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軸類零件數(shù)控車(chē)削工藝分析及數(shù)控加工畢業(yè)論文設(shè)計(jì)范文(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 床的屏幕上。加工方法的選擇原則是保證加工表面的精度和表面粗糙度的要求,由于獲得同一級(jí)精度及表面粗糙度的加工方法一般有許多,因而在實(shí)際選擇時(shí),要結(jié)合零件的形狀、尺寸大小和形位公差等要求全面考慮。調(diào)頭加工Φ32mm、RR6的圓弧、Φ60mm的外輪廓,在切退刀槽,最后車(chē)M32。所選的定位基準(zhǔn)應(yīng)能保證定位準(zhǔn)確、可靠,定位夾緊簡(jiǎn)單、易操作,敞開(kāi)性好,能夠加工盡可能多的表面。該卡盤(pán)裝夾工件方便、省時(shí),但夾緊力小,適用于裝夾外形規(guī)則的中、小型工件。當(dāng)裝夾面為螺紋時(shí)再做個(gè)與之配合的螺紋進(jìn)行裝夾,叫心軸裝夾。對(duì)于機(jī)夾可轉(zhuǎn)位刀具,由于換到時(shí)間短,為了充分發(fā)揮其切削性能,提高生產(chǎn)效率,刀具壽命可選的低些,一般取1530min對(duì)于裝刀、換刀和調(diào)刀比較復(fù)雜的多刀機(jī)床、組合機(jī)床與自動(dòng)化加工刀具,刀具壽命應(yīng)選的高些,尤其保證刀具可靠性。在數(shù)控加工中,應(yīng)盡量少用或不用成型車(chē)刀。易于找正并在加工過(guò)程中便于檢查,引起的加工誤差小。切削用量包括主軸轉(zhuǎn)速、背吃刀量及進(jìn)給速度等。(3) 定位基準(zhǔn)的選擇 軸類零件外圓表面、內(nèi)孔、螺紋等表面的同軸度,以及端面對(duì)軸中心線的垂直度是其相互位置精度的主要項(xiàng)目,而這些表面的設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)基準(zhǔn)一般都是軸中心線。因此在車(chē)削前需增加校直工序。這樣可以減少換刀次數(shù),壓縮空程時(shí)間,減少不必要的定位誤差。②先進(jìn)行內(nèi)形、內(nèi)腔加工工序,后進(jìn)行外形加工工序。這個(gè)相對(duì)對(duì)刀位置通常設(shè)在機(jī)床工作臺(tái)或夾具上。⑤內(nèi)槽刀:硬質(zhì)合金內(nèi)槽刀。CAXA數(shù)控車(chē)提供了功能強(qiáng)大、使用簡(jiǎn)潔的軌跡生成手段,可按加工要求生成各種復(fù)雜圖形的加工軌跡。對(duì)于計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造軟件來(lái)說(shuō),需要先有加工零件的幾何模型,然后才能形成用于加工的刀具軌跡?! ?②看懂圖樣,用曲線工具條中的各項(xiàng)功能表達(dá)工件。切槽時(shí)要確定被加工輪廓,被加工輪廓就是結(jié)束后的工件表面輪廓,被加工輪廓不能閉合。參考文獻(xiàn)[1][2],2009[3],2008[4]顧京. ,2006[5],2008[6](數(shù)控車(chē)部分).清華大學(xué)出版社,2002[7],2004[8]. 北京高等教育出版社,200427。被加工輪廓就是加工結(jié)束后的工件表面輪廓,被加工輪廓不能閉合。在CAXA數(shù)控車(chē)中,點(diǎn)、直線、圓弧、樣條、組合曲線的曲線繪制或編輯,其功能意義相同,操作方式也一樣。狀態(tài)條指導(dǎo)用戶進(jìn)行操作并提示當(dāng)前狀態(tài)和所處位置,繪圖區(qū)顯示各種繪圖操作的結(jié)果。CAXA數(shù)控車(chē)具有全中文Windows界面,形象化的圖標(biāo)菜單,全面的鼠標(biāo)拖動(dòng)功能,靈活方便的立即菜單參數(shù)調(diào)整功能,智能化的動(dòng)態(tài)導(dǎo)航捕捉功能和多方位的信息提示等。③鉆孔:選用Ф16的硬質(zhì)合金鉆頭。由于半精加工和精加工的走刀路線是沿其零件輪廓順序進(jìn)行的,所以確定走刀路線主要在于規(guī)劃好粗加工及空行程的走刀路線。(7)在加工時(shí),加工順序的安排應(yīng)根據(jù)零件的結(jié)構(gòu)和毛坯狀況,以及定位夾緊的需要來(lái)考慮,重點(diǎn)是零件的剛性不被破壞。(6) 加工工序劃分一般可按下類方法進(jìn)行:①刀具集中分序法 就是按所用刀具劃分工序,用同一把刀具加工完零件上所有可以完成部位。(4) 軸類零件預(yù)備加工 車(chē)削之前常需要根據(jù)情況安排預(yù)備加工,內(nèi)容通常有:直—毛坯出廠時(shí)或在運(yùn)輸、保管過(guò)程中,或熱處理時(shí)常會(huì)發(fā)生彎曲變形。 (2) 毛坯選擇 軸類零件除光滑軸和直徑相差不大的階梯軸熱軋或冷拉圓棒料外,一般采用鍛件;發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸等一類軸件采用球墨鑄鐵鑄件比較多。