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轴类零件的加工方法(轴类零件的加工方法有哪些)

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轴类零件的加工方法(轴类零件的加工方法有哪些)

2023-08-26 04:55:22


本文目录

轴类零件加工工艺? 轴类零件加工工艺? 蜗杆是怎么加工的? 轴的用途应用? 细长轴加工工艺都有哪些方法?

轴类零件加工工艺?

包括加工方法、工具选型、工艺流程等多个方面。

其中,常用的加工方法有车削、铣削、磨削、钻削等;在工具选型方面,需根据加工材料的硬度、形状、尺寸等因素选取合适的;而工艺流程则需要结合具体的工件形状、要求、加工量等因素进行合理的规划和安排。

总的来说,需要在保证质量和效率的前提下,做到节能环保,并且不断创新和改进工艺技术,以适应不断变化的市场需求。

轴类零件加工工艺?

轴类零件通常用于机械设备中,其主要特点是长且细,直径一般较小,需要高精度加工。以下是一般性的轴类零件加工工艺:

1. 材料准备:选择适合的材料,保证材料质量符合要求。

2. 切削工艺:轴类零件的切削工艺主要包括车削、铣削、钻削、磨削等。其中车削是最主要的加工工艺,可以用于加工轴的外圆、端面和内孔等,而铣削则适合加工轴的两端平面和键槽等。

3. 热处理工艺:通过热处理可以改善材料的性能,增加硬度和强度,提高轴的耐磨性和抗腐蚀性。常见的热处理工艺包括淬火、回火、正火、退火等。

4. 表面处理:轴类零件的表面处理主要包括镀铬、电镀、氧化、喷砂等。表面处理可以提高外观质量和耐腐蚀性。

5. 装配: 在轴类零件加工后,需要进行装配试验,检查零件的尺寸精度和运转情况等,确保轴能够正常运转,同时加强外观质量。

以上是一般情况下轴类零件的加工工艺,因实际情况不同,加工工艺也会因材料不同、工作条件等多种因素而略有差异。

蜗杆是怎么加工的?

蜗杆轴的主要加工表面是外圆表面,也还有常见的特特形表面,因此针对各种精度等级和表面粗糙度要求,按经济精度选择加工方法。对普通精度的蜗杆轴加工,其典型的工艺路线如下:

毛坯及其热处理—预加工—车削外圆—铣键槽—(花键槽、沟槽)—热处理—磨削—终检。

(1)蜗杆轴的预加工

轴类零件的预加工是指加工的准备工序,即车削外圆之前的工艺。

校直:毛坯在制造、运输和保管过程中,常会发生弯曲变形,为保证加工余量均匀及装夹可靠,一般冷态下在各种压力机或校值机上进行校直。

(2)蜗杆轴加工的定位基准和装夹

①以工件的中心孔定位在轴的加工中,零件各外圆表面,锥孔、螺纹表面的同轴度,端面对旋转轴线的垂直度是其相互位置精度的主要项目,这些表面的设计基准一般都是轴的中心线,若用两中心孔定位,符合基准重合的原则。中心孔不仅是车削时的定为基准,也是其加工工序的定位基准和检验基准,又符合基准统一原则。当采用两中心孔定位时,还能够最大限度地在一次装夹中加工出多个外圆和端面。

②以外圆和中心孔作为定位基准(一夹一顶)用两中心孔定位虽然定心精度高,但刚性差,尤其是加工较重的工件时不够稳固,切削用量也不能太大。粗加工时,为了提高零件的刚度,可采用轴的外圆表面和一中心孔作为定位基准来加工。这种定位方法能承受较大的切削力矩,是轴类零件最常见的一种定位方法。

③以两外圆表面作为定位基准在加工空心轴的内孔时,(例如:机床上莫氏锥度的内孔加工),不能采用中心孔作为定位基准,可用轴的两外圆表面作为定位基准。当工件是机床主轴时,常以两支撑轴颈(装配基准)为定位基准,可保证锥孔相对支撑轴颈的同轴度要求,消除基准不重合而引起的误差。

④以带有中心孔的锥堵作为定位基准在加工空心轴的外圆表面时,往往还采用代中心孔的锥堵或锥套心轴作为定位基准。

轴的用途应用?

