制定典型零件数控加工工艺分析及编制 优秀论文 定稿(可编辑)
轴类零件数控工艺分析与编程(毕业论文)

轴类零件数控工艺分析与编程(毕业论文)一、选题背景数控工艺分析与编程是加工制造行业制造过程中不可或缺的一个重要环节,随着电子技术和机械加工技术的不断发展,数控加工技术已经成为工业制造业的主流之一。
数控加工技术可以大幅度提高零件加工的精度、质量和效率,减少人力、耗材和时间等成本,因此得到了广泛的应用。
选取轴类零件数控工艺分析与编程为毕业论文的研究主题,是配合当前制造业不断发展的需要,以更好地适应产业化的趋势为切入点,拟从轴类加工的角度出发,研究轴类加工的数控编程技术和工艺分析。
二、研究目的本研究旨在通过对轴类零件数控加工工艺和编程技术进行深入的研究和探讨,以期得出可行的加工方案和实现数控加工的工艺参数和编程模型。
通过本研究,可以更好地指导加工制造行业生产实践,促进加工制造技术的升级观念的转变,提高制造业生产效能,增强企业竞争力。
三、研究内容1、轴类零件的零件特点和加工技术要求进行分析,并从加工工艺角度出发,确定具体的数控加工加工流程。
2、基于轴类零件的加工技术和要求,研究数控加工的工艺分析方法以及工艺参数的优选和调整方法。
3、通过数控编程的分析和研究,开发出适用于轴类零件的数控编程软件,实现自动化编程和完成工艺数据的提取和传输。
4、通过实验和仿真,验证研究成果的可行性,考察研究结果的实用性和可靠性。
四、研究意义1、提高轴类零件数控编程技术和工艺分析的水平,增强企业竞争力。
2、为加工制造行业提供可操作性强的加工方案和实现方法,优化生产制造的流程。
3、拓宽加工行业的思路和视野,促进信息技术和机械制造领域的深度交融,拓展产业化的广度和深度。
4、为制造业智能化和数字化提供有益的探索和实践。
五、研究方法1、文献法,收集和综述国内外有关轴类零件数控加工方面的文献,了解数控加工技术的发展现状及存在的问题。
2、实验法,开发适用于轴类零件数控加工的程序及专用软件,构建完整工艺数据及参数数据库进行实验验证。
3、分析法,分析轴类零件的技术特性,从加工角度出发优化工艺,提高加工效率和品质。
数控技术毕业设计(论文)-制定典型零件数控加工工艺分析及编制[管理资料]
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毕业论文题目:制定典型零件数控加工工艺分析及编制姓名:系部:机电工程系班级:08数控(2)班学号:指导教师:江西理工大学南昌校区毕业设计(论文)任务书机电工程系部数控技术专业08级(2011届)2班学生题目:制定典型零件数控加工工艺分析及编制原始依据:工作基础:数控机床日益普及,但数控加工高效率、高精度的优势却没有充分发挥出来。
迄今为止,制定典型零件数控加工工艺研究非常普遍,但是在实际的加工中,却存在很多的问题,因此,还有很大的探索空间。
鉴于此,本课题的提出主要是根据在数控加工中,典型零件数控加工工艺进行研究。
研究条件:数控铣削机床、数控设备库、刀具库、切削数据库及夹具库及编程软件。
应用环境:数控加工中车床、铣床、加工中心及Mastercam、Pro/e等编程软件。
工作目的:对制定典型零件数控加工工艺分析研究,使我们对加工典型零件采用更加简单便捷的加工工艺进行零件的加工。
期望可以达到提高铣削加工中的生产效率,提高产品的质量及精度,并对数控加工产生积极的指导意义的目标主要内容和要求:选择合适的数控机床加工零件和确定工序内容,零件图纸的数控工艺性分析明确加工内容及技术要求,在此基础上确定零件的加工方向,制定数控加工工艺路线,如工序的划分、加工顺序的安排、与传统加工工序的衔接等。
制定数控工艺路线,数控供需的设计,如公布的划分、零件的定位与夹具的选择、刀具的选择。
切削用量的确定等。
调整数控加工工艺程序,如对刀点、换刀点的选择、加工路线的确定、刀具的补偿。
分配数控加工的容差,树立数控机床上部分工艺指令。
在数控车床上加工圆弧与直线、或圆弧与圆弧连接的内外轮廓时,应充分考虑其过渡圆弧半径的大小,因为刀具刀尖半径的大小可能会造成过切削或欠切削的现象。
若发现这种情况,可采用刀具刀尖半径自动补偿方法予以解决。
用铣刀加工内外轮廓时,刀具的切入点与切出点应选在零件轮廓几何参数的交点处,并应选择合适的切入或切出方向,以免造成欠切削或过切削,影响加工质量。
轴类零件数控加工工艺分析毕业论文

轴类零件数控加工工艺分析毕业论文一、选题背景和意义数控技术是当代先进制造技术的重要组成部分,也是工业领域普及化生产的必要条件。
