杠杆臂零件钻夹具及工艺规程设计毕业论文.docx
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机床杠杆臂钻夹具及机械加工工艺规程设计
院 部:
机电工程学院
专 业:
机械设计制造及其自动化
姓 名:
指导教师:
二〇一三年四月
毕业论文诚信声明
本人郑重声明:
所呈交的毕业论文《机床杠杆臂钻夹具及机械加工工艺规程设计》
是本人在指导老师的指导下,独立研究、写作的成果。
论文中所引用是他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果,均在论文中以明确方式标明。
本声明的法律结果由本人独自承担。
毕业论文作者签名:
程伟
2013年4月 8 日
摘 要
本文主要介绍杠杆臂、机械加工工艺规程设计、翻转式钻床夹具以及金属切削机床等方面的知识。
杠杆臂加工工艺规程及其钻孔的夹具设计是包括零件加工的工艺设计、工序设计以及专用夹具的设计三部分。
在工艺设计中要首先对零件进行分析,了解零件的工艺再设计出毛坯的结构,并选择好零件的加工基准,设计出零件的工艺机床设计的重点是选定零件翻转式钻床夹具在工艺设计中要首先对零件进行分析,了解零件的工艺再设计出毛坯的结构,并选择好零件的加工基准,设计出零件的工艺路线;然后对零件各个工步的工序进行尺寸计算,确定各个工序的工艺装备及切削用量,然后进行专用夹具的设计,选择设计出夹具的各个组成部件,如定位元件、夹紧元件、引导元件、夹具体与机床的连接部件以及其它部件;计算出夹具定位时产生的定位误差,分析夹具结构的合理性与不足之处,并在以后设计中注意改进。
【关键字】杠杆臂,工艺,钻夹具,切削用量,夹紧,定位
Abstract
Thispapermainlyintroducesthetechnicalregulationsoftheleverarm,mechanicaldesign,tiltingdrillingfixtureandmetalcuttingmachinetoolsandotheraspectsofknowledge.Focusonthedesignofmachinetoolisselectedpartsoftiltingdrillingfixtureintheprocessdesignshouldfirstofallpartsforanalysis,tounderstandthepartsoftheprocesstodesignblankstructure,andchoosethegoodpartsmachiningdatum,designapartoftheprocessroute;andthenthepartsofeachstepofprocessdimensioncalculation,isthekeytodecideprocessequipmentandcuttingofvariousprocessamount,thendesignspecialfixturefixturedesign,selectionofthevariouscomponents,suchastheconnectingpartpositioningelement,clampingelements,guidingelements,fixtureandmachinetoolsandothercomponents;calculatefixturewhengenerating
Thepositioningerroranalysis,rationalityandshortcomingofthefixturestructure,payattentiontoimproveanddesigninlater.
Keywords:
leverarm,process,fixture,cuttingdosage,clamping,positioning
目 录
第一章 前言 1
第二章 零件分析 2
2.1零件作用 2
2.2零件的工艺分析 2
第三章 工艺规程设计 4
3.1确定毛坯的制造形式 4
3.2基面的选择 4
3.3制定工艺路线 4
3.4机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定 5
3.5确定切削用量 5
3.6确定基本工时 12
第四章 夹具设计 16
4.1夹具的工作原理与结构设计 16
4.2夹具的使用方法 17
4.3夹具与翻转式钻床的固定 17
4.4定位误差分析 17
4.5铣削力与夹紧力计算 18
第五章 翻转式钻床夹具零件的具体设计 19
5.1钻床夹具的概括 19
5.2夹具零件的设计 20
5.3夹具体的设计 20
5.4定位销的设计 21
5.5钻模板以及钻套的设计 21
