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文档简介
1、晋 中 学 院课程设计需CAD设计图纸,联系QQ153893706题 目 左摆动杠杆加工工艺规程及夹具设计院 系 机 械 学 院 专 业 机械设计制造及其自动化姓 名 学 号 学习年限 2010年 9月至2012年6月指导教师 2011年 6 月 24 日左摆动杠杆零件加工工艺规程及夹具设计学生姓名: 指导教师: 摘 要这次设计的是左摆动杠杆。包括零件图、毛坯图、装配图各一张,机械加工工艺过程卡片一张与工序卡片两张。根据零件的性质和零件图上各端面的粗糙度确定毛坯的尺寸和机械加工余量。最后拟定左摆动杠杆的工艺路线图,制定该工件的夹紧方案,画出夹具装配图。机械制造工艺学课程设计是我们学完了大学的全
2、部基础课、技术基础课以及大部分专业课之后进行的.这是我们在进行毕业设计之前对所学各课程的一次深入的综合性的总复习,也是一次理论联系实际的训练,因此,它在我们大学生活中占有重要的地位就我个人而言,我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实际的训练,从中锻炼自己分析问题、解决问题的能力。由于能力所限,设计尚有许多不足之处,恳请各位老师给予指导。目 录1、左摆动杠杆的工艺分析及生产类型的确定51.1、左摆动杠杆的用途 51.2、左摆动杠杆的技术要求51.3、审查左摆动杠杆的工艺性61.4、确定左摆动杠杆的生产类型62、确定毛坯、绘制毛坯简图2.1、选择毛坯72.2、确定毛坯的尺寸公差和
3、机械加工余量 73、拟定左摆动杠杆工艺路线83.1、定位基准的选择 83.2 、表面加工方法的确定 93.3、加工阶段的划分 93.4、工序的集中与分散103.5、工序顺序的安排103.6、确定工艺路线104、加工余量、工序尺寸和工差的确定 115、切削用量、时间定额的计算145.1、切削用量的计算145.2、时间定额的计算156、夹具设计 166.1、提出问题166.2、设计思想 166.3、夹具设计 167、体会与展望198、参考文献 201、 左摆动杠杆的工艺分析及生产类型的确定左摆动杠杆零件图 1.1、 左摆动杠杆的用途杠杆原理亦称“杠杆平衡条件”。要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力(
4、用力点、支点和阻力点)的大小跟它们的力臂成反比。动力×动力臂=阻力×阻力臂,用代数式表示为F1 L1=F2L2。式中,F1表示动力,L1表示动力臂,F2表示阻力,L2表示阻力臂。从上式可看出,欲使杠杆达到平衡,动力臂是阻力臂的几倍,动力就是阻力的几分之一。1.2、 左摆动杠杆的技术要求:该左摆动杠杆的各项技术要求如下表所示:加工表面尺寸偏差(mm)公差及精度等级表面粗糙度(um)形位公差(mm)左摆动杠杆左端面177IT133.2左摆动杠杆中端面53IT133.2左摆动杠杆上端面28IT133.2左摆动杠杆上孔15IT81.6左摆动杠杆中孔12IT81.6左摆动杠杆下孔6I
5、T71.6M10螺纹孔10IT1312.512孔12IT1312.512盲孔12IT1312.58mm槽8IT1312.52mm槽2IT1312.51.3、审查左摆动杠杆的工艺性该左摆动杠杆结构简单,形状普通,属一般的杠杆类零件。主要加工表面有左摆动杠杆左、右端面,上端面,其次就是15孔及12孔和6孔,15、12、6孔的加工端面均为平面,可以防止加工过程中钻头钻偏,以保证孔的加工精度。该零件除主要加工表面外,其余的表面加工精度均较低,不需要高精度机床加工,通过铣削、钻床的粗加工就可以达到加工要求。由此可见,该零件的加工工艺性较好。1.4、 确定左摆动杠杆的生产类型依设计题目知:Q=5000件/
6、年,m=1件/年,结合生产实际,备品率a%和废品率b%分别取3%和0.5%。代入公式得:N=5000台/年X1件/台X(1+3%)X(1+0.5%)=5175.75左摆动杠杆重量为0.9kg,由表1-3知,左摆动杠杆属轻型零件;由表1-4知,该左摆动杠杆的生产类型为大批生产。2、 确定毛胚、绘制毛胚简图2.1、 选择毛胚左摆动杠杆在工作过程中承受冲击载荷及各种应力,毛胚需选用锻件才满足工作要求。该左摆动杠杆的轮廓尺寸不大,形状亦不是很复杂,故采用锻造。2.2、确定毛胚的尺寸公差和机械加工余量由表2-1至表2-5可知,可确定毛胚的尺寸公差及机械加工余量。2.2.1、公差等级由左摆动杠杆的功用和技