如今,在机械行业中,数控技术已经成为一种核心技术,广泛应用于机械、汽车、航空航天、电子等领域。
如何运用数控技术高效加工轴类零件成为了研究领域之一。
本篇研究将以轴类零件数控加工工艺分析为话题展开论述,使读者能够深刻了解数控技术在轴类零件加工中的应用,也可以为数字化制造提供一些参考依据,为制造业的发展做出贡献。
二、轴类零件数控加工工艺分析1、加工策略数控加工中的加工策略是决定零件加工方案的基础,能够有效地提高加工效率和加工精度。
摆锤式数控铣床是轴类零件常用的加工设备之一,根据零件的复杂程度,加工分为全面铣削和毛坯结构加工。
(1)全面铣削全面铣削时通过大设备进行操作,零件加工的面积不超过设备安装面积,加工过程即为按要求精度进行面加工,该方式可生产精度高的轴类零件。
(2)毛坯结构加工对于毛坯结构,首先需进行粗加工,即对零件大小和外形进行基本成型,再进行细加工,即完成比较精细的加工工序。
为了防止出现加工精度低的情况,完整的加工流程应包括:粗铣、调整、精加工。
2、数控编程数控编程是数控加工中一个重要的环节,数控加工的质量和效率都需要良好的编程。
数控加工程序的编写与处理是数字化制造的关键,具有一定的复杂性,需要相应的知识和技能,这也是影响零部件加工质量的一个重要方面。
(1)数控编程指令在摆锤式数控铣床中,数控编程时需要选择相应的指令,例如:G代码、M代码、T代码、S代码等等。
在数控程序中,G代码和M代码是最基本的数控指令,其中,G 代码用于控制数控铣床的运动轨迹和速度,M代码用于控制数控铣床的其他操作。
(2)数控加工流程整个数控加工流程可分为:零件设计、程序编写、CAD/CAM、加工验证和加工过程,其中,程序编写阶段涉及到各种数控指令的操作和流程控制,而CAD/CAM则是使加工数控化的重要环节,也就是从绘图生成数控程序的过程。
数控铣床零件加工工艺分析与程序设计毕业论文

数控铣床零件加工工艺分析与程序设计毕业论文数控铣床是一种用数控技术控制刀具在工件上进行铣削加工的设备。
在数控铣床零件加工过程中,合理的工艺分析和程序设计对于保证加工精度和提高加工效率至关重要。
本文将以数控铣床零件加工工艺分析与程序设计为研究内容,分析其重要性并提出相应的设计方法。
首先,工艺分析对于数控铣床零件加工至关重要。
工艺分析是指通过对零件特点、材料性能等进行分析,确定合理的加工方法和加工工艺参数。
在数控铣床零件加工过程中,不同的零件要求不同的加工方法和参数,只有通过工艺分析才能确定最佳的加工工艺路线和参数,以保证零件的加工质量和效率。
工艺分析还可以提前预测可能出现的问题,如加工难度较大的区域、切削力较大的位置等,从而采取相应的措施,保证加工的顺利进行。
其次,程序设计是数控铣床零件加工的核心环节。
程序设计是指根据工艺分析的结果,编写数控程序,以实现对数控铣床的控制。
程序设计的质量直接影响加工结果,良好的程序设计可以提高加工精度和效率。
在程序设计过程中,需要根据零件的几何形状、尺寸和加工要求,确定数控刀具的刀补和补偿方案,编写合理的切削路径和切削轨迹,以保证零件的尺寸精度和表面质量。
此外,程序设计还需要考虑加工过程中可能出现的问题,如加工力的控制、材料的选择等,以提高加工的效率和稳定性。
在数控铣床零件加工工艺分析与程序设计过程中,可以采取以下方法:1.对零件进行全面的分析。
包括几何形状、尺寸、材料特性等方面的分析,确定加工目标和要求。
2.根据零件的特点和加工目标,选择合适的加工方法和加工工艺参数。
如铣床的进给速度、主轴转速、切削进给量等。
3.根据工艺分析结果,编写数控程序。
程序要考虑到零件的几何形状、加工道具的特点和刀具的路径。
4.在程序设计过程中,需要进行模拟实验和试加工。
通过试验和实际加工,检验程序的准确性和可行性。
5.对程序进行评估和调整。
根据试加工和实际情况,对程序进行调整和改进,以提高加工效率和质量。
轴类零件的数控工艺分析与编程(毕业论文)

轴类零件的数控工艺分析与编程(毕业论文)随着数控技术的不断发展,越来越多的企业开始采用数控机床进行生产加工。
而轴类零件作为数控加工中的重要部分,其数控工艺分析与编程也变得越来越重要。
本文将围绕轴类零件的数控工艺分析与编程进行研究。
一、数控工艺分析1. 原材料选用轴类零件通常采用高强度、高硬度的合金钢材料进行加工。
在进行数控工艺分析时,需对材料的力学性能进行分析,好的材料具有良好的机械强度、韧性和可加工性。
