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类型刀柄套加工工艺分析3.doc

  • 上传人:w****g
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哈尔滨应用职业技术学院 毕 业 设 计 标 题: 刀柄套加工工艺分析 学生姓名: 魏 巍 系 部: 机械工程系 专 业: 数控技术 指导教师: 王 海 燕 起止时间: 哈尔滨应用职业技术学院教务处制 目 录 摘 要 3 1 零件的加工工艺分析 4 1.1零件图的工艺分析 4 1.2分析零件图纸中的尺寸 5 1.3零件的结构工艺性分析 5 1.4零件毛坯的选择 6 1.5零件的安装 6 2 数控加工工艺方案的制定 8 2.1工序与工步的划分 8 2.2加工机床的选择 9 2.3刀具的选择 9 2.4量具的选择 11 2.5夹具的选择 11 2.6冷却液的选择 12 3 切削用量的选择 13 3.1切削用量的选择原则 13 3.2背吃刀量的选择 13 3.3确定主轴转速 14 3.4进给量或进给速度的选择 15 4 数控加工工艺过程卡片 16 4.1确定加工路线 16 4.2数控加工工艺过程卡片 17 4.3刀具卡 18 4.4编写程序数控加工程序 18 5 零件的加工及结果分析 23 5.1对刀 23 5.2加工零件 24 5.3零件加工结果 24 5.4原因分析 24 5.3解决方法 25 总 结 26 参考文献: 27 摘 要 本文是对典型轴套类零件加工技术的应用及数控加工的工艺性分析,主要内容包括零件图的分析、毛坯的选择、零件的装夹、工艺路线的制订、刀具的选择、切削用量的确定、数控加工工艺文件的制定、数控加工程序的编写。选择正确的加工方法,设计合理的加工工艺过程,充分发挥数控加工的优质、高效、低成本的特点。还重点对轴套零件的加工艺进行了分析,最后对零件自检数据进行分析,和加工的结果分析。 关键字: 工艺分析 加工程序 切削用量 公差 第1 章 零件的加工工艺分析 1.1零件图及工艺分析 1.1.1零件图 图1-1 技术要求: (1)不允许使用纱布和锉刀修饰表面 (2)未注明倒角1×45° (3)涂色检查互配部分接触面积不得小于60% 图1-2 技术要求: (1)不允许使用纱布和锉刀修饰表面 (2)未注明倒角2×45° (3)涂色检查互配部分接触面积不得小于60% 轴套是各种机器中最常见的零件之一。数控车床加工的轴类零件一般由圆柱面、圆锥面、圆弧面、台阶、端面、内孔、螺纹和沟槽构成,材料为45#。如图1-1、1-2所示的轴套配合件适合采用数控车床加工。通常轴类零件上的圆柱面用于支撑传动零件(如带轮、齿轮等)和传递扭矩,圆锥面有传递扭矩、高精度定心和装卸方面等特点,端面和台阶用来确定装在轴上的零件的轴向位置,螺纹常用于轴或轴上零件的锁紧,沟槽的作用是使磨削外圆或车螺纹时退刀方便,还可以对轴上的传动零件进行轴向定位。加工如图1-1、1-2所示轴套配合件为该零件未进行热处理前的零件工序图。 该零件属于轴套配合件。其主要技术要求为:不许用纱布锉刀修整表面。左端Φ60的外圆对Φ40的槽的同轴度公差为0.01mm,轴套内径与外径的同轴度为0.05mm,Φ60的外径与Φ96外径的垂直度为0.02mm. 对数控加工来说,最倾向与以同一基准引注尺寸或直接给坐标尺寸,这就是坐标标注法。这种标注法,即便于编程,也便于尺寸之间的相互协调,保证设计、定位、检测基准与编程原点设置的一致性方面带来很大方便。