第六章 总结 27
参考文献 28
致谢 29
南昌理工学校本科生毕业论文
第一章前言
机械加工工艺是规定产品或零件机械加工工艺过程和操作方法,是指导生产的重要的技术性文件。
它直接关系到产品的质量、生产率及其加工产品的经济效益。
生产规模的大小、工艺水平的高低以及解决各种工艺问题的方法和手段都要通过机械加工工艺来体现,因此工艺规程的编制的好坏是生产该产品的质量的重要保证。
在编制工艺时须保证其合理性、科学性、完善性。
而机床夹具是为了保证产品的质量的同时提高生产的效率、改善工人的劳动强度、降低生产成本而在机床上用以装夹工件的一种装置,其作用是使工件相对于机床或刀具有个正确的位置,并在加工过程中保持这个位置不变。
它们的研究对机械工业有着很重要的意义,因此在大批量生产中,常采用专用夹具。
本次对于拨叉加工工艺及夹具设计的主要任务是:
1.完成拨叉零件加工工艺规程的制定;
2.完成钻孔专用夹具的设计。
希望能通过这次课程设计对自己未来将从事的工作进行一次适应性训练,从中锻炼自己分析问题、解决问题的能力,希望自己在设计中能锻炼自己的分析问题、解决问题、查资料的能力,为以后的工作打下良好的基础。
25
第二章零件分析
2.1零件的作用
课题给出的零件是机床的杠杆臂。
它的主要的作用是实现机床工作部件启起、停止、变速、变向、操纵机构中的传动装置。
要求该零件有足够的强度和刚度,尺寸精度,形状精度,是机床操纵机构中重要零件,影响机床操纵动作及控制机构装置运动的准确性。
2.2零件的工艺分析
对零件进行工艺分析就是研究、审查零件的结构工艺性。
零件设计是否满足加工的工艺性和经济性要求。
图2.1杠杆臂零件产品图
该零件的材料为QT500,球墨铸铁生产工艺简单,铸造性能优良,强度刚度好、以下是杠杆臂零件需要加工表面以及加工表面的位置要求。
该零件是机床操纵结构中一个重要零件,根据产品零件图2.1分析,有四个面需加工(即A,B,C,D面),2个垂直平面铣削,3个通孔需钻铰加工(即Ø10+0.1
Ø22+0.28 Ø13+0.12)。
根据产品图尺寸及公差和形状公差要求,用普通铣床和钻床完全能保证该零件的加工质量。
第三章 工艺规程设计
3.1确定毛坯的制造形式
零件的材料QT500。
由于年产量为4000件,达到大批生产的水平,而且零件的轮廓尺寸不大,故采用铸造加工工艺,适合大批生产的金属型模铸造。
铸造后,及时时效处理,以消除内应力。
3.2基准的选择
(1)粗基准的选择 以杠杆臂铸造件上表面A面为粗基准定位加工铸件下表面D面。
(2)精基准的选择 以加工铸件下表面D面为精基准定位加工杠杆臂零件上表面A面和C面,保证零件尺寸25mm ,以加工铸件下表面D面为精基准定位加工杠杆臂零件小端的上表面。
以杠杆臂小端为精基准定位加工小端的下表面,保证尺寸12mm。
翻转杠杆臂以杠杆臂大端上表面为精基准加工大端下表面,保证尺寸39.5±0.5。
3.3确定工艺路线
表2.1工艺路线方案
工序号
工序名称
工序内容
10
制造金属模
制造金属模,加工外表面每边放加工余量1.5mm,
20
铸造
铸造杠杆臂,铸件表面应清除毛刺、披缝及粘砂等。
30
时效处理
检验铸件是否合格和有关尺寸是否正确,不加工处涂上放透漆,
放置时效处理一个月。
40
铣D端面
以小端上底面A面做粗基准定位,加工大端面的底面D面
50
铣A,C端面
以大端的底面D面做精基准定位,加工上表面A,C面
60
铣D面
以小端的上端A面做精基准,加工下端面D面保证尺寸
39.5±0.5
70
铣大端侧面
铣大端侧面,保证尺寸宽度42,粗糙度为6.3um
80
钻ø20孔
打样冲,钻孔ø20(大端ø22+0.28孔)粗糙度为6.3um
90
扩孔
扩孔为ø21.8mm粗糙度为3.2um
100
铰工
铰孔为ø22+0.28,粗造度为1.6um
110
钻ø10+0.1孔
以ø22+0.28mm和大端D面,定位钻ø10+0.1的孔,保证位置尺寸
78±0.5
120
钻ø13+0.12孔
将钻夹具翻转90°,钻ø13+0.12的孔,保证位置尺寸15±0.5,和
垂直度公差ø0.03
130
检验
总检杠杆臂的所有尺寸(见图2-1产品图)
3.4机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定
杠杆的材料是QT500球墨铸铁,毛坯的重量0.85kg,生产类型为大批生产。
由于毛坯用采用金属模铸造,毛坯尺寸的确定如下:
由于毛坯及以后各道工序或工步的加工都有加工公差,因此所规定的加工余量其实只是名义上的加工余量,实际上加工余量有最大加工余量及最小加工余量之分。
由于本设计规定零件为大批量生产,应该采用调整法加工,因此计算最大与最小余量时应按调整法加工方式予以确定。