7、术要求,确定该零件的公差等级为CT=9。2.2.2、确定毛坯尺寸零件尺寸单边加工余量/mm锻件尺寸/mm偏差1775182+1.9-0.928538+1.4-0.753563+1.5-0.524534+1.5-0.72.2.3、绘制左摆动杠杆毛坯简图3、拟定左摆动杠杆工艺路线3.1、定位基准的选择3.1.1、精基准的选择 根据该左摆动杠杆零件的技术要求,选择左摆动杠杆右端面和6孔作为精基准,零件上的很多表面都可以采用它们作基准进行加工,即遵循“基准统一”原则。6孔的轴线是设计基准,选用其作竟基准定位左摆动杠杆两端面,实现了设计基准和工艺基准的重合。选用左摆动杠杆右端面作为精基准同样是遵循了“基
8、准重合”原则,因为该左摆动杠杆在轴向方向上的尺寸多以该端面作设计基准。3.2.2、粗基准的选择 作为粗基准的表面应平整,没有飞边、毛刺或其他表面欠缺。这里选择左摆动杠杆左端面和12外圆面作为粗基准。采用12外圆面定位加工内孔可保证孔的壁厚均匀;采用左摆动杠杆右端面作为粗基准加工左端面,可以为后续工序准备好精基准。3.2 、表面加工方法的确定 根据左摆动杠杆零件图上的各加工表面的尺寸精度和表面粗糙度,确定加工件各表面的加工方法,如下表所示:加工表面尺寸精度等级表面粗糙度Ra/um加工方案24mm上端面IT73.2粗铣-精铣24mm下端面IT73.2粗铣-精铣177mm的后面IT73.2粗铣-精铣
9、177mm的前面IT71.6粗铣-精铣28mm的左端面IT71.6粗铣-精铣6孔IT71.6钻-扩12孔自由公差12.5钻-扩M10孔自由公差12.5钻-扩-精铰15孔IT61.6钻-扩-精铰12*18孔自由公差12.5钻孔-扩孔12盲孔自由公差12.5钻-扩-铰8mm槽IT73.2粗铣-扩2mm槽自由公差12.5粗铣-扩3.3、加工阶段的划分该左摆动杠杆加工质量要求一般,可将加工阶段划分为粗加工、半精加工两个阶段。在粗加工阶段,首先将精基准(左摆动杠杆右端面和6孔)准备好,使后续工序都可采用精基准定位加工,保证其他表面的精度要求;然后粗铣左摆动杠杆左端面、中端面、上端面、12孔、15孔、6孔
10、、12孔、M10螺纹孔、6孔、盲孔12槽8mm槽2mm。在半精加工阶段,完成左摆动杠杆左端面、中端面、上端面和15孔、12孔、6的精铣加工和12盲孔的钻-铰-精铰加工及12孔等其他孔的加工。3.4、工序的集中与分散 选用工序集中原则安排左摆动杠杆的加工工序。该左摆动杠杆的生产类型为大批生产,可以采用万能型机床配以专用工、夹具,以提高生产率;而且运用工序集中原则使工件的装夹次数少,不但可缩短辅助时间,而且由于在一次装夹中加工了许多表面,有利于保证各加工表面的相对位置精度要求。3.5、工序顺序的安排3.5.1、机械加工工序(1)遵循“先基准后其他”原则,首先加工精基准左摆动杠杆左端面和12孔。(2
11、)遵循“先粗后精”原则,先安排粗加工工序,后安排精加工工序。(3)遵循“先面后孔”原则,先加工左摆动杠杆中端面,再加工M10孔。3.5.2、热处理工序 加工之前进行时效处理。3.5.3辅助工序 在半精加工后,安排去毛刺、清洗和终检工序。综上所述,该左摆动杠杆工序的安排顺序为:在、实效处理基准加工粗加工精加工。3.6、确定工艺路线在综合考虑上述工序顺序安排原则的基础上,下表列出了左摆动杠杆的工艺路线。工序号工序名称机床设备刀具量具1时效处理2粗、精铣宽24mm的上表面立式钻床X51端铣刀游标卡尺3粗、精铣宽24mm的下表面立式铣床X51端铣刀游标卡尺4粗、精铣177mm后表面立式铣床X51外圆车