所謂“換刀點(diǎn)”時(shí)指刀架轉(zhuǎn)動(dòng)換刀時(shí)的位置,換刀點(diǎn)應(yīng)設(shè)在工件或夾具的外部,以換刀時(shí)不碰工件及其他部件為準(zhǔn)。在編制程序時(shí),要正確選擇對(duì)刀點(diǎn)的位置。成型車(chē)刀也稱樣板車(chē)刀,其加工零件的輪廓形狀完全由車(chē)刀刀刃的形狀和尺寸決定。選擇刀具壽命時(shí)可考慮如下幾點(diǎn)根據(jù)道具復(fù)雜程度、制造和磨刀成本來(lái)選擇。這種方式比較安全,能承受較大的切削力,安裝剛性好,軸向定位基準(zhǔn),應(yīng)用較廣泛。 1)在三爪自定心卡盤(pán)上裝夾。為了避免基準(zhǔn)不重合誤差,方便編程,應(yīng)選用工序基準(zhǔn)作為定位基準(zhǔn),盡量使用工序基準(zhǔn),定位基準(zhǔn)、編程原點(diǎn)三者統(tǒng)一。毛坯先夾持右端車(chē)右端輪廓95mm處,先用中心鉆打中心孔,再用Φ8的鉆頭鉆25mm的孔,再用Φ20的鉆頭擴(kuò)孔,再用內(nèi)槽刀鏜Φ28的槽,再用內(nèi)螺紋刀車(chē)M24。智能化新一代PCNC數(shù)控系統(tǒng)將計(jì)算機(jī)智能技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAD/CAM、伺服控制、自適應(yīng)控制、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)管理及動(dòng)態(tài)刀具補(bǔ)償、動(dòng)態(tài)仿真等高新技術(shù)融于一體,形成嚴(yán)密的制造過(guò)程閉環(huán)控制體系。根據(jù)不同的功能需求,將基本模塊,如CPU、存儲(chǔ)器、位置伺服、PLC、輸入輸出接口、通訊等模塊,作成標(biāo)準(zhǔn)的系列化產(chǎn)品,通過(guò)積木方式進(jìn)行功能裁剪和模塊數(shù)量的增減,構(gòu)成不同檔次的數(shù)控系統(tǒng)。(5)多媒體技術(shù)應(yīng)用 多媒體技術(shù)集計(jì)算機(jī)、聲像和通信技術(shù)于一體,使計(jì)算機(jī)具有綜合處理聲音、文字、圖像和視頻信息的能力。圖形用戶界面極大地方便了非專業(yè)用戶的使用,人們可以通過(guò)窗口和菜單進(jìn)行操作,便于藍(lán)圖編程和快速編程、三維彩色立體動(dòng)態(tài)圖形顯示、圖形模擬、圖形動(dòng)態(tài)跟蹤和仿真、不同方向的視圖和局部顯示比例縮放功能的實(shí)現(xiàn)。(4)實(shí)時(shí)智能化 早期的實(shí)時(shí)系統(tǒng)通常針對(duì)相對(duì)簡(jiǎn)單的理想環(huán)境,其作用是如何調(diào)度任務(wù),以確保任務(wù)在規(guī)定期限內(nèi)完成。在復(fù)雜環(huán)境以及多變條件下,加工過(guò)程中的刀具組合、工件材料、主軸轉(zhuǎn)速、進(jìn)給速率、刀具軌跡、切削深度、步長(zhǎng)、加工余量等加工參數(shù),無(wú)法在現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境下根據(jù)外部干擾和隨機(jī)因素實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整,更無(wú)法通過(guò)反饋控制環(huán)節(jié)隨機(jī)修正CAD/CAM中的設(shè)定量,因而影響CNC的工作效率和產(chǎn)品加工質(zhì)量。在集成化基礎(chǔ)上,數(shù)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了超薄型、超小型化;在智能化基礎(chǔ)上,綜合了計(jì)算機(jī)、多媒體、模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等多學(xué)科技術(shù),數(shù)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了高速、高精、高效控制,加工過(guò)程中可以自動(dòng)修正、調(diào)節(jié)與補(bǔ)償各項(xiàng)參數(shù),實(shí)現(xiàn)了在線診斷和智能化故障處理;在網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)上,CAD/CAM與數(shù)控系統(tǒng)集成為一體,機(jī)床聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)了中央集中控制的群控加工。