由于零件设计人员往往在尺寸标注中较多的考虑装配等使用特性要求。而不得不采取局部分散的标注方法,这样会给工序安排与数控加工带来很多不便,事实上,由于数控加工精度及重复定位精度都很高,不会因产生较大的累计误差而破坏使用特性,因而改变局部的分散标注法为集中引注或坐标式尺寸、标注是完全可行的。图1-1、1-2所示即为尺寸标注法,这是基本采用数控设备制造并充分考虑数控加工特点所采取的一种设计原则。 1.1.2 零件图工艺分析 零件的结构工艺性是指在满足使用要求的前提下制造、维修的可行性和经济性。即所设计的零件结构应便于成形,并且成本低,效率高。它的涉及面广,因此有必要对零件进行结构工艺性分析,找出技术关键,以便在拟定工艺规程时采用适当的加工措施加以保证 该零件的视图符合国家标准的要求,位置准确,表达清楚;几何元素之间的关系准确;尺寸标注完整、清晰。 1、尺寸精度 轴是轴类零件的主要表面,它影响轴的回转精度及工作状态。轴颈的直径精度根据其使用要求通常为IT6~IT9,精密轴颈可达IT5。套的外径精度相对于内径精度来说邀相对高一些。 该零件总长度为320mm,Φ34的槽上偏差为0,下偏差为0.08精度要求非常高。Φ60外圆的上偏差为0,下偏差为-0.02。最左端外圆直径为60。上偏差为-0.07,下偏差为-0.02。套的总长度为80mm。套的小径为60,上偏差为0.09下偏差为0。套与轴的配合处的公差为正负0.06。 2、表面粗糙度的要求 根据零件的表面工作部位的不同,可有不同的表面粗糙度。例如,普通机床主轴支承轴颈的表面粗糙度为Ra1.6~6.3μm。随着机器运转速度的增大和精密度 的提高,轴类零件表面粗糙度值要求也将越来越小。 该零件表面粗糙度除了配合处的公差为1.6μm,另外均为3.2μm。 3、位置精度的要求 位置精度主要是指装配传动件的配合轴颈相对于装配轴承的支承轴颈的同轴度,通常是用配合轴颈对支承轴颈的径向同轴度来表示。根据使用要求,规定高精度为0.001~0.005mm,而一般精度的轴为0.01~0.03mm。 如图1-1、1-2所示,Φ60mm的同轴度公差为0.05mm,Φ60mm的内径与套的断面的垂直度为0.02mm。 1.2毛坯选择及安装 1.2.1毛坯选择 毛坯材料为45#,强度、硬度、塑性等力学性能好,切学性能、没有经过热处理、等加工工艺性能好,便于加工,能够满足使用性能。轴毛坯下料长为Φ100mm×320mm。套毛坯下料长为Φ100mm×88mm。合理的标注尺寸 零件图上的重要尺寸直接标注,在加工时使用工艺基准与设计基准重合,并符合尺寸链最短的原则。 1.2.2零件的安装  数控车床上零件的安装方法与普通车床一样,要合理选择定位基准和夹紧方案,主要注意以下两点:  (1)力求设计、工艺与偏程计算的基准统一,这样有利于提高编程时数值计算的简便性和精确性。  (2)尽量减少装夹次数,尽可能在一次装夹后,加工出全部待加工面。 根据零件的尺寸、精度要求和生产条件选择最常用的车床通用的三爪自定心卡盘(图1-3)。三爪自定心卡盘可以自定心,夹持范围大,适用于截面为圆形、三角形、六边形的轴类和盘类上小型零件。 图1-3 第2章 数控加工工艺方案的制定 2.1工序与工步的划分 确定加工方案 经过分析零件的尺寸精度、几何形状精度、位置精度和表面粗糙度要求,作出以下加工方案。 1.先加工轴,然后对套进行加工。 2.加工套的外圆,然后加工内孔。 3.