2. 工艺流程确定在进行数控工艺分析时,需根据轴类零件的形状、尺寸和要求来确定工艺流程。
也就是说,需要先对零件进行设计,绘出图纸,然后确定数控机床的加工工艺流程,包括采用何种加工方式、加工顺序和工艺参数等。
3. 工艺参数确定在进行数控工艺分析时,还需要确定一系列工艺参数,如切削刃具的选择、切割深度、切削速度、进给量等。
这些参数对加工质量和成本都有着至关重要的影响,因此需进行合理的分析和选择。
4. 数控编程在确定好各项工艺参数后,还需要进行数控编程,根据加工流程和工艺参数进行编程。
编程时需要注意刀具半径、进给速度等参数的设置,保证加工精度和速度。
二、数控编程1. 学习基本指令在进行数控编程时,需要学习基本指令,包括G代码、M代码、T代码等。
这些代码主要用于控制数控机床的运动和操作。
例如,G代码用于控制切削动作和进给运动,M代码用于控制辅助动作和机床开关,T代码则用于选择刀具。
2. 编程语言选择数控编程采用不同的编程语言,常见的有G代码、M代码和ISO代码等。
其中,G代码是数控编程的基础,适用于大多数零件的加工。
而ISO代码则比较复杂,适用于高精度、复杂零件的加工。
3. 编程流程数控编程需要按照一定的流程进行,通常包括以下几个步骤:(1)绘制零件的图形和尺寸,确定加工工艺流程和工艺参数。
(2)选择合适的编程语言,并编写程序,根据加工流程和工艺参数进行编码。
(3)编写程序前,需要进行模拟,检查编写的程序是否符合要求。
毕业论文数控铣床零件加工工艺分析与程序设计

毕业论文数控铣床零件加工工艺分析与程序设计1000字本文主要从数控铣床零件加工工艺分析和程序设计两方面进行论述,探讨如何使用数控铣床进行零件加工,提高零件生产的效率和精度。
一、数控铣床零件加工工艺分析数控铣床是一种高精度、高效率的金属加工设备,其加工精度和速度远远高于传统的机械加工设备。
在加工过程中,需要对零件材质、加工要求、工件定位等因素进行分析,选择合适的刀具、切削参数和加工路径。
1.零件材料数控铣床适用于各种金属材料的加工,如钢、铜、铝、铸铁等。
不同的材质有着不同的硬度、韧性和塑性,需要采用不同的切削参数和工艺。
2.加工要求零件的加工要求包括尺寸精度、表面粗糙度、几何形状等。
根据要求,选择不同的刀具和切削参数,控制加工深度和速度,保持加工精度和加工质量。
3.工件定位工件定位是数控铣床加工中重要的一环,其准确度关系到加工的精度和质量。
在定位时需要考虑工件尺寸、形状、材质和加工要求等因素,采用适当的夹具和定位方式,确保工件的固定和稳定。
二、数控铣床零件加工程序设计数控铣床加工程序是指按照设计要求和工艺要求编制的加工指令集,通常由CAD/CAM软件生成。
数控铣床加工程序设计需要根据实际加工情况进行优化和修改,从而实现加工过程的高效和精密。
1.加工路径在数控铣床加工程序中,加工路径是指刀具在工件表面上的轨迹路线。
根据零件的几何形状和加工要求,选择适当的加工路径,控制刀具的进给速度、转速和加工深度,以实现精确的加工。
2.刀具选择数控铣床加工中需要根据不同的工件形状和加工要求,选择合适的刀具。
刀具的选择要考虑切削性能、刀具材料、刀具刃数等因素,在保证加工质量的前提下,尽量提高加工效率。
3.切削参数设定切削参数包括进给速度、转速和加工深度等。
根据零件材质和加工要求,合理设置切削参数,以确保加工效率和加工质量。
同时,需要严格控制切削温度和切削力,避免对工件造成损伤。
综上所述,数控铣床零件加工工艺分析和程序设计是数控加工技术的重要组成部分,需要充分考虑实际加工情况和加工要求,优化加工方案,提高零件加工的效率和质量。
数控零件加工工艺分析及加工程序编制(毕业论文)

第二章 论文内容
2.1:论文题目 毕业论文是高等职业教育教学计划的重要组成部分,是加强理论与实际相
结合的实践性教学环节,是各专业的必修课程,在学生完成所有专业课程学习、 结合毕业实习进行。大学生活即将结束,我们也将迎接的最后一次考验和竞争就 是毕业论文。
在结合自己的所学专业和毕业实习内容的前提下,此次的毕业论文的论题 为:数控零件加工工艺分析及加工程序编制。数控加工零件为毕业实习中具有代 表性的——连接杆。
2.2.3:送料机 保证数控车床连续持续加工承载 2.2 米长棒材的机械设备,能提
高工作效率、加工精度,减少劳动强度,实现加工自动化的机械加工配套装备。
第三章 工艺分析与选择