軸類零件數(shù)控車(chē)削工藝分析及數(shù)控加工編程衡陽(yáng)技師學(xué)院預(yù)備技師畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)題目:軸類零件數(shù)控車(chē)削工藝分析及數(shù)控加工編程 軸類零件數(shù)控車(chē)削工藝分析及數(shù)控加工編程摘 要隨著數(shù)控技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大,數(shù)控加工技術(shù)對(duì)國(guó)計(jì)民生的一些重要行業(yè)(IT、汽車(chē)、輕工、醫(yī)療等)的發(fā)展起著越來(lái)越重要的作用,因?yàn)樾?、質(zhì)量是先進(jìn)制造技術(shù)的主題。目前,數(shù)控技術(shù)正在發(fā)生根本性變革,由專用型封閉式開(kāi)環(huán)控制模式向通用型開(kāi)放式實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)全閉環(huán)控制模式發(fā)展。CAD/CAM和CNC之間沒(méi)有反饋控制環(huán)節(jié),整個(gè)制造過(guò)程中CNC只是一個(gè)封閉式的開(kāi)環(huán)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。數(shù)控技術(shù)軸,西門(mén)子880系統(tǒng)控制軸數(shù)可達(dá)24軸。當(dāng)前INTERNET、虛擬現(xiàn)實(shí)、科學(xué)計(jì)算可視化及多媒體等技術(shù)也對(duì)用戶界面提出了更高要求。編程工具中包含用于車(chē)床銑床的標(biāo)準(zhǔn)PLC用戶程序?qū)嵗?,用戶可在?biāo)準(zhǔn)PLC用戶程序基礎(chǔ)上進(jìn)行編輯修改,從而方便地建立自己的應(yīng)用程序。(2)模塊化 硬件模塊化易于實(shí)現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)的集成化和標(biāo)準(zhǔn)化。當(dāng)前開(kāi)發(fā)研究適應(yīng)于復(fù)雜制造過(guò)程的、具有閉環(huán)控制體系結(jié)構(gòu)的、智能化新一代PCNC數(shù)控系統(tǒng)已成為可能。對(duì)這些表面僅僅根據(jù)質(zhì)量要求選擇相應(yīng)的最終加工方法是不夠的,還應(yīng)正確的確定毛坯到最終成形的加工方案。 1)基準(zhǔn)重合原則。合理的選擇加緊方式十分重要,工件的裝夾不僅影響加工質(zhì)量,而且對(duì)生產(chǎn)率,加工成本及操作安全都有直接影響。當(dāng)車(chē)削質(zhì)量較大的工件時(shí)要一端用卡盤(pán)夾住,另一端用后頂尖支撐。一般分最高生產(chǎn)率刀具壽命和最低成本刀具壽命兩種,前者根據(jù)單件工時(shí)最少的目標(biāo)確定,后者根據(jù)工序成本最低的目標(biāo)確定。 數(shù)控車(chē)削刀常用的一般分成型車(chē)刀、尖形車(chē)刀、圓弧形車(chē)刀三類。此起始點(diǎn)一般通過(guò)對(duì)刀來(lái)確定,所以,該點(diǎn)又稱對(duì)刀點(diǎn)。加工過(guò)程中需要換刀時(shí),應(yīng)規(guī)定換刀點(diǎn)。圖為特殊零件,徑向和軸向公差和表面粗糙度要求較高。以外圓定位時(shí),則應(yīng)采用三爪自定心卡盤(pán)反爪裝夾或采用限未支承,以工件端面或臺(tái)階面或臺(tái)階面兒作為軸向定位基準(zhǔn)。相對(duì)運(yùn)動(dòng)的表面需在精加工前或后進(jìn)行表面淬火處理或進(jìn)行化學(xué)熱處理,以提高耐磨性。另建議采用工序集中的原則還是采用工序分散的原則,要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確定,但一定力求合理。(8)走刀路線和對(duì)刀點(diǎn)的選擇 走刀路線包括切削加工軌跡,刀具運(yùn)動(dòng)切削起始點(diǎn),刀具切入,切出并返回切削起始點(diǎn)或?qū)Φ饵c(diǎn)等非切削空行程軌跡。②粗、精車(chē)外圓:(因?yàn)槌绦蜻x用G71循環(huán),所以粗、精選用同一把刀)硬質(zhì)合金90度放型車(chē)刀,Kr=90度,Kr’=60度;E=30度,(因?yàn)橛袌A弧輪廓)以防于零件輪廓發(fā)生干涉,如果有必要就用圖形來(lái)檢驗(yàn)。CAXA數(shù)控車(chē)是國(guó)產(chǎn)自動(dòng)編程軟件之一。單擊圖標(biāo)或單擊菜單命令,會(huì)得到相同的結(jié)果。CAXA數(shù)控車(chē)軟件提供了建立幾何模型的功能。輪廓精車(chē)時(shí),要確定被加工輪廓。我相信,通過(guò)這次的實(shí)踐,我對(duì)數(shù)控加工能更一步了解,并能使我在以后的加工過(guò)程中避免很多不必要的錯(cuò)誤,有能力加工出更復(fù)雜的零件,精度更高的
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