当前位置:文档之家› 端盖夹具设计

端盖夹具设计

端盖零件图1、端盖的工艺分析及生产类型的确定1.1、端盖的用途端盖主要用于零件的外部,起密封,阻挡灰尘的作用。

故其在机器中只是起辅助作用,对机器的稳定运行影响不是很大,其在具体加工的时候,精度要求也不是很高,加工起来也十分容易。

1.2、端盖的技术要求:该端盖的各项技术要求如下表所示:1.3、审查端盖的工艺性该端盖结构简单,形状普通,属一般的盘盖类零件。

主要加工表面有端盖左、右端面,方形端面,要求其端面跳动度相对中心轴线满足0.03mm,其次就是φ25孔及φ10孔,φ25孔的加工端面为平面,可以防止加工过程中钻头钻偏,以保证孔的加工精度;另外φ10孔的加工表面虽然在圆周上,但通过专用的夹具和钻套能够保证其加工工艺要求。

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。

2、确定毛胚、绘制毛胚简图2.1选择毛胚端盖在工作过程中不承受冲击载荷,也没有各种应力,毛胚选用铸件即可满足工作要求。

该端盖的轮廓尺寸不大,形状亦不是很复杂,故采用砂型铸造。

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公差等级由端盖的功用和技术要求,确定该零件的公差等级为CT=9。

2.2.2端盖铸造毛坯尺寸工差及加工余量2.2.3绘制端盖毛坯简图3、拟定端盖工艺路线3.1、定位基准的选择3.1.1.精基准的选择根据该端盖零件的技术要求,选择端盖右端面和φ25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。

φ25孔的轴线是设计基准,选用其作竟基准定位端盖两端面,实现了设计基准和工艺基准的重合,保证了被加工表面的端面跳动度要求。

选用端盖右端面作为精基准同样是遵循了“基准重合”原则,因为该端盖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。

这里选择端盖左端面和φ60外圆面作为粗基准。

采用φ60外圆面定位加工内孔可保证孔的壁厚均匀;采用端盖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端盖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:3.3、加工阶段的划分该端盖加工质量要求一般,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(端盖右端面和φ25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;然后粗铣端盖左端面、方形端面、车φ75外圆、3X.0.5倒角。

在半精加工阶段,完成端盖左端面的精铣加工和φ10孔的钻-铰-精铰加工及φ14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端盖的加工工序。

该端盖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——端盖右端面和φ250+0.03mm孔。

(2)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,先加工端盖右端面,再加工φ25孔。

3.5.2.热处理工序铸造成型后,对铸件进行退火处理,可消除铸造后产生的铸造应力,提高材料的综合力学性能。

该端盖在工作过程中不承受冲击载荷,也没有各种应力,故采用退火处理即可满足零件的加工要求。

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,该端盖工序的安排顺序为:在、热处理——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,下表列出了端盖的工艺路线。

70 清洗清洗机75 终检塞规、卡尺、百分表等4、加工余量、工序尺寸和工差的确定在这只确定钻-铰-精铰φ10孔的加工余量、工序尺寸和公差。

由表2-28可查得,精铰余量Z精铰=0.04mm;粗铰余量Z粗铰=0.16mm;钻孔余量Z钻=9.8mm。

查表1-20可依次确定各工序尺寸的加工精度等级为,精铰:IT7;粗铰:IT10;钻:IT12。

根据上述结果,再查标准公差数值表可确定各工步的公差值分别为,精铰:0.015mm;粗铰:0.058mm;钻:0.15mm。

综上所述,该工序各工步的工序尺寸及公差分别为,精铰:φ1000+0.015mm;粗铰φ9.9600+0.058mm;钻:φ9.800+0.15mm,它们的相互关系如下图所示。

5、切削用量的计算在这只计算钻-铰-精铰φ10孔此工序的切削用量。

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a p=9.8mm.2) 进给量的确定由表5-22,选取该工步的每转进给量f=0.1mm/r。

3)切削速度的计算由表5-22,按铸铁硬度为200~241HBS计算,切削速度v选取为12m/min,由公式(5-1)n=1000v/3.14d可求得该工序钻头转速n=389.96 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=12.06 m/min。

5.1.2 粗铰工步1)背吃刀量的确定取a p=0.16mm。

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=63.95 r/min ,参照Z525型立式钻床的主轴转速,取转速n=97r/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=3.0 m/min。

5.1.3精铰工步1)背吃刀量的确定取a p=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=127.4r/min ,参照Z525型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=4.4m/min。

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,长圆柱销限制2个自由度,定位销限制1个自由度。

(2)怎样夹紧;设计夹具由螺旋夹紧工件。

(3)设计的夹具怎样排削;此次加工利用麻花钻和铰刀,排削通过钻模板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,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φ10孔进行加工,这个孔尺寸精度要求为IT9,表面粗糙度Ra3.2,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φ10孔时,采用端盖右端面和φ25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=(T D +T d +△S )/2 T D =0.050mm T d =0.011mm △S=0.010mm△j=0.0355mm6.3.2切削力及夹紧力的计算 刀具:Φ9.8的麻花钻,Φ10铰刀。

①钻孔切削力:查《机床夹具设计手册》P 70表3-6,得钻削力计算公式:HBD S P 6.09.06.70•••=式中 P ───钻削力t ───钻削深度,12mmS ───每转进给量, 0.1mmD ───麻花钻直径, Φ9.8mmHB ───布氏硬度,140HBS所以HB D S P 6.09.06.70•••==762(N )钻孔的扭矩:HB S D M 6.094.02014.0•••=式中 S ───每转进给量, 0.1mmD ───麻花钻直径, Φ9.8mmHB ───布氏硬度,140HBSHB S D M 6.094.02014.0•••==8200(N ·M)②铰孔时的切削力:查《机床夹具设计手册》P 70表3-6,得钻削力计算公式:HBS t P 6.04.02.11.9•••=式中 P ───切削力t ───钻削深度, 12mmS ───每转进给量, 0.4mmD ───铰孔钻直径, Φ10mmHB ───布氏硬度,140HBS所以 HB S t P 6.04.02.11.9•••== 73(N )铰孔的扭矩:D P HB S t ••••=4.06.075.0031.0式中 t ───钻削深度, 12mmS ───每转进给量, 0.4mmD ───铰刀直径, Φ10mm HB ───布氏硬度,140HBSD P HB S t ••••=4.06.075.0031.0=600(N ·M )③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:d t d f LQ W g z 132)(2••++••=φα 式中 φ───螺纹摩擦角 d 1───平头螺杆端的直径f───工件与夹紧元件之间的摩擦系数,0.16 d z ───螺杆直径α ───螺纹升角Q ───手柄作用力L ───手柄长度则所需夹紧力d t d f LQ W g z 132)(2••++••=φα =766(N ) 根据手册查得该夹紧力满足要求,故此夹具可以安全工作。

6.3.3夹具操作说明此次设计的夹具夹紧原理为:通过φ25孔和侧面为定位基准,在圆柱销、平面和定位销实现完全定位,以钻模板引导刀具进行加工。

相关主题