毛坯与零件不同的尺寸有:
(见零件图2.1)故台阶已被铸出,根据参考文献[12]的粗加工:
加工余量1mm,精铣的加工余量为0.5mm。
3.5确定切削用量
工序40:
粗、精铣ø22孔下平面D面工步1:
粗铣ø22孔下平面D面
加工条件:
工件材料:
QT500,铸造。
机床:
X52K立式铣床。
刀具:
硬质合金三面刃圆盘铣刀(面铣刀),材料:
YT15,D=100mm
因其单边余量:
Z=1mm所以铣削深度ap=1mm
,齿数Z=8。
每齿进给量af:
取af=0.12mm/Z铣削速度V=1.33m/s。
机床主轴转速n:
n=1000V
pd
(式2.1)
式中 V—铣削速度;
d—刀具直径。
由式2.1机床主轴转速n:
n=1000V
pd
=1000´1.33´60»254r/min3.14´100
取n=300r/min
实际铣削速度v:
v=pdn
=3.14´100´300»1.57m/s
进给量Vf:
Vf
1000 1000´60
=afZn=0.12´8´300/60»4.8mm/s
工作台每分进给量fm:
fm=Vf
=4.8mm/s=288mm/min
ae:
ae=40mm
工步2:
精铣ø22+0.28孔下平面D面加工条件:
工件材料:
HT200,铸造。
机床:
X52K立式铣床。
刀具:
高速钢三面刃圆盘铣刀(面铣刀):
YT15,D=100mm
精铣该平面的单边余量:
Z=0.2mm铣削深度ap:
ap=0.2mm
,齿数12。
每齿进给量af:
取af=0.08mm/Z
铣削速度V:
取V=0.32m/s
机床主轴转速n:
n=1000V
pd
=1000´0.32´60»61r/min3.14´100
取n=75r/min
实际铣削速度v:
v=pdn
=3.14´100´75=0.4m/s
进给量Vf:
Vf
1000 1000´60
=afZn=0.15´12´75/60=2.25mm/s
工作台每分进给量fm:
fm=Vf
=2.25mm/s=135mm/min
工序70:
粗精铣宽度为42mm的大端侧面
(1)粗铣宽度为42mm的大端侧面加工条件:
工件材料:
QT500,铸造。
机床:
X52K立式铣床。
刀具:
硬质合金三面刃圆盘铣刀(面铣刀),材料:
YT15,D=100mm
因其单边余量:
Z=1mm
所以铣削深度ap:
ap=1mm
,齿数Z=8。
每齿进给量af:
取af=0.12mm/Z铣削速度V=1.33m/s。
由式2.1得机床主轴转速n:
n=1000V
pd
取n=300r/min
=1000´1.33´60»254r/min3.14´100
实际铣削速度v:
v=pdn
=3.14´100´300»1.57m/s
进给量Vf:
Vf
1000 1000´60
=afZn=0.12´8´300/60»4.8mm/s
工作台每分进给量fm:
fm=Vf
ae:
ae=30mm
=4.8mm/s=288mm/min
e
被切削层长度l:
由毛坯尺寸可知l=30mm,刀具切入长度l1:
l1=0.5(D-
D2-a2)+(1~3)
(式2-2)
=0.5(100-1002-302)+(1~3)=5.3mm
刀具切出长度l2:
取l2=2mm
走刀次数为1
(2)精铣宽度为42mm的大端侧面加工条件:
工件材料:
QT500,铸造。
机床:
X52K立式铣床。
刀具:
高速钢三面刃圆盘铣刀(面铣刀):
YT15,D=100mm
精铣该平面的单边余量:
Z=0.5mm铣削深度ap:
ap=0.5mm
,齿数12。
每齿进给量af:
取af=0.08mm/Z
铣削速度V:
取V=0.32m/s
机床主轴转速n,由式(2.1)有:
n=1000V
pd
=1000´0.32´60»61r/min3.14´100
取
实际铣削速度v:
v=pdn
n=75r/min
=3.14´100´75=0.4m/s
V=aZn(式2-3)
1000 1000´60 f f
进给量Vf,由式(2.3)有:
Vf=afZn=0.15´12´75/60=2.25mm/s
工作台每分进给量fm:
fm=Vf
=2.25mm/s=135mm/min
被切削层长度l:
由毛坯尺寸可知l=40mm
刀具切入长度l1:
精铣时l1=D=100mm
刀具切出长度l2:
取l2=2mm
走刀次数为1次
工序80,钻ø20孔
工件材料为QT500。
孔的直径为ø22+0.28,公差为H7,表面粗糙度Ra1.6mm。
加工
机床为Z535立式钻床,加工工序为钻、扩、铰,加工刀具分别为:
钻孔——Φ20mm标准高速钢麻花钻,磨出双锥和修磨横刃;扩孔——Φ21.8mm标准高速钢扩孔钻;铰孔
——Φ22+0.28mm标准高速铰刀。