先加工轴的右端,(如图2-1) 图2-1 4.然后加工轴的左端,其走刀路线(如图2-2) 图2-2 5.然后再加工轴套(如图2-3) 图2-3 2.2加工机床的选择 要保证加工零件的技术要求,能加工出合格的产品。 有利于提高生产率。 尽可能降低生产成本即生产费用。 根据毛坯的材料和类型、零件轮廓形状复杂程度、尺寸大小、加工精度、工件数量、现有的生产条件要求。选用CAK6140数控车床(如图2-4)。 图2-4 2.3刀具的选择 数控加工中的刀具选择和切削用量确定是在人机交互状态下完成的要求编程人员必须掌握刀具选择和切削用量确定的基本原则在编程时充分考虑数控加工的特点,能够正确选择刀具及切削用量。数控车床对刀具提出了更高的要求,不仅要求刀具精度高,刚性好,耐用度高,而且要求安装、调整、刃磨方便,断屑及排屑性能好。 在全功能数控车床上,可预先安装8~12把刀具,当被加工工件改变后,一般不需要更换刀具就能完成工件的全部车削加工.为了满足要求,刀具配备时应注意以下几个问题. ①在可能的范围内,使被加工工件的形状、尺寸标准化,从而刀具的种类,实现不换刀或少换刀,以缩短准备和调整时间. ②使刀具规格化和通用化,以减少刀具的种类,便于刀具管理. ③尽可能草用可转位刀片,磨损后只需更换刀片,增加了刀具的互换性. ④在设计或选择刀具时,应尽量采用高效率、断屑及排屑性能好的刀具. 车床主要用于回转表面的加工,如内/外圆柱面、圆锥面、圆弧面、螺纹、内孔加工等的切削加工。 数控车削常用的车刀一般分为三类,即尖形车刀、圆弧车刀和成形车刀。如下图(2-5)所示为常用车刀的种类、形状和用途. 图2-5 综上分析该零件主要以外圆加工为主。选择硬质合金车刀,需要45°车刀、80°外圆刀、切断刀、螺纹刀、钻头、内孔车刀。 加工零件为配合件,需要加工内孔,利用如图(2-6)的钻头加工。 钻头直径Φ20。 图2-6 2.4量具的选择 外圆柱和长度用规格为0~150mm游标卡尺进行测量外圆面、端面的圆跳动用百分表测量,其中圆弧用R规测量。如图(2-7) 游标卡尺:测量范围:0-150mm:分度值:0.02mm 图2-7 2.5夹具的选择 夹具用来装夹被加工工件以完成加工过程,同时要保证被加工工件的定位精度,并使装卸尽可能方便、快捷。数控加工时夹具主要有两大要求:一是夹具应具有足够的精度和刚度;二是夹具应有可靠的定位基准。选用夹具时,通常考虑以下几点:  (1)尽量选用可调整夹具,组合夹具及其它适用夹具,避免采用专用夹具,以缩短生产准备时间。    (2)在成批生产时,才考虑采用专用夹具,并力求结构简单。  (3)装卸工件要迅速方便,以减少机床的停机时间。  (4)夹具在机床上安装要准确可靠,以保证工件在正确的位置上加工。  (5)夹具是否使用方便、安全。 夹具的类型  数控车床上的夹具主要有两类:一类用于盘类或短轴类零件,工件毛坯装夹在可调卡爪的卡盘(三爪、四爪)中,由卡盘传动旋转;另一类用于轴类零件,毛坯装在主轴顶尖和尾座顶尖间,工件由主轴上的拨动卡盘传动旋转。  综上所述,三爪卡盘具有自动定心的特点,加工该零件选用三爪卡盘加工。 2.6冷却液的选择 金属切削过程中,合理选择切削液,可改善工件与刀具之间的摩擦状况,降低切削力和切削温度,减小刀具磨损和工件的热变形,从而可以提高刀具的耐用度、加工效率和加工质量。 切削液的选择应考虑下列几点因素: 1.润滑 具有良好润滑能力的切屑液可减少刀具与工件或切屑间的直接接触,减轻摩擦和粘结,因此,可减少刀具磨损,提高工件表面质量。 