在自动编程过程中,加工工艺决策是加工能否顺利完成的基础,必须依据零 件的形状特点、工件的材料、加工的精度要求、表面粗糙度要求,选择最佳的加 工方法、合理划分加工阶段、选择适宜的加工刀具、确定最优的切削用量、确定
3.我国数控机床制造业在 80 年代曾有过高速发展的阶段,许多机床厂从 传统产品实现向数控化产品的转型。但总的来说,技术水平不高,质量不佳, 所以在 90 年代初期面临国家经济由计划性经济向市场经济转移调整,经历 了几年最困难的萧条时期,那时生产能力降到 50%,库存超过 4 个月。从 1 9 9 5 年“九五”以后国家从扩大内需启动机床市场,加强限制进口数控设备 的审批,投资重点支持关键数控系统、设备、技术攻关,对数控设备生产起 到了很大的促进作用,尤其是在 1 9 9 9 年以后,国家向国防工业及关键民用 工业部门投入大量技改资金,使数控设备制造市场一派繁荣。
4. 纵观我国数控技术近 50 年的发展历程,总体来看取得了以下成绩: a.奠定了数控技术发展的基础,基本掌握了现代数控技术。我国现在已基本掌 握了从数控系统、伺服驱动、数控主机、专机及其配套件的基础技术,其中大部 分技术已具备进行商品化开发的基础,部分技术已商品化、产业化。 b.初步形成了数控产业基地。诸如兰州电机厂、华中数控等一批伺服系统和伺 服电机生产厂以及北京第一机床厂、济南第一机床厂等若干数控主机生产厂。 c.建立了一支数控研究、开发、管理人才的基本队伍。虽然在数控技术的研究
数控车床零件加工及工艺设计毕业论文(DOC 28页)

数控车床零件加工及工艺设计毕业论文(DOC 28页)毕业论文论文题目:数控车床零件加工及工艺设计题目:数控车床零件加工及工艺设计班级:专业:学生姓名:指导教师:日期:数控车床零件加工及工艺设计摘要在车床上,利用工件的旋转运动和刀具的直线运动或曲线运动来改变毛坯的形状和尺寸,把它加工成符合图纸的要求。
车削加工是在车床上利用工件相对于刀具旋转对工件进行切削加工的方法。
车削加工的切削能主要由工件而不是刀具提供。
车削是最基本、最常见的切削加工方法,在生产中占有十分重要的地位。
车削适于加工回转表面,大部分具有回转表面的工件都可以用车削方法加工,如内外圆柱面、内外圆锥面、端面、沟槽、螺纹和回转成形面等,所用刀具主要是车刀。
在各类金属切削机床中,车床是应用最广泛的一类,约占机床总数的50%。
车床既可用车刀对工件进行车削加工,又可用钻头、铰刀、丝锥和滚花刀进行钻孔、铰孔、攻螺纹和滚花等操作。
按工艺特点、布局形式和结构特性等的不同,车床可以分为卧式车床、落地车床、立式车床、转塔车床以及仿形车床等,其中大部分为卧式车床。
数控车削加工是现代制造技术的典型代表,在制造业的各个领域如航天、汽车、模具、精密机械、家用电器等各个行业有着日益广泛的应用,已成为这些行业不可或缺的加工手段。
为了子数控机床上加工出合格的零件,首先需根据零件图纸的精度和计算要求等,分析确定零件的工艺过程、工艺参数等内容,用规定的数控编程代码和格式编制出合适的数控加工程序。
编程必须注意具体的数控系统或机床,应该严格按机床编程手册中的规定进行程序编制。
但从数控加工内容的本质上讲,各数控系统的各项指令都是应实际加工工艺要求而设定的。
由于本人才疏学浅,缺乏知识和经验,在设计过程中难免出现不当之处,望各位给予指正并提出宝贵意见。
关键词:车削加工刀具零件的工艺过程工艺参数程序编制On the lathe, use the rotation of the workpiece and tool of line or curve movement to change the shape and size of rough, meet the requirements of drawings processing it into. Turning on a lathe is used the workpiece relative to the method of cutting tool rotation on the workpiece. Cutting is mainly composed of workpiece in turning rather than the tool provided. Turning is the most basic and most common method of cutting, occupies a very important place in production. Turn Rotary surface