12、刀游标卡尺5粗、精铣177mm前表面立式铣床X51麻花钻、扩孔钻内径千分尺6粗、精铣28mm左端面立式铣床X51麻花钻、扩孔钻、铰刀卡尺、塞规7钻、扩、铰前表面孔使尺寸达钻孔12H8mm、6H7mm立式钻床Z525麻花钻、扩孔钻卡尺、塞规8攻螺纹M10mm立式钻床Z525丝锥卡尺、塞规9钻、扩、铰孔使尺寸达到15H8mm、12mm立式钻床Z525麻花钻、扩孔钻卡尺、塞规10钻、铰12盲孔立式钻床Z525麻花钻、锥度铰刀游标卡尺11粗、精铣槽8mm立式铣床X51端面铣刀游标卡尺12铣2mm槽立式铣床X51端面铣刀游标卡尺13去毛刺钳工台平锉14清 洗清洗机15终 检塞规、卡尺、百分表等4、加工余
13、量、工序尺寸和工差的确定 根据各资料及制定的零件加工工艺路线,采用计算与查表相结合的方法确定各工序加工余量,中间工序公差按经济精度选定,上下偏差按入体原则标注,确定各加工表面的机械加工余量,工序尺寸及毛坯尺寸如下:(1)24mm的上表面 工序名称工序余量工序公差工序尺寸公差粗铣5mmIT1258(2)24 mm的下表面工序名称工序余量工序公差工序尺寸公差精铣1.0IT653粗铣4.0IT1254毛坯5.058(3)177mm后表面工序名称工序余量工序公差工序尺寸公差粗铣5mmIT1229(4)177 mm前表面工序名称工序余量工序公差工序尺寸公差精铣1.0IT624粗铣4.0IT1225毛坯5
14、.029(5) 28mm右表面工序名称工序余量工序公差工序尺寸公差精铣1.0IT6177粗铣4.0IT12178毛坯5.0182(6)28mm左表面工序名称工序余量工序公差工序尺寸公差精铣1.0IT6177粗铣4.0IT12178毛坯5.0182(7)12H8mm孔工序名称工序余量工序公差工序尺寸公差精铰0.15IT712扩孔0.85IT911.85钻孔11IT1211(8)6mm的孔 工序名称工序余量工序公差工序尺寸公差精铰1.0IT66钻孔2.0IT125(9)12*18mm孔工序名称工序余量工序公差工序尺寸公差精铰0.05IT612粗铰0.95IT1211.95扩孔2IT1211钻孔9I
15、T129(10)15H8mm孔工序名称工序余量工序公差工序尺寸公差精铰0.05IT615粗铰0.1IT614.95扩孔0.85IT614.85钻孔14IT1214(11)12mm盲孔工序名称工序余量工序公差工序尺寸公差精铰0.3IT1212扩孔3.7IT1211.7钻孔8.0IT128(12)宽2mm的槽工序名称工序余量工序公差工序尺寸公差粗铣2IT122(13)宽8mm的槽工序名称工序余量工序公差工序尺寸公差精铣IT68粗铣IT125、切削用量、时间定额的计算在这只计算钻-铰-精铰12孔此工序的切削用量和时间定额。5.1、切削用量的计算5.1.1、钻孔工步1)背吃刀量的确定 取ap=11.8
16、mm.2) 进给量的确定 由表5-22,选取该工步的每转进给量f=0.2mm/r。3)切削速度的计算 由表5-22,切削速度v选取为20m/min,由公式(5-1)n=1000v/3.14d可求得该工序钻头转速n=579.03 r/min ,参照Z525型立式钻床的主轴转速,取转速n=392 r/min ,再将此转速代入公式(5-1),可求出该工序的实际钻削速度为v=3.14nd/1000=13.53m/min。5.1.2、 粗铰工步 1)背吃刀量的确定 取ap=0.15mm。 2) 进给量的确定 由表5-31,选取该工步的每转进给量f=0.4mm/r。3)切削速度的计算 由表5-31,切削速
17、度v选取为2m/min,由公式(5-1)n=1000v/3.14d可求得该工序钻头转速n=530.78 r/min ,参照Z525型立式钻床的主轴转速,取转速n=530r/min ,再将此转速代入公式(5-1),可求出该工序的实际钻削速度为v=3.14nd/1000=14.77 m/min。5.1.3、精铰工步1)背吃刀量的确定 取ap=0.04mm。2) 进给量的确定 由表5-31,选取该工步的每转进给量f=0.3mm/r。3) 切削速度的计算 由表5-31,切削速度v选取为4m/min,由公式(5-1)n=1000v/3.14d可求得该工序钻头转速n=106.2r/min ,参照Z525型