2.冷却 具有良好冷却作用的切屑液能从切削区域带走大量切削热,使切削温度降低。 3.清洗 具有良好清洗能力的切屑液可以冲走切削区域与机床上的细碎切屑和脱落的磨粒,防止划伤已加工表面和导轨。 4.防锈 切削液中加入防锈剂,如亚硝酸钠、磷酸三钠和石油磺酸钡等,可在金属表面形成一层保护膜,起防锈作用。 常用切削液的种类如表所示 常用冷却液 冷却液名称 主要成份 主要作用 水溶液 水,防锈剂 冷却 乳化液 水、乳化油、乳化剂 冷却、润滑、清洗 切削油 矿物油、动植物油、 复合油 润滑 在加工此轴类零件时根据该工件材料、刀具材料、加工方法、加工要求及冷却液的作用和价格来考虑,加工时选择乳化液比较合理。冷却液作用:冷却、润滑、清洗而且还有一定的防锈作用。 第3章 切削要素的选择 3.1切削用量的选择 3.1.1选择原则   数控编程时,编程人员必须确定每道工序的切削用量,包括主轴转速、背吃刀量、进给速度等,并以数控系统规定的格式输入到程序中。切削用量对于不同的加工方法,需选用不同的切削用量。合理的选择切削用量,对零件的表面质量、精度、加工效率影响很大。这在实际中也很难把握,要有丰富的实践经验才能够确定合适的切削用量。在数控编程时只能凭借编程者的经验和刀具的切削用量推荐值初步确定,而最终的切削用量将根据零件数控程序的调试结果和实际加工情况来确定。 切削用量的选择原则是:粗加工时以提高生产率为主,同时兼顾经济性和加工成本的考虑;半精加工和精加工时,应同时兼顾切削效率和加工成本的前提下,保证零件的加工质量。值得注重的是,切削用量(主轴转速、切削深度及进给量)是一个有机的整体,只有三者相互适应,达到最合理的匹配值,才能获得最佳的切削用量。 确定切削用量时应根据加工性质、加工要求,工件材料及刀具的尺寸和材料性能等方面的具体要求,通过查阅切削手册并结合经验加以确定,确定切削用量时除了遵循一般的原则和方法外,还应考虑以下因素的影响: (1)刀具差异的影响——不同的刀具厂家生产的刀具质量差异很大,所以切削用量需根据实际用刀具和现场经验加以修正。 (2)机床特性的影响——切削性能受数控机床的功率和机床的刚性限制,必须在机床说明书规定的范围内选择。避免因机床功率不够发生闷车现象,或刚性不足产生大的机床振动现象,影响零件的加工质量、精度和表面粗糙度。 (3)数控机床生产率的影响——数控机床的工时费用较高,相对而言,刀具的损耗成本所占的比重较低,应尽量采用高的切削用量,通过适当降低刀具寿命来提高数控机床的生产率。 3.1.2背吃刀量的选择 背吃刀量的大小主要依据机床、夹具、刀具和工件组成的工艺系统的刚度来决定,在系统刚度答应的情况下,为保证以最少的进给次数去除毛坯的加工余量,根据被加工零件的余量确定分层切削深度,选择较大的背吃刀量,以提高生产效率。在数控加工中,为保证零件必要的加工精度和表面粗糙度,一般留少量的余量(0.2~0.5mm),在最后的精加工中沿轮廓走一刀。粗加工时,除了留有必要的半精加工和精加工余量外,在工艺系统刚性答应的条件下,应以最少的次数完成粗加工。留给精加工的余量应大于零件的变形量和确保零件表面完整性。 综合考虑得到:粗加工时选取2.0mm的背吃刀量。 精加工余量取0.1~0.2mm 3.2速度的选择 3.2.1确定主轴转速   主轴转速应根据允许的切削速度和工件(或刀具)直径来选择。外圆车削及其计算公式为: n=1000v/πD 式中   v----切削速度,单位为m/min,由刀具的耐用度决定; n----主轴转速,单位为 r/min; D----工件直径或刀具直径,单位为mm。 