suitable for cutting, most with turning method for Rotary surface of workpieces can be processed, such as inner and outer cylinder and inner and outer taper, surfacing, Groove, screw and Rotary forming surface, the tool is mainly used tools. In all kinds of metal-cutting machine tools, lathe is the most widely used category, per cent of the total number of machine tools 50%. Turning thelathe tool available on the workpiece, and drills, reamers, taps and knurling cutter drilling, reaming, tapping and rolling flower, and so on. Technical features, layout, forms and structure characteristics of different lathes can be divided into horizontal lathe, face lathe, vertical lathes, Turret Lathes, and contouring lathe, horizontal lathe with most of them. CNC turning process is typical of modern manufacturing technology, in all areas of manufacturing industries such as aerospace, automotive, molds, precision machinery, household appliances, increasing use of a variety of industries, has become an integral part of these industries processing means. To CNC processing qualified parts, first as well as their precision and calculations required under part drawings, analysis of technological parameters of part of the process, content, NC programming code and format provided a suitable CNC machining program. Programming must pay attention to specific or machine tool numerical control system, should be conducted in strict accordance with the provisions of machine tool programming manual programming. But in essence of NC content, the numerical control system of the instruction set is the actual process requirements. Since I have little talent and learning, lack of knowledge and experience of inevitable irregularities during the design process, hope you give correct me and all of your comments.Key words: turning process parameters of technological process of the tool part programming一.数控机床的简介数控机床是一种用电子计算机和专用电子计算装置控制的高效自动化机床。