选择各工序切削用量。
(1)确定钻削用量
1)确定进给量f:
f表=0.47~0.57mm/r,由于孔深度比l/d0=30/22=1.36,
klff
=0.9,故f表=(0.47~0.57)´0.9=0.42~0.51mm/r。
查Z535立式钻床说明书,取
=0.43mm/r。
钻头强度所允许是进给量f'>1.75mm/r。
由于机床进给机构允许的轴向力
Fmax
=15690N(由机床说明书查出),允许的进给量f">1.8mm/r。
由于所选进给量f远小于f'及f",故所选f可用。
2)确定切削速度v、轴向力F、转矩T及切削功率Pm
v表=17m/min,F表=4732N
T表=51.69N×M,Pm表=1.25kW
由插入法得:
由于实际加工条件与上表所给条件不完全相同,故应对所的结论进行修正。
kMv=0.88,klv=0.75,故
表
v' =17m/min´0.88´0.75=11.22(m/min)
1000v' 1000´11.22mm/min
n'=表= =162r/min
pd0
p´22mm
查Z535机床说明书,取n=195r/min。
实际切削速度为:
v=pd0n=p´22mm´195r/min=14m/min1000 1000
kMF=kMT=1.06,故
F=4732N´1.06=5016(N)
T=51.69N×m´1.06=54.8N×m
3)校验机床功率 切削功率Pm为
m表
m
MM
P=P(n/n')k
=1.25kW´(195/246)´1.06=1.05kW
机床有效功率
'
PE=PEh=4.5kW´0.81=3.65kW>Pm
故选择的钻削用量可用。
即
d0=20,f
=0.43mm/r,n=195r/min,v=14m/min
相应地
轴向力F=5016N,扭转T=54.8N×m,切削功率Pm=1.05kW
工序90,扩孔至ø21.8
(1)确定切削用量
1)确定进给量f
2)确定切削速度v及n
取f=0.57mm/r。
取v表=25m/min。
修正系数:
kmv=0.88,k
apv
=1.02(根据apR
ap
=24.7-22/1.5=0.9)
2
表
故 v' =25m/min´0.88´1.02=11.22m/min
表
n'=1000v'(/
pd0)
=1000´11.22mm/min/(p´24.7mm)
=286r/min
查机床说明书,取n=275r/min。
实际切削速度为
0
v=pdn´10-3
=p´24.7mm´275r/min´10-3
=21.3m/min
工序100:
铰孔至ø22+0.28,粗糙度为1.6um
1)确定进给量f
f表=1.3~2.6mm,按该表注4,进给量取小值。
查
Z535说明书,取f
=1.6mm/r。
p
2)确定切削速度v及nkav=0.99
取v表=8.2m/min,得修正系数kMv=0.88,
(根据apR
ap
=25-24.7/0.125=1.2)
2
表
故 v' =8.2m/min´0.88´0.99=7.14m/min
0表
n'=1000v' /(pd)
=1000´7.14(m/min)/(p´25mm)
=91.5r/min
查Z535说明书,取n=100r/min,实际铰孔速度
0
v=pdn´10-3
=p´25mm´100r/min´10-3=7.8m/min
各工序实际切削用量, 根据以上计算,各工序切削用量如下:
钻孔:
d0=ø20mm,f=0.43mm/r,n=195r/min,v=14m/min
扩孔:
d0=ø21.8mm,f=0.57mm/r,n=275r/min,v=21.3m/min
铰孔:
d0=ø22+0.28mm,f=1.6mm/r,n=100r/min,v=7.8m/min
工序120:
钻Ф13+0.12孔
孔的直径为ø13mm,,表面粗糙度Ra=12.5um。
加工机床为Z535立式钻床,钻孔—
—Φ12.7mm标准高速钢麻花钻,磨出双锥和修磨横刃;扩孔——Φ13+0.12mm标准高速钢扩孔钻。
选择各工序切削用量。
(1)确定钻削用量
1)确定进给量f
f表=0.47~0.57mm/r,由于孔深度比l/d0=30/22=1.36,klf
=0.9,故
f表=(0.47~0.57)´0.9=0.42~0.51mm/r。
查Z535立式钻床说明书,取f
=0.43mm/r。
钻头强度所允许是进给量f'>1.75mm/r。
由于机床进给机构允许的轴向力
Fmax
=15690N(由机床说明书查出),允许的进给量f">1.8mm/r。
由于所选进给量f远小于f'及f",故所选f可用。
2)
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