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箱体类零件的加工工艺(箱体类零件的加工工艺过程)

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箱体类零件的加工工艺(箱体类零件的加工工艺过程)

2023-08-24 01:34:17


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箱体划线的要点? 有哪些机床可以加工内孔?要详细点!包括适用范围和区别? 加工中心mcc是什么? 加工中心设备搬运要注意什么? 轴系本身在箱体中如何定位?

箱体划线的要点?

箱体工件的划线,除按一般划线时选择划线基准、找正、借料外,还应注意以下几点:

1)划线前必须仔细检查毛坯质量,有严重缺陷和很大误差的毛坯,就不要勉强去划,避免出现废品和浪费较多工时。

2)认真掌握技术要求,如对箱体工件的外观要求、精度要求和形位公差要求;分析箱体的加工部位与装配工件的相互关系,避免因划线前考虑不周而影响工件的装配质量。

3)了解零件机械加工工艺路线,知道各加工部位应划的线与加工工艺的关系,确定划线的次数和每次要划哪些线,避免因所划的线被加工掉而重划。

4)第一划线位置,应该是选择待加工表面和非加工表面比较重要和比较集中的位置,这样有利于划线时能正确找正和及早发现毛坯的缺陷,既保证了划线质量,又可减少工件的翻转次数。

5)箱体工件划线,一般都要准确地划出十字校正线,为划线后的刨、铣、镗、钻等加工工序提供可靠的校正依据。一般常以基准孔的轴线作为十字校正线,划在箱体的长而平直的部位,以便于提高校正的精度。

6)第一次划出的箱体十字校正线,在经过加工以后再次划线时,必须以已加工的面作为基准面,划出新的十字校正线,以备下道工序校正。

7)为避免和减少翻转次数,其垂直线可利用角尺或角铁一次划出。

8)某些箱体,内壁不需加工,而且装配齿轮或其他零件的空间又较小,在划线时要特别注意找正箱体内壁,以保证加工后能顺利装配。

有哪些机床可以加工内孔?要详细点!包括适用范围和区别?

车床肯定是可以的,加工内孔的表面质量和圆度及精度都是可以很好保证的,但是不适合箱体类零件的加工。

立式加工中心和卧加都是可以加工内孔的,使用精加工镗刀可以很好地保证内孔精度及表面质量,适合D18以上各种销孔的加工,当然,小于D18的孔可以使用铰刀加工,如果对精度要求不是很高的话,甚至可以使用铣刀铣正圆孔的。

再要高精度的话,就是镗床和内外圆磨床了,这两种机床加工必须是精加工,余量不能太大,需要有前序的粗加工,磨床适合加工轴类零件,而镗床最适合用来加工箱体类零件,特别是有同轴,垂直要求的孔系加工。

还有一种数控镗铣床,分立式和卧式,通用性优于镗床,精度次于镗床。

加工中心mcc是什么?

数控机床卧式加工中心是指主轴轴线与工作台平行设置的加工中心,主要适用于加工箱体类零件。他的工作原理是工件在加工中心上经一次装夹后,电脑能自动选择不同的,自动改变机床主轴转速,依次完成工件多个面上多工序的加工。他的优势是能够大大提高生产效率,但是占地大、成本高MCC系列标准配备了15000转/分的低振高速主轴(RJ15/25)。

使得工件加工面的品质优秀,不出现接线现象。另外,使用轴承内径为100mm的高刚性设计,从快速加工到难加工材料加工,样样成为可能。配备了加工汽车及家用电器用大型模具设备的高速,高精度加工中心。半悬浮滑轨系统补偿负载变化为了大载重工件实现16m/分的高速进给。

进给机械控制系统在滑轨间循环有压缩空气。依靠台面的承载量来调节内部空气压力,以此将滑轨阻力保持在一个固定的低水平状态下。高刚性,高精度的角度导轨精确的滑轨可以保障加工的高刚度和高精度牧野热稳定功能是一种控制因环境温度的变化而引起机床变形的功能。

MCC系列标配了立柱稳定器,还可以根据客户需要选配垂直台面稳定器及隔热室规格,通过选用以上规格可以在保证精度的同时,用电量减少到原来的300分之1。

加工中心设备搬运要注意什么?

加工中心搬运分几大类的,有关的要点及注意事项我大体介绍一下:

1、如果需要进行吊装作业,需特别注意加工中心下方的机座,吊装前应先试吊,确认安全后方可吊装。

2、小型的加工中心搬运可使用叉车和滑轮组牵引的方式移动,可降低风险,增大安全保障。

3、卧式加工中心:是指主轴轴线与工作台平行设置的加工中心,主要适用于加工箱体类零件。

4、立式加工中心:是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,主要适用于加工板类、盘类、模具及小 型壳体类复杂零件。

5、万能加工中心(又称多轴联动型加工中心):是指通过加工主轴轴线与工作台回转轴线的角度可控制联动变化,完成复杂空间曲面加工的加工中心。适用于具有复杂空间曲面的叶轮转子、模具、刃具等工件的加工。以上就是我的一个简单的描述,

轴系本身在箱体中如何定位?

定位和固定的话可以用轴肩、端盖、套筒、挡圈,圆螺母也可以 总之就是用外力对零件进行约束,使零件在轴向无法产生相对位移即可 引用一下书里的话, 轴上零件的轴向定位是以轴肩、套筒、圆螺母、轴端挡圈和轴承端盖等来保证的。 轴肩 分为定位轴肩和非定位轴肩两类,利用轴肩定位是最方便可靠的方法,但采用轴肩就必然会使轴的直径加大,而且轴肩处将因截面突变而引起应力集中。另外,轴肩过多时也不利于加工。因此,轴肩定位多用于轴向力较大的场合。分为定位轴肩和非定位轴肩 套筒定位 结构简单,定位可靠,轴上不需开槽﹑钻孔和切制螺纹,因而不影响轴的疲劳强度,一般用于轴上两个零件之间的定位。如两零件的间距较大时,不宜采用套筒定位,以免增大套筒的质量及材料用量。因套筒与轴的配合较松,如轴的转速较高时,也不宜采用套筒定位。 圆螺母 定位可承受大的轴向力,但轴上螺纹处有较大的应力集中,会降低轴的疲劳强度,故一般用于固定轴端的零件,有双圆螺母和圆螺母与止动垫片两种型式。当轴上两零件间距离较大不宜使用套筒定位时,也常采用圆螺母定位。 轴端挡圈 适用于固定轴端零件,可以承受较大的轴向力。 轴承端盖 用螺钉或榫槽与箱体联接而使滚动轴承的外圈得到轴向定位。 在一般情况下,整个轴的轴向定位也常利用轴承端盖来实现。利用弹性挡圈﹑紧定螺钉及锁紧挡圈等进行轴向定位,只适用于零件上的轴向力不大之处。紧定螺钉和锁紧挡圈常用于光轴上零件的定位。此外,对于承受冲击载荷和同心度要求较高的轴端零件,也可采用圆锥面定位。

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