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制定典型零件数控加工工艺分析及编制优秀论文定稿毕业论文题目:制定典型零件数控加工工艺分析及编制姓名:系部: 机电工程系班级: 08数控(2)班学号:指导教师:江西理工大学南昌校区毕业设计(论文)任务书机电工程系部数控技术专业 08级(2011届)2 班学生题目:制定典型零件数控加工工艺分析及编制原始依据:工作基础:数控机床日益普及,但数控加工高效率、高精度的优势却没有充分发挥出来。
迄今为止,制定典型零件数控加工工艺研究非常普遍,但是在实际的加工中,却存在很多的问题,因此,还有很大的探索空间。
鉴于此,本课题的提出主要是根据在数控加工中,典型零件数控加工工艺进行研究。
研究条件:数控铣削机床、数控设备库、刀具库、切削数据库及夹具库及编程软件。
应用环境:数控加工中车床、铣床、加工中心及Mastercam、Pro/e等编程软件。
工作目的:对制定典型零件数控加工工艺分析研究,使我们对加工典型零件采用更加简单便捷的加工工艺进行零件的加工。
期望可以达到提高铣削加工中的生产效率,提高产品的质量及精度,并对数控加工产生积极的指导意义的目标主要内容和要求:选择合适的数控机床加工零件和确定工序内容,零件图纸的数控工艺性分析明确加工内容及技术要求,在此基础上确定零件的加工方向,制定数控加工工艺路线,如工序的划分、加工顺序的安排、与传统加工工序的衔接等。
制定数控工艺路线,数控供需的设计,如公布的划分、零件的定位与夹具的选择、刀具的选择。
切削用量的确定等。
调整数控加工工艺程序,如对刀点、换刀点的选择、加工路线的确定、刀具的补偿。
分配数控加工的容差,树立数控机床上部分工艺指令。
在数控车床上加工圆弧与直线、或圆弧与圆弧连接的内外轮廓时,应充分考虑其过渡圆弧半径的大小,因为刀具刀尖半径的大小可能会造成过切削或欠切削的现象。
若发现这种情况,可采用刀具刀尖半径自动补偿方法予以解决。
用铣刀加工内外轮廓时,刀具的切入点与切出点应选在零件轮廓几何参数的交点处,并应选择合适的切入或切出方向,以免造成欠切削或过切削,影响加工质量。
在编程时常会遇到这样的情况,即构成零件轮廓的参数几何条件不充分。
例如,圆弧与直线、圆弧与圆弧在图样上是相切的,但是按照图样给出的尺寸而得到的计算结果,相切的条件却变成了相交或相离的状态,从而影响编程工作的正常进行。
因此,在审查与分析零件图样时,应考虑零件轮廓的几何参数条件是否充分,若发现条件不充分,应及时与图样设计人员协调解决,以保证零件轮廓的每一个节点的坐标正确无误方法,本课程选择了普通的轴类零件加工工艺的分析及数控机床的程序编制作为目标,轴类零件是机器中经常遇到的典型零件之一。
它在机械中主要用于支承齿轮、带轮、凸轮以及连杆等传动件,以传递扭矩。
1、典型轴类零件加工工艺改进的方法:对于7级精度、表面粗糙度Ra0.8~0.4μm的一般传动轴,其工艺路线是:正火-车端面钻中心孔-粗车各表面-精车各表面-铣花键、键槽-热处理-修研中心孔-粗磨外圆-精磨外圆-检验。
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。
2、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。
3、确定毛坯:该传动轴材料为45钢,因其属于一般传动轴,故选45钢可满足其要求。
4、确定定位基准:合理地选择定位基准,对于保证零件的尺寸和位置精度有着决定性的作用。
由于该传动轴的几个主要配合表面Q、P、N、M及轴肩面H、G对基准轴线A-B均有径向圆跳动和端面圆跳动的要求,它又是实心轴,所以应选择两端中心孔为基准,采用双顶尖装夹方法,以保证零件的技术要求。
粗基准采用热轧圆钢的毛坯外圆。
中心孔加工采用三爪自定心卡盘装夹热轧圆钢的毛坯外圆,车端面、钻中心孔。
但必须注意,一般不能用毛坯外圆装夹两次钻两端中心孔,而应该以毛坯外圆作粗基准,先加工一个端面,钻中心孔,车出一端外圆;然后以已车过的外圆作基准,用三爪自定心卡盘装夹有时在上工步已车外圆处搭中心架,车另一端面,钻中心孔。
如此加工中心孔,才能保证两中心孔同轴。
5、划分阶段:对精度要求较高的零件,其粗、精加工应分开,以保证零件的质量。
该传动轴加工划分为三个阶段:粗车粗车外圆、钻中心孔等,半精车半精车各处外圆、台阶和修研中心孔及次要表面等,粗、精磨粗、精磨各处外圆。
