,但是他不信这个邪也不服输。 就在所有人以为他要放弃的时候,他开始了研磨……加工好的零件被送到国外进行测量,精度等级比要求的还要高一倍, 我相信很多普通人,都没有听说过航天研磨师这个职业,而他就是万里挑一的“航天研磨师”——叶辉。 没有一个人能够随随便便成功,20多年来,叶辉大部分的工作时间都在几平米的研磨恒温室里度过,研磨室摆着三张实木桌子和一个柜子,桌子上有好几块棋盘大小的金属板,柜子里是一瓶瓶研磨砂,这就是叶辉所有的“家当”。 对于技能人员来说,研磨师一直是个神秘的工种。 研磨,这种利用金属间摩擦作用进行的手工加工方法,被称之为钳工中的最高精度的加工技术,靠的就是研磨师的一双手。 目前,最先进的机器加工精度只能到0.5微米,而靠着两块铁板和少许研磨砂,叶辉能将精度提高到0.05微米(即50纳米)——这已是现在的检测手段所能测出的最高精度。 在这里从一个对精度毫无感觉的“愣头青”慢慢变成了手一伸就能探知几十纳米精度的研磨师。 这个看似简陋的工作间里,叶辉完成了多个型号装备的关键零件研磨工作,也解决了众多行业难题。 他的师傅是我国的第一代研磨师,叶辉经过了五年时间才出徒,他已经达到了五等量块研磨精度。 2019年叶辉,他从一个默默无闻的699工厂的一线工人成为了航天系统,乃至全国人民都叫得上名字的“航天研磨师”。 也在那年,叶辉两度登上了中央电视台,让人们为“航天精度”为之折服,别看他的各项荣誉接踵而至,但是叶辉最享受的是回到属于他的一亩三分地细细的研磨一件件产品。 叶辉为航天“研磨”事业做出了突出的贡献,也为我们中国人争得了殊荣。 叶辉是我们普通劳动者的榜样,即使我们在平凡的岗位上也能给祖国添砖加瓦。 #动态连更挑战# #动态连更挑战#
如何选择合适的公差等级? 在机械制造中,选择合适的公差等级非常重要。以下是一些选择公差等级的原则和方法: 满足使用要求 ️ 首先,选择公差等级要确保零件能满足使用要求。公差等级的选择直接影响零件的工作性能、使用寿命和可靠性。 协调精度与生产可能性 튥詀择公差等级时,既要满足设计要求,又要考虑工艺的可能性和经济性。合理的加工工艺、装配工艺和现有设备是选择低公差等级的关键。 提高设备精度和改进工艺 犥西 要的情况下,可以通过提高设备精度和改进工艺来保证产品的精度。这样可以确保零件的制造成本和生产效率。 参考机械设计手册 在选择公差等级时,可以参考机械设计手册中列举的各种零件的推荐公差等级,灵活应用。这样可以确保既能保证机器的精度和零部件的互换性,又能保证制造机器的经济性。 总之,选择公差等级是一个复杂的技术经济问题,需要综合考虑加工成本、装配成本以及精度对产品使用性能和经济指标的影响。
选择适合的车铣复合机床时,需要综合考虑多个因素,以下是一些关键步骤和考虑点: 一、明确加工需求 根据要加工的零件类型(如旋转零件、平面零件等)选择机床。例如,若需要加工复杂的旋转和平面零件,则应选择功能全面的车铣复合机床。 根据加工材料(如铸铁、铝合金、不锈钢等)选择合适的机床。不同材料对机床的切削能力、刚性和耐磨性有不同的要求。 根据加工零件的精度要求选择具有相应精度等级的机床。高精度机床通常适用于精密零件的加工。 二、机床性能评估 选择具有高强度、高刚性床身的机床,以确保加工过程中的稳定性和精度。床身材料通常为铸铁或优质钢材,经过热处理以提高刚性。 主轴的功率和转速直接影响机床的切削能力和加工效率。根据加工需求选择适当的主轴功率和转速范围。 进给系统的精度和速度决定了机床的加工精度和效率。选择具有高精度和高速度进给系统的机床,以提高加工质量和生产效率。 根据加工零件的尺寸和重量选择合适的工作台尺寸和承重能力。确保工作台能够稳定地支撑和夹持零件,避免加工过程中的变形或损坏。 三、机床功能和编程能力 旋转轴数和刀具数量:根据加工需求选择具有适当旋转轴数和刀具数量的机床。多轴和多刀具机床可以一次性完成多个加工工序,提高加工效率。 编程难易程度:选择易于编程和操作的机床,以降低操作难度和培训成本。同时,考虑机床是否支持多种编程语言,以满足不同编程需求。 自动化程度:根据生产需求选择具有适当自动化程度的机床。自动化机床可以减少人工干预,提高生产效率和产品质量。 