轴(shaft)是穿在轴承中间或车轮中间或齿轮中间的圆柱形物件,但也有少部分是方型的。轴是支承转动零件并与之一起回转以传递运动、扭矩或弯矩的机械零件。一般为金属圆杆状,各段可以有不同的直径。机器中作回转运动的零件就装在轴上。

扭转刚度

轴的扭转刚度校核是计算的轴的工作时扭转变形量,是用每米轴长的扭角 度量的。轴的扭转变形要影响机器的性能和工作精度,如内燃机凸轮轴的扭转角过大,会影响气门的正确启闭时间;龙门式起重机运动机构传动轴的扭转角会影响驱动轮的同步性;对有发生扭转振动危险的轴以及操纵系统中的轴,都需要有较大的扭转刚度。

技术要求

1、加工精度

1)尺寸精度 轴类零件的尺寸精度主要指轴的直径尺寸精度和轴长尺寸精度。按使用要求,主要轴颈直径尺寸精度通常为IT6-IT9级,精密的轴颈也可达IT5级。轴长尺寸通常规定为公称尺寸,对于阶梯轴的各台阶长度按使用要求可相应给定公差。

2)几何精度 轴类零件一般是用两个轴颈支撑在轴承上,这两个轴颈称为支撑轴颈,也是轴的装配基准。除了尺寸精度外,一般还对支撑轴颈的几何精度(圆度、圆柱度)提出要求。对于一般精度的轴颈,几何形状误差应限制在直径公差范围内,要求高时,应在零件图样上另行规定其  允许的公差值。

3)相互位置精度 轴类零件中的配合轴颈(装配传动件的轴颈)相对于支撑轴颈间的同轴度是其相互位置精度的普遍要求。通常普通精度的轴,配合精度对支撑轴颈的径向圆跳动一般为0.01-0.03mm,高精度轴为0.001-0.005mm。

此外,相互位置精度还有内外圆柱面的同轴度,轴向定位端面与轴心线的垂直度要求等。

2、表面粗糙度

根据机械的精密程度,运转速度的高低,轴类零件表面粗糙度要求也不相同。一般情况下,支撑轴颈的表面粗糙度 Ra值为0.63-0.16 μm ;配合轴颈的表面粗糙度Ra值为2.5-0.63 μ m

细长轴加工工艺都有哪些方法?

数控车床车削细长轴: 所谓细长轴就是工件的长度与直径之比大于25(即L/D>25)的轴类零件称为细长轴。 在切削力、重力和顶尖顶紧力的作用下,横置的细长轴是很容易弯曲甚至失稳,因此,车削细长轴时有必要改善细长轴的受力问题。采用反向进给车削,配合以最佳的几何参数、切削用量、拉紧装置和轴套式跟刀架等一系列有效措施。结果 提高了细长轴的刚性,达到了加工要求。轴类零件在整个制造工业发挥着重要作用。在汽车领域起着连接动力装置和运动装置的部位;在重型机械领域起着传动动力、吊装重物的重要组成部分等。细长轴是传动轴类零件的特点,在整个轴类零件中也扮演着重要角色。细长轴的特点: 由于细长轴刚性很差,在加工中极易变形,对加工精度和加工质量影 响很大。为此,生产中常采用下列措施予以解决。(一) 改进工件的装夹方法 粗加工时,由于切削余量大,工件受的切削力也大,一般采用卡顶法, 尾座顶尖采用弹性顶尖,可以使工件在轴向自由伸长。但是,由于顶尖 弹性的限制,轴向伸长量也受到限制,因而顶紧力不是很大。在高速、 大用量切削时,有使工件脱离顶尖的危险。采用卡拉法可避免这种现象 的产生。精车时,采用双顶尖法(此时尾座应采用弹性顶尖)有利于提高精度,其关键是提高中心孔精度。(二)采用跟刀架 跟刀架是车削细长轴极其重要的附件。采用跟刀架能抵消加工时径向 切削分力的影响,从而减少切削振动和工件变形,但必须注意仔细调整,使跟刀架的中心与机床顶尖中心保持一致。(三)采用反向进给 车削细长轴时,常使车刀向尾座方向作进给运动(此时应安装卡拉 工具),这样施加于工件上的进给力方向朝向尾座,因而有使工件 产生轴向伸长的趋势,而卡拉工具大大减少了由于工件伸长造成的弯曲 变形。(四)采用车削细长轴的车刀 车削细长轴的车刀一般前角和主偏角较大,以使切削轻快,减小径向 振动和弯曲变形。粗加工用车刀在前刀面上开有断屑槽,使断屑容易。精车用刀常有一定的负刃倾角,使切削流向待加工面。
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