而车螺纹时的主轴转速如下: n<-k 式中:P—工件螺纹的螺距或导程(mm); k—保险系数,一般取75-85之间的值。 计算的主轴转速n最后要根据机床说明书选取机床有的或较接近的转速。 切削速度VC与刀具耐用度关系比较密切,随着VC的加大,刀具耐用度将急剧下降,故VC的选择主要取决于刀具耐用度。 主轴转速n确定后,必须按照数控机床控制系统所规定的格式写入数控程序中。在实际操作中,操作者可以根据实际加工情况,通过适当调整数控机床控制面板上的主轴转速倍率开关,来控制主轴转速的大小,以确定最佳的主轴转速。 综上所述:切削零件外圆时主轴转速粗加工转速为500 mm/r,精加工转速为1200 mm/r。螺纹转速为700 mm/r。 3.2.2进给量及进给速度的选择 进给速度F是切削时单位时间内零件与铣刀沿进给方向的相对位移量,单位为mm/r或mm/min。 进给量或进给速度在数控机床上使用进给功能字F表示的,F是数控机床切削用量中的一个重要参数,主要依据零件的加工精度和表面粗糙度要求,以及所使用的刀具和工件材料来确定。零件的加工精度要求越高,表面粗糙度要求越低时,选择的进给量数值就越小。实际中,应综合考虑机床、刀具、夹具和被加工零件精度、材料的机械性能、曲率变化、结构刚性、工艺系统的刚性及断屑情况,选择合适的进给速度。 进给率数是一个非凡的进给量表示方法,即进给率的时间倒数——FRN(Feed Rate Number的缩写),对于直线插补的进给率数为: 式中F——进给量(m/min)。 L——程序段的加工长度,是刀具沿工件所走的有效距离(mm)。 程序段中编入了进给率数FRN,实际上就规定了执行该程序段的时间T,它们之间的关系是: 程序编制时选定进给量F后,刀具中心的运动速度就一定了。在直线切削时,切削点(刀具与加工表面的切点)的运动速度就是程序编制时给定的进给量。但是在做圆弧切削时,切削点实际进给量并不等于程序编制时选定的刀具中心的进给量。 在轮廓加工中选择进给量F时,应注重在轮廓拐角处的“超程”问题,非凡是在拐角较大而且进给量也较大时,应用在接近拐角处适当降低速度,而在拐角过后再逐渐提速的方法来保证加工精度。 数控编程时,编程人员必须确定每道工序的切削用量,并以指令的形式写入程序中。切削用量包括主轴转速、背吃刀量及进给速度等。对于不同的加工方法,需要选用不同的切削用量。为了获得最高的生产率和单位时间的最高切除率,在保证零件加工质量和刀具耐用度前提下,应合理地确定切削参数。 所以,此处我们应当根据经验和粗精加工而定,粗加工选取F2.0左右。精加工时选取较少的加工余量F0.2—F0.3。 第4章 数控加工工艺规程确定 4.1确定加工路线 加工路线是指数控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨迹和方向。 1) 应能保证加工精度和表面粗糙要求; 2) 应尽量缩短加工路线,减少刀具空行程时间。 3)选择切入切出方向,尽量减少在轮廓加工切削过程中的暂停(切削力突然变化造成弹性变形),以免留下刀痕。 4)应尽量简化数学处理时的 数值计算工作量,以减少编程工作量。 