18、立式钻床的主轴转速,取转速n=140r/min ,再将此转速代入公式(5-1),可求出该工序的实际钻削速度为v=3.14nd/1000=5.3m/min。5.2、时间定额的计算5.2.1、基本时间tj的计算(1) 钻孔工步根据表5-41,钻孔的基本时间可由公式 tj =L/fn=(l+l1+l2)/fn 求得式中l=18mm;l2=0mm;l1=D/2*cotkr+(12)=11.8/2*cot54+1mm=5.3mm; f=0.2mm/r;n=680mm/r.。将上述结果代入公式,则该工序的基本时间为20s。(2) 粗铰工步根据表5-41,铰圆柱孔的基本时间可由公式 tj =L/fn=(l+
19、l1+l2)/fn 求得。式中 l2、l1由表5-42按kr=15、ap=(D-d)/2=(11.96-11.8)/2=0.08的条件查得l1=0.37mm; l2=15mm; 而l=12mm; f=0.4mm/r; n=97r/min.。将上述结果代入公式,则该工序的基本时间tj=(12mm+0.37mm+15mm) /(0.4mm/min x 97r/min)=0.7min=42s。(3) 精铰工步同上,根据表5-41可由公式 tj =L/fn=(l+l1+l2)/fn 求得该工步的基本时间。式中 l2、l1由表5-42按kr=15、ap=(D-d)/2=(15-14.96)/2=0.02
20、的条件查得l1=0.19mm; l2=13mm; 而l=12mm; f=0.4 mm/r; n=140 r/min.。将上述结果代入公式,则该工序的基本时间tj=(12mm+0.19mm+13mm) /(0.4mm/min x 97r/min)=0.6min=36s。5.2.2、辅助时间ta的计算辅助时间ta与基本时间tj之间的关系为ta=(0.150.2) tj ,这里取ta=0.15 tj ,则各工序的辅助时间分别为:钻孔工步的辅助时间为:ta=0.15x20s=3.0s;粗铰工步的辅助时间为:ta=0.15x42s=6.3s;精铰工步的辅助时间为:ta=0.15x36s=5.4s;5.2
21、.3、其他时间的计算除了作业时间(基本时间和辅助时间之和)以外,每道工序的单件时间还包括布置工作的时间、休息与生理需要的时间和准备与终结时间。由于左摆动杠杆的生产类型为大批生产,分摊到每个工件上的准备与终结时间甚微,可忽略不计;布置工作的时间tb是作业时间的2%7%,休息与生理需要时间tx是作业时间的2%4%,这里均取3%,则各工序的其他时间可按关系式(3%+3%)(tj+ta)计算,它们分别为:钻孔工步的其他时间为:tb+tx =6%x(20s+3.0s)=1.38s;粗铰工步的其他时间为:tb+tx =6%x(42s+6.3s)=2.90s;精铰工步的其他时间为:tb+tx =6%x(36
22、s+5.4s)=2.48s;5.2.4、单件时间tdj的计算这里的各工序的单件时间分别为:钻孔工步tdj钻=20s+3.0s+1.38s=24.38s;粗铰工步tdj粗铰=42s+6.3s+2.90s=51.20s;精铰工步tdj精铰=36s+5.4s+2.48s=43.88s;因此,此工序的单件时间tdj=tdj钻+tdj粗铰+tdj精铰=24.38s+51.20s+43.88s=119.46s。将上述零件工艺规程设计的结果,填入工艺文件。6、夹具设计夹具是一种能够使工件按一定的技术要求准确定位和牢固夹紧的工艺装备,它广泛地运用于机械加工,检测和装配等整个工艺过程中。在现代化的机械和仪器的制
23、造业中,提高加工精度和生产率,降低制造成本,一直都是生产厂家所追求的目标。正确地设计并合理的使用夹具,是保证加工质量和提高生产率,从而降低生产成本的重要技术环节之一。同时也扩大各种机床使用范围必不可少重要手段。6.1、提出问题(1)怎样限制零件的自由度;一个面限制3个自由度,两个支撑钉限制2个自由度,线接触面限制1个自由度。(2)怎样夹紧;设计夹具由单螺旋夹紧机构和固定手柄压紧螺钉夹紧工件。(3)设计的夹具怎样排削;此次加工利用麻花钻和铰刀,排削通过钻套与工件之间的间隙排削。(4)怎样使夹具使用合理,便于装卸。6.2、设计思想设计必须保证零件的加工精度,保证夹具的操作方便,夹紧可靠,使用安全,