各阶段划分大致以热处理为界。
6、确定工艺路线。
7、拟定工艺过程:定位精基准面中心孔应在粗加工之前加工,在调质之后和磨削之前各需安排一次修研中心孔的工序。
调质之后修研中心孔为消除中心孔的热处理变形和氧化皮,磨削之前修研中心孔是为提高定位精基准面的精度和减小锥面的表面粗糙度值。
拟定传动轴的工艺过程时,在考虑主要表面加工的同时,还要考虑次要表面的加工。
主要指标和具体要求::查阅课题相关文献15篇以上(期刊5篇以上),并注明出处。
:通过网络、实地考察等手段了解典型零件加工工艺前景。
:深入了解文献涉及的主要原理、技术方法等进行总结、归纳述评,阐明当前有关的最先成果和动态。
:考虑以较小的格式在网上发布。
日程安排:2010年12月?2011年1月初:收集资料。
重读作品,确定论文题目,查阅相关资料。
2011年1月?2011年2月初:在老师的指导下,拟定写作提纲和开题报告。
2011年2月?2011年4月:论文修改。
听取老师意见,撰写论文初稿,并交指导老师评审。
2011年4月??:定稿准备答辩。
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【15】何满才.数控编程与加工??MA SrItERcAM9.0实例详解[M].北京:人民邮电出版社,2004。
指导教师签字:年月日教研室主任签字:年月日江西理工大学南昌校区毕业设计(论文)开题报告机电系部数控技术专业 08级(2011届)2 班学生题目:制定典型零件数控加工工艺分析及编制本课题来源及研究现状:1)课题来源数控机床日益普及,但数控加工高效率、高精度的优势却没有充分发挥出来。
希望对典型零件数控加工工艺分析的研究能够有所帮助,对制定典型零件数控加工工艺有浓厚的兴趣,以后将从事于制定典型零件数控加工工艺以及开发。
对制定典型零件数控加工工艺有良好的基础知识与创新能力2)研究现状数控机床日益普及,但数控加工高效率、高精度的优势却没有充分发挥出来.从零件图结构分析、加工设备选择、定位基准和装夹方式确定、加工顺序及进给路线确定、刀具选择、切削用量确定以及数控加工工序确定等方面全面分析了一个典型零件的数控加工工艺性,最后,在加工中心上加工出该产品并满足了产品的技术要求.课题研究目标、内容、方法和手段:目标理解零件加工技术要求,如零件的结构特点、材料性能、尺寸精度、形位精度、表面精度等。
分析加工可能性和关键内容,选择加工方法及工艺装备、设计工艺过程、确定切削用量等,作出成本核算。
应用工艺编制的基本知识,制订符合技术规范的工艺文件,并评价、完善工艺方案。
内容选择合适的数控机床加工零件和确定工序内容,零件图纸的数控工艺性分析明确加工内容及技术要求,在此基础上确定零件的加工方向,制定数控加工工艺路线,如工序的划分、加工顺序的安排、与传统加工工序的衔接等。
制定数控工艺路线,数控供需的设计,如公布的划分、零件的定位与夹具的选择、刀具的选择。
切削用量的确定等。
调整数控加工工艺程序,如对刀点、换刀点的选择、加工路线的确定、刀具的补偿。
分配数控加工的容差,树立数控机床上部分工艺指令。
在数控车床上加工圆弧与直线、或圆弧与圆弧连接的内外轮廓时,应充分考虑其过渡圆弧半径的大小,因为刀具刀尖半径的大小可能会造成过切削或欠切削的现象。
若发现这种情况,可采用刀具刀尖半径自动补偿方法予以解决。
用铣刀加工内外轮廓时,刀具的切入点与切出点应选在零件轮廓几何参数的交点处,并应选择合适的切入或切出方向,以免造成欠切削或过切削,影响加工质量。
在编程时常会遇到这样的情况,即构成零件轮廓的参数几何条件不充分。
例如,圆弧与直线、圆弧与圆弧在图样上是相切的,但是按照图样给出的尺寸而得到的计算结果,相切的条件却变成了相交或相离的状态,从而影响编程工作的正常进行。
因此,在审查与分析零件图样时,应考虑零件轮廓的几何参数条件是否充分,若发现条件不充分,应及时与图样设计人员协调解决,以保证零件轮廓的每一个节点的坐标正确无误方法,本课程选择了普通的轴类零件加工工艺的分析及数控机床的程序编制作为目标,轴类零件是机器中经常遇到的典型零件之一。
它在机械中主要用于支承齿轮、带轮、凸轮以及连杆等传动件,以传递扭矩。
1、典型轴类零件加工工艺改进的方法:对于7级精度、表面粗糙度Ra0.8~0.4μm的一般传动轴,其工艺路线是:正火-车端面钻中心孔-粗车各表面-精车各表面-铣花键、键槽-热处理-修研中心孔-粗磨外圆-精磨外圆-检验。