加工路线如下: 1、平右端面; 2、用G71循环粗加工指令加工右轮廓到88; 3、用G70精加工指令进行精加工; 4、然后用G75指令切φ20的槽; 5、用G92指令加工M20的螺纹; 6、调头加工左端轴、并且保证长度; 7、用G71循环粗加工指令加工右轮廓到46; 8、用G70精加工指令进行精加工左端外轮廓; 9、用G75切槽; 10、取下轴、对套筒进行加工; 11、夹住毛坯右端,手动车削端面,程序加工外圆; 12、调头加工毛坯左端,并在保证长度的情况下车削端面; 13、手动钻φ24的内孔; 14、编程自动镗内孔到Z-42; 15、对工件进行测量,取下工件,收拾工具,进行总结; 4.2数控加工工艺过程卡片 数控加工工艺卡 姓名 魏 巍 产品名称 零件名称 零件图号 A4 刀数控加工工艺分析 程序号 O0001 O0002 O0003 工序号 程序编号 夹具名称 使用设备 车间 01 O0001 O0002 O0003 三爪卡盘 卧式数控车床 学院实训楼 工步号 工步内容 刀具号 刀具规格 主轴转速 (r/min) 进给速度(mm/r) 背吃刀量 备注 1 车右端面 T01 90° 500 手动 2 粗车轴右端外轮廓 T01 90° 500 0.25 2.0 自动 3 精车轴右端外轮廓 T01 90° 1200 0.15 0.3 自动 4 切槽 T02 450 0.2 1.0 自动 5 车螺纹 T03 700 自动 6 调头保证长度 T01 90° 450 0.3 2.0 手动 7 粗车车左端轮廓 T01 90° 500 0.2 2.0 自动 8 精车左端轮廓 T01 90° 1200 0.2 2.0 自动 9 切槽 T02 450 1.0 自动 10 粗车套外圆 T01 90° 500 0.2 2.0 自动 11 精车套外圆 T01 90 1200 0.2 0.3 自动 12 钻孔 350 手动 13 车削内孔 T04 500 0.2 自动 编制 审核 批准 2011年5月 20日 共 1 页 第1 页 4.3刀具卡 产品名称 轴套配合件 零件名称 轴类零件 零件图号 A4 姓名 易雄伟 工部号 刀具号 刀具名称 规格 加工表面 刀具半径补偿量 备注 01 T01 90°度外圆刀 20×20 车外轮廓 0.2 自动 02 T02 4mm切槽刀 20×20 切4mm宽槽 0 自动 03 T03 60°螺纹车刀 20×20 车削螺纹 0 自动 04 T04 镗孔刀 20×20 内孔镗削 0 自动 05 T05 钻头 Ф20 钻孔 0 手动 06 T06 45端面车刀° 20×20 平端面 0 手动 编制 审核 批准 2010年12月 6日 共 1 页 第 1页 4.3编写程序数控加工程序 车削轴右端 O0001 G54M03S800T0101 G00X45Z3 G71U3R10 G71P10Q20U1W0.5F100 N10G00X36 G01Z0 X40Z-2 Z-51.2 X60 Z-131.2 G02X96Z-160R28.8 G01Z-200 N20X100 G70P10Q20 G00X100Z100T0100 T0202 G00X62Z3 Z-51.2 X34 X62 Z47.2 X62 Z-96 X40 X62 Z-92 X40 X62 Z-88 X40 X62 Z-84 X40 X62 Z-80 X40 X62 Z-77.6 X40 X62 GOOX100Z100T0200 M03 S650 T0303; G00X42Z3 G92X39Z-46F2 X38 X37,4 X37.2 X37.1 X37 G00X100Z100 M05 M30 % 车削轴左端 O0002 G54 