24、有合理的装卸空间,还要注意机构密封和防尘作用,使设计的夹具完全符合要求。本夹具主要用来对12孔进行加工,这个孔尺寸精度要求为IT13,表面粗糙度Ra12.5,钻、粗铰、精铰以可满足其精度。所以设计时要在满足精度的前提下提高劳动生产效率,降低劳动强度。6.3、夹具设计6.3.1、定位分析(1)定位基准的选择据夹具手册知定位基准应尽可能与工序基准重合,在同一工件的各道工序中,应尽量采用同一定位基准进行加工。故加工12孔时,采用左摆动杠杆右端面和6孔内圆柱面作为定位基准。(2)定位误差的分析定位元件尺寸及公差的确定。夹具的主要定位元件为一个面与两个孔定位,因为该定位元件的定位基准为孔的轴线,所以基准
25、重合b=0,由于存在间隙,定位基准会发生相对位置的变化即存在基准位移误差。j=(TD+T d+S)/2TD =0.050mmT d =0.011mmS=0.010mmj=0.0355mm6.3.2、切削力及夹紧力的计算刀具:11.8的麻花钻,12铰刀。钻孔切削力:查机床夹具设计手册P70表3-6,得钻削力计算公式: 式中 P钻削力t钻削深度,18mmS每转进给量, 0.1mmD麻花钻直径, 11.8mmHB布氏硬度,55HRC 所以 =720(N)钻孔的扭矩: 式中 S每转进给量, 0.1mmD麻花钻直径, 11.8mmHB布氏硬度,55HRC=2478(N·M)铰孔时的切削力:查机
26、床夹具设计手册P70表3-6,得钻削力计算公式:式中 P切削力t钻削深度, 18mmS每转进给量, 0.4mmD铰孔钻直径, 12mmHB布氏硬度,55HRC 所以 = 5.0(N)铰孔的扭矩: 式中 t钻削深度, 18mmS每转进给量, 0.4mmD铰刀直径, 12mmHB布氏硬度,55HRC =9.3(N·M)钻孔夹紧力:查机床夹具设计手册P70表3-6,查得工件以一个面和两个孔定位时所需夹紧力计算公式:式中 螺纹摩擦角平头螺杆端的直径工件与夹紧元件之间的摩擦系数,0.16螺杆直径 螺纹升角Q 手柄作用力L 手柄长度则所需夹紧力 =766(N)根据手册查得该夹紧力满足要求,故此夹
27、具可以安全工作。6.3.3、夹具操作说明此次设计的夹具夹紧原理为:通过6孔和侧面为定位基准,在支撑钉和平面实现完全定位,以钻套引导刀具进行加工。采用手动螺旋快速夹紧机构和固定手柄压紧螺钉夹紧工件。定位元件:定位元件是用以确定正确位置的元件。用工件定位基准或定位基面与夹具定位元件接触或配合来实现工件定位。6.3.4、确定导向装置本工序要求对被加工的孔依次进行钻、铰的加工,最终达到工序简图上规定的加工要求,故选用固定钻套作为刀具的导向元件,查表9-13,确定钻套高度H=2d=2×12=24mm,排泄空间h=0.83d=10mm。7、体会与展望通过将近三个星期的学习,通过老师的指导和自己的
28、努力,终于完成了这个项目,课程设计作为机械制造基础课程的重要环节,使理论与实践更加接近,加深了理论知识的理解,强化了生产实习中的感性认识。本次课程设计主要经历了两个阶段,第一阶段是机械加工工艺规程设计,第二阶段是专用夹具设计。第一阶段我运用了基准选择、机床选用等方面的知识;夹具设计的阶段运用了工件定位、夹紧机构及零件结构设计等方面的知识。经过这三个星期的设计,我基本掌握了零件的加工过程分析及工艺文件的编制、专用夹具设计的方法和步骤,学会了查找相关手册、说明书等,以及选择使用工艺装备等等。总之,这次设计使我在基本理论的综合运用及正确解决实际问题等方面得到了一次较好的训练。提高了我们的思考、解决问
29、题创新设计的能力,为以后的设计工作打下了较好的基础。由于个人能力有限,所学知识还不能完全掌握,设计中还有许多错误和不足,请各位老师和同学们多多指正。通过这三个星期的学习,发现了自己的很多不足,还有许多方面需要自己去学习,看到了自己的实践经验还是比较缺乏,理论联系实际的能力还需提高。在今后我会更加努力地去学习理论知识,更好的与实际工作结合起来,使得知识更加巩固。8、参考文献1李保章、杜金萍主编.机械制造技术基础课程设计.机械工业出版社,2009.03.2李益民主编.机械制造工艺设计简明手册.机械工业出版社,19933崇 凯主编.机械制造技术基础.化学工业出版社,19934王绍俊主编.机械制造工艺