四、售后服务和培训支持 售后服务:选择具有良好售后服务的机床供应商,以确保在使用过程中能够及时获得技术支持和维修服务。 #数控车床加工# #重切削数控车床# 美申美克VL-2500ATC+C数控立车机床参数 Zui大旋径:000mm 切削直径:800mm Zui大切削高度:1800mm Zui大加工工件重量:15000kg X轴行程:+1570, -1000mm Z轴行程:1200mm X轴快速位移:10m/min 横梁行程:1200(200*6step) Z轴快速位移:10m/min 主轴轴承直径:028.7mm 刀塔型式:ATC+C 刀具数量:16 主轴马达(FANUC):60/75kw 占地面积:8850*5760mm 标准机械高度:6770mm 机械重量:58000kg 这些是美申美克VL-2500ATC+C数控立车机床的性能和规格的一些基础参数。具体可定制化。
机械制图常用符号全解析 在机械图纸中,各种符号承载着重要的信息。以下是机械制图中的一些常见符号及其含义: 1️⃣ 尺寸标注符号:用于表示零件的尺寸大小,如长度、宽度、高度等。 2️⃣ 形状符号:代表零件的基本形状,如圆、方、三角形等。 3️⃣ 表面处理符号:标注零件的表面处理方式,如抛光、喷漆、电镀等。 4️⃣ 装配符号:指示零件在组装时的位置和方向。 5️⃣ 焊接符号:标记需要焊接的位置和类型。 6️⃣ 孔位符号:表示零件上的孔位位置和大小。 7️⃣ 倒角符号:标注零件边缘的倒角大小和位置。 8️⃣ 工艺符号:指示零件的加工工艺,如车削、铣削等。 9️⃣ 材料符号:标明零件所使用的材料类型,如不锈钢、铝合金等。 精度符号:表示零件的制造精度等级。 通过这些符号,机械图纸能够清晰地传达设计意图和制造要求。了解这些符号,对于机械设计和制造至关重要。
拨叉工艺设计与工装夹具全攻略 砦𖩀 基础工艺学与机械夹具设计 砦𐨮᥈𖩀 及其自动化 砦𘚨选题 砤𘉧衊 技术要求 2、零件表面应无气孔、松散、毛刺等缺陷 3、机械加工余量等级达到C级精度等级 4、零件清洗干净,不得有毛刺、飞边、氯化皮 5、进入装配的零件必须有检验部门的合格证 6、工作表面不得有划伤,重要零件的配合面表面处理后用油脂保护 7、装配过程中零件不允许磕碰、划伤和损伤 标记处数 分区 四政文件制签名 毛胚图 设计x 标准化 阶段标记重量比例 图纸代号 审核 共X张 第X张 工艺 批准 技术要求 1、零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、氯化皮 2、进入装配的零件及部件,必须有检验部门的合格证方能进行装配 3、工作表面不得有划伤,重要部件的配合面表面处理后用油脂保护 4、装配过程中零件不允许磕碰、划伤和损伤
机械制图符号标注全攻略,轻松上手! 机械制图是机械设计的基础,而符号标注则是机械制图中不可或缺的一部分。以下是一些常用的机械制图符号标注样式及规范,帮助你轻松上手。 螺孔标注 螺孔的类型:常见的螺孔类型有M8-6H、M10-6H等。 简化注法:2㗍8-6H表示两个M8的螺孔,6H表示精度等级。 一般注法:2㗍8-6H10表示两个M8的螺孔,10表示孔径。 通孔与盲孔:通孔表示孔是贯穿的,盲孔则表示孔不贯穿。 孔的尺寸:孔的尺寸应准确标注,如2㗍8-6HT10,表示两个M8的螺孔,T10表示孔径。 薄板尺寸注法 薄板的尺寸标注应清晰明了,常见的标注方式有: 2㗍8-6H表示两个M8的螺孔,6H表示精度等级。 2㗍8-6H10表示两个M8的螺孔,10表示孔径。 倒角与退刀槽 倒角:倒角用于去除零件边缘的锋利部分,标注时应注明倒角的大小和角度。 退刀槽:退刀槽用于加工刀具的退出,标注时应注明退刀槽的尺寸和位置。 标注尺寸的注意事项 重要尺寸必须直接注出:关键尺寸应直接标注,避免后续修改。 避免封闭尺寸链:标注尺寸时要避免形成封闭的尺寸链,以免产生矛盾。 标注尺寸应符合加工方法的要求:标注尺寸时要考虑加工方法的限制,确保尺寸的可行性。 考虑便于测量:标注尺寸时要便于测量,避免不便测量的情况。 通过以上几点,你可以更好地掌握机械制图中符号标注的规范和技巧,提升制图效率和质量。