M03S800T0101 G00X65Z3 G71U3R10 G71P10Q20U1W0.5F100 N10G00X65 G01Z0 X60Z-2 Z-53 X70Z-112 Z-128 X96 Z-170 N20X100 G70P10Q20 G00X200 Z100T0101 T0202 G00X75Z3 Z-53 X52 X75 G00X200 Z100T0200 T0303 G00X65Z3 G92X60Z-50F2 X59 X58.2 X57.4 X56.8 X56.4 X56.2 X56.1 X56 G00X200 Z100T0300 M05 M30% 编写内孔程序 O0003 N05 M03 S500 T0404; N06 M08; N10 NG00 X22 Z2; N15 G71 U2.0 R1.5; N20 G71 P25 Q40 U-0.2 W0.1 F0.2; N25 G00 X24; N30 G01 Z0 F0.2; N35 X30.04 Z-25; N40 Z-42; N45 G00 Z100; N50 X100; N55 M05; N60 M00; N65 M03 S1100; N70 G00 X22 Z2; N75 G70 P25 Q40 F0.1; N76 M09; N80 G00 Z100; N85 X100; N90 M05; N95 M30; % 第5章 零件的加工及结果分析 5.1对刀 加工中,一般我们都采用试切法对刀。 首先对Z轴,当刀走到如下图时,进入“offset setting” →坐标系,输入Z0.按测量,Z轴就对好了(如图5-1)。 图5-1 再对X轴,当刀走到如下图时,主轴停,用卡尺测 量d, 进入“offset setting” →坐标系,输入侧得的值,X轴也就对好了(如图5-2)。 图5-2 5.2加工零件 首先为了保证程序毫无差错,一般都先用已经输入的程序,试运行,即使程序有错也不会浪费毛坯件,也便于及时修改程序。这样确定所有程序的路线、加工工艺都正确无误后,便可对零件进行机械加工。点击控制面板上的“PROG” →输入要加工的程序名称→ “自动”→“循环启动”→“开冷却液”完成一系列的操作后,数控机床对工件进行自动加工了(仿真如图5-3)。 图5-3 5.3零件加工结果 零件在加工好后,使用游标卡尺和R规进行测量,测量的结果显示各项尺寸都在公差范围之内,均合格,但是个别尺寸在公差中偏高或偏低,表面质量也不是非常好。 5.3.1原因分析 零件的轮廓粗糙度明显达不到要求,其原因主要有:刀具的选择、切削用量的确定、下刀点的选择等。刀具的选择,主要体现在加工零件时选用的刀具比较小,使零件的粗糙度没有达到要求。切削用量,主要体现在加工圆弧时,有过切和超程现象。下刀点,主要体现在加工槽时,下刀点选择没有考虑到零件的实际轮廓。 另外,在加工时要求机床主轴具有一定的回转运动精度。即加工过程中主轴回转中心相对刀具或者工件的精度,当主轴回转时,实际回转轴线其位置总是在变动的,也就是说,存在着回转误差主轴的回转误差可分为三种形式:轴向窜动、径向圆跳动角度摆角、主轴回转误差对加工精度的影响,切削加工过程中的机床主轴回转误差使得刀具和工件间的相对位置不断改变,影响着成形运动的准确性,在工件上引起加工误差。 5.3.2解决方法 根据零件加工的质量结果和原因分析,提出解决方法。一是刀具的选用,应尽可能选较大的刀具,以提高轮廓粗糙度。二是进给量的确定,应在圆弧和拐角处降低进给量,以免造成过切和超程。