30、设计手册.机械工业出版社,19875黄如林主编.切削加工简明实用手册.化学工业出版社,20046薛源顺主编.机床夹具设计.机械工业出版社,19957崇 凯主编.机械制造技术基础课程设计指南. 化学工业出版社,2006.128陈于萍,高晓康主编.互换性与测量技术.北京高等教育出版社,2005.9司乃钧,许德珠主编.热加工工艺基础. 高等教育出版社,199110张龙勋主编.机械制造工艺学课程设计指导及习题.机械工业出版社,1999.11附录:外文翻译In Wang Zuoliangs translation practices, he translated many poems, especial
31、ly the poems written by Robert Burns. His translation of Burns “A Red, Red Rose” brought him fame as a verse translator. At the same time, he published about ten papers on the translation of poems. Some argue that poems cannot be translated. Frost stresses that poetry might get lost in translation.
32、According to Wang, verse translation is possible and necessary, for “The poet-translator brings over some exciting work from another culture and in doing so is also writing his own best work, thereby adding something to his culture. In this transmission and exchange, a richer, more colorful world em
33、erges. ”(Wang, 1991:112). Then how can we translate poems? According to Wangs understanding, the translation of poems is related to three aspects: A poems meaning, poetic art and language. (1)A poems meaning “Socio-cultural differences are formidable enough, but the matter is made much more complex
34、when one realizes that meaning does not consist in the meaning of words only, but also in syntactical structures, speech rhythms, levels of style.” (Wang, 1991:93).(2)Poetic art According to Wang, “Blys point about the marvelous translation being made possible in the United States only after Whitman, Pound and Williams Carlos Williams composed poetry in speech rhythms shows what may be gained when there is a genuine revolution in poetic art.” (Wang, 1991:93).(3)Language “Sometimes language stays static and sometimes language stays active. When language is ac
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