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。
他既不是清华毕业,也不是北大毕业既不是博士也不是硕士,而他却是万里挑一的“研磨师”。 即使是没有上过大学普通人也能在自己的领域,做出令中外外专家震惊的事情他就是航天研磨师——叶辉。 曾经国外有人嘲讽说中国永远也做不出来这样精度的零件,但是叶辉不信这个邪也不服输,一波三折,从磨难中涅槃重生。 2019年叶辉,他从一个默默无闻的699工厂的一线工人成为了航天系统,乃至全国人民都叫得上名字的“航天研磨师”。 也在那年,叶辉两度登上了中央电视台,让人们为“航天精度”为之折服,别看他的各项荣誉接踵而至,但是叶辉最享受的是回到属于他的一亩三分地细细的研磨一件件产品。 对于技能人员来说,研磨师一直是个神秘的工种。 研磨,这种利用金属间摩擦作用进行的手工加工方法,被称之为钳工中的最高精度的加工技术,靠的就是研磨师的一双手。 目前,最先进的机器加工精度只能到0.5微米,而靠着两块铁板和少许研磨砂,叶辉能将精度提高到0.05微米(即50纳米)——这已是现在的检测手段所能测出的最高精度。 20多年来,叶辉大部分的工作时间都在这里度过,从一个对精度毫无感觉的“愣头青”慢慢变成了手一伸就能探知几十纳米精度的研磨师。 在这个看似单调的工作和简陋的工作间里,叶辉完成了多个型号装备的关键零件研磨工作,也解决了众多行业难题。 曾有一个零件精度要求极高,国内没有研磨师敢接这个烫手山芋。于是国外的嘲讽甚嚣尘上——“中国永远也做不来这样精度的零件。” 就在所有人以为他要放弃的时候,他开始了研磨……加工好的零件被送到国外进行测量,精度等级比要求的还要高一倍。 叶辉为航天“研磨”事业做出了突出的贡献,也为我们中国人争得了殊荣。 叶辉是我们普通劳动者的榜样,即使我们在平凡的岗位上也能给祖国添砖加瓦。#动态连更挑战#
数控机床定位精度检测的四种关键方法 数控机床的定位精度,简单来说,就是机床在数控系统的控制下,各个坐标轴能够达到的位置精确度。普通机床靠手动进给,定位精度主要受读数误差的影响,而数控机床则是通过数字程序指令来移动的,所以它的定位精度主要取决于数控系统和机械传动误差。因此,定位精度的检测对于保证加工零件的精度至关重要。 直线运动定位精度检测 这种检测通常在机床和工作台空载的情况下进行。根据国家标准和国际标准化组织(ISO)的规定,检测数控机床时,激光测量是最准确的方法。如果没有激光干涉仪,普通用户可以用标准刻度尺配合光学读数显微镜来进行比较测量。不过,测量仪器的精度必须比被测的精度高1到2个等级。为了反映多次定位中的全部误差,ISO标准规定每一个定位点按五次测量数据算平均值和散差,用-3散差带构成的定位点散差带来表示。 直线运动重复定位精度检测 ⏲️ 检测仪器与定位精度检测相同。一般是在靠近各坐标行程中点及两端的任意三个位置进行测量。每个位置用快速移动定位,在相同条件下重复7次定位,测出停止位置数值并求出读数最大差值。以三个位置中最大一个差值的二分之一,附上正负符号,作为该坐标的重复定位精度。这是反映轴运动精度稳定性的最基本指标。 直线运动的原点返回精度检测 原点返回精度实际上是该坐标轴上一个特殊点的重复定位精度,所以检测方法与重复定位精度相同。 直线运动的反向误差检测 反向误差也叫失动量,包括该坐标轴进给传动链上驱动部位(如伺服电动机、伺趿液压马达和步进电动机等)的反向死区、各机械运动传动副的反向间隙和弹性变形等误差的综合反映。误差越大,定位精度和重复定位精度也越低。检测方法是在所测坐标轴的行程内,预先向正向或反向移动一个距离并以此停止位置为基准,再在同一方向给予一定移动指令值,使之移动一段距离,然后再往相反方向移动相同的距离,测量停止位置与基准位置之差。在靠近行程的中点及两端的三个位置分别进行多次测定(一般为7次),求出各个位置上的平均值,以所得平均值中的最大值为反向误差值。 通过这些方法,我们可以全面了解数控机床的定位精度,确保加工零件的精度达到要求。希望这些信息对你有所帮助!
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