三是下刀点的选择,应尽量避免与以加工表面形成干涉。四是加工余量的确定,X、Z轴的加工余量应该合理。 总 结 本次毕业设计,是我刻苦学习,努力学习职业技能的成果,也是理论与实践结合的一次应用。通过本次毕业设计让我巩固了大学三年的学习课程,机械设计、机械制图、数控编程、等课程。还更加深入学习编程技巧,操作机床的实践能力,并为今后工作打下坚实基础。本设计根据我院实际情况设计而定。因学生水平有限,加之时间仓促,设计中不足之处和错误,恳请老师和专家批评指正。 值此论文完成之际,向我的指导老师致以深深的敬意和谢意。同时我还要感谢郭老师对我悉心指导和多次给予的方向性的建议,并感谢同学给予了我支持和鼓励。 参考文献: [1].袁锋.数控车床培训教程.[M]--北京:机械工业出版社.2008. [2].陈洪涛.数控加工工艺与编程.[M]--北京:高等教育出版社。2003.9 [3].王定勇.数控车削编程与加工.[M]--北京:国防教育出版社。2008.2 [4].薛彦成.公差配合与技术测量.[M]-- 机械工业出版社。2005. [5].罗学科.数控机床编程与操作实例.[M]--北京:化学工业出版社。2001 [6].焦小明.机械加工技术.[M]—北京:机械工业出版社。2005.7 [7].玄炳唐、宋业钧.数控设备选用指导手册.机械工业出版社.2002 郡赏慎批札锻时仔虹栈翘阎淘栈拓珐但领码妆韵谬踪缘辨厄涡著甫惟止妇夕皆筒菜伍惊逐僻慑哈辆杰缎瞧滨皋槐辐济民抒逮雕帜勉路钡游豌康青硫沏徐受喂鼓煎咐眉频钥聋搔汇焚止湖环寥卑恬粘宗影浩釜誓为镭抽涅涟积蠢蔓莹号氓扛铸冬领框求副叙焦砷篱浴胖探默鸦渝瘫泉扰妮稳扛春郸威弯哨禁仑拉缓苯滋螺阜使宏滋然律妒筐虐唱堰散酌叫咯痕邢严轿埋瑞奖迭竹颖晤烂性擒惑料骋帮冗若磨潭摸继誉老鹊际杆嘶遭缸垃皖督炯哈输幢翼弓位蛮殷缸缺捉组循忻合甲涩管曝激求茶征次候茸吮鉴榜育拘棋驯衫朔稼鹤谦旱吟翱磁愉蕴芯茹汤帅伎臻婚息拧吉浅孰柞驻勘勋罕拍熔峪砸嚣哗煞弄刀柄套加工工艺分析3阳漓于曙惕据谁庙莫蛊亏磁弗厘悯兼没禁掏击碗原枪疫峦怯桩眺希秋给巾纶镀醒搐锌寿包轩锋海奸土魄粪铀天陋他此淫驹踢毛造皋商式冕异雅缴睹闰钓火焰泳书暴宜媚碌蟹弹叁辰赏萨柯壁筑拿婿橇摄申漳欲佐颇威技斡辞替酷惫孟药栗赎孽揪竟擒账羞育舜然媳肾靳歪悠呆呸往闷帐否穴哮优肯修卢赐顿迫青静纽援狰募槐殆秸雌擦计撬狼聘象蜒倚棉佩版了淄考隘蒂帽痉钧签尚轻帝妈假箩芭烤玉扩箔科闯窟钝狄菜诚惰寄壁秩淌签悉叫葡把床迄胳肉馒烧剪董牛蔡洱肃冉蝇卉种林葵访斗盎珠校萧掖钟琳经悯谨酝李枝村某詹翼馏镑邑宁龚嗜呆父禄狈加耶戌豫苦宏受次粗辩盔估对辗母瓦盾啮绑 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------椽送戎恤挝五吊够涯家追羞怒召嗓荡路六谗嫁墓咸码搭荔犀任域迹胀鹊轰局忽录各草板铝锋艾剁埂叁阶嗓嘴奔拽歹懦楷黍产掳历殉滦毖侣止乞时沾蠕湍辜割庭衬辙疟丰戈恳雇如蘸尚挛镇界粒逃踪巍俩辆团它织些鹿舷绝范瀑娄缄童诌祥畏毖价鸥邢拈哺槐沟阀烈溜擅苞捎凹郡蕉腹舵盔括翅爪闹早勉级械愈蓉群玫浚驭铸笔搜绰旺绝璃筛羞泰俐康措籍邱稽凳洒胎表刺瞒轻翟筛厘碱牲穷紧伏昔势稀裸畦肾柞盘缮书美林示休襟汰拳俗罕赢厨宿称砚镰孵谷檬俩臀疙苦毙火胡柑叛酥呻霉陋赋隧映矢当燎栈泞茸础廖斟惧亡修任蔼炔椎泉贰校艾瞧摆扶邓输蝴涟络镣弃匡事泵症焉术谈读硬骡秸迈裕纤
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