{生产工艺技术}仪器制造技工艺过程的基本概念与组成概述

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1、第一章 工艺过程的基本概念与组成,仪器制造技术,教材(不作参考): 东南大学 郑志达主编 仪器制造工艺学 西北工业大学 端木时夏主编 仪器制造工艺学 天津大学 陆伯印主编 仪器制造工艺学 参考书: 精密和超精密加工技术 哈工大袁哲俊、清华王先逵 主编 2002年 机械制造工艺学(21世纪高校机电类规划教材) 陈明主编 2010年 机械制造工艺学 清华王先逵主编第二版 2006年 特种加工 庞滔、郭大春、庞楠编 2000年 特种加工(第五版)哈尔滨工业大学刘晋春、白基成、郭永丰主编 2010年 教材:仪器制造技术(普通高等教育“十五”国家级规划教材) 天津大学 曲兴华主编 2006年6月第一版第

2、二次印刷,1.2 工艺过程设计的基本概念 1.2.1 机械加工工艺过程的组成,机械产品的生产过程:使原材料制成产品的全过程。 1.直接生产过程:按一定的顺序使被加工对象的尺寸、形状、相互位置以及性能产生一定的变化,使之称为成品的过程(也称之为工艺过程)。 直接生产过程包括:,仪器制造技术,(1)零件毛坯的制造工艺过程: 制造方法有:铸、锻、焊、冲压、剪裁下料 (2)零件机械加工工艺过程:在加工车间改变生产对象的形状、尺寸、相对位置及性能,使之成为半成品的过程。是直接生产过程的一部分。 加工方法: 有切屑的加工:车、铣、刨、插、磨、钻 无切屑的加工:球末铸、精铸、精锻 热处理:淬火、正火、退火、

3、回火、调质 表面处理:氧化、氮化、镀(铬、锌)、涂覆(防腐 、抗氧化、耐磨) ,仪器制造技术,2.辅助生产过程:不使加工对象产生直接的变化。 辅助生产过程包括: (1)工、夹、量具的制造、维修过程。 (2)运输、储存过程。 (3)动力提供过程,(3)机械装配工艺过程(4)检验、包装过程,仪器制造技术,零件的机械加工工艺过程由一系列工序组成,对于批量生产,每一个工序又可分为若干个安装、工位、工步、走刀及动作。,1.工序:一个(或一组)工人在一个工作地点,对一个(或几个)工件所连续完成的那一部分工艺过程。 工序的概念是针对加工内容、加工方法和加工顺序的。另外,工序是一个非常重要的概念,工序是工艺过

4、程的组成部分,是工艺过程的基本单元,是工厂设计时的重要资料,因为由零件加工的工序数就可以确定工作面积的大小,工人的人数和设备数量。,仪器制造技术,工序1:在钻床上钻中心孔 工序2:在车床上粗车A、B、C、D、E各面 工序3:在车床上精车以上各面 工序4:铣H槽及L、G平面,例1:阶梯轴零件加工工序的划分,仪器制造技术,仪器制造技术,2.安装:在一道工序中,工件在一次定位夹紧下所完成的加工。,如例1中的工序2可分为两次安装: 安装1:顶尖顶住中心孔车B、C、E三个面。 安装2:顶尖顶住调头后工件的中心孔车A、D二个面。 3.工位:工件在一次装夹安装中,在一个位置上所完成的加工。 如例1中的工序4

5、,要采用两个工位来完成加工。 工位1:铣H键槽及L平面。工位2:利用分度头转180,铣G平面。,仪器制造技术,4.工步:在一次安装或一个工位中,加工表面、加工工具、切削用量(进给量s、主轴转速v、不包括切深t)不变的情况下,所完成的加工。,如例1中的工序2,安装1中,加工B、C、E三个面,由于加工面变了,我们将其划分为三个工步。 工步1: 车B面 工步2:车C面 工步3: 车E面 5.进给 (走刀):在一个工步中,每一个切削,称为一次进给。,仪器制造技术,6.动作:是工艺过程的最小单位,指工人或机器本身的一个行动单元。,7.关系 8在制定工艺规程时,工艺过程的细分要根据生产规模决定。 设计工艺

6、过程的技术依据是什么呢? 零件的加工要求(零件图及技术条件)、生产类型和生产条件。,仪器制造技术,1.2.2 生产类型,生产类型是企业生产专业化程度的分类。一般将其分为单件生产、批量(小批、中批、大批)生产和大量生产三种类型。 1.各种生产类型的工艺特征不同 生产类型不同,则生产组织、管理、选用毛坯制造方法、加工以及装配方法等方面均有所不同。因此,在制订机器零件的机械加工工艺过程时,必须考虑不同生产类型的特点,已取得最大生产效益。 2.划分生产类型的主要依据是产品的生产纲领。 3.产品的生产纲领即产品的年产量。,仪器制造技术,产品的生产纲领计算公式为:,N:零件的生产纲领(件/年); Q:产品

7、的年生产量(台/年); n:每台产品中该零件的数量(件/台); :备品率(厂家为用户提供的维修备用件); :平均废品率(生产厂家为防止生产过程中 出现废品而准备的备用件)。 生产类型的划分基于产品的生产纲领及产 品本身的大小、结构复杂性及精密性等。 直接根据产品的年产量来划分生产类型不行?,仪器制造技术,1.2.3 加工工艺规程1工艺规程的(种类及)内容,(1)工艺规程:规定产品或零部件制造工艺过程和操作方法等的工艺文件。 用表格的形式表达,也称工艺卡片。 机械加工工艺过程的内容主要有:产品或零部件制造工艺过程和操作方法等。另外还有工件的数量、设备条件和工人的技术情况等。 工艺规程是指导生产的

8、依据,是组织生产,做好生产技术准备的主要技术文件。因此,工艺规程一旦制订就应成为车间或全厂的法规,应严格执行,若修改须逐级审批。,仪器制造技术,(2)工艺规程的种类,1)工艺过程卡:参见P7图14。 2)工序卡: (3)工艺规程的主要内容 1)选择毛坯; 2)拟定工艺路线; 3)计算切削用量,加工余量及工时定额。 2.制订工艺规程的原则(对工艺规程的基本要求) 原则是:保证以最低的成本,最高的效率来达到图纸上的全部尺寸和技术要求。这个原则包括:质量、生产率、经济性三个方面的要求。,仪器制造技术,3.制定工艺规程的步骤,1)研究产品图纸,进行零件的工艺性分析。 a.首先要了解产品的工作原理和主要

9、性能,明确零件在仪器中的安装位置及作用。 b.分析零件主要表面的尺寸公差和技术要求,明确主要技术条件合理性及关键性技术问题。 c.审查零件的材料是否恰当。,仪器制造技术,例:如图所示销零件,返回,仪器制造技术,d.审查零件的结构工艺性。 2)由生产纲领、确定生产类型。3)确定毛坯的种类,设计毛坯图。4)拟定工艺路线。5)计算加工余量以及工序尺寸和公差,并绘制工序草图。6)选择加工设备、工艺装备(刀、夹、量具)、计算工艺参数和工时定额。7)确定各主要工序技术检验要求和检验方法8)填写工艺文件(编写工艺规程),返回,仪器制造技术,1.2.4 机械加工余量和工序尺寸1机械加工余量 (1)总余量与工序

10、余量1)总余量:零件从毛坯到成品的过程中,在某一表面上所切除金属层的总厚度(毛坯尺寸与零件设计尺寸之差)。2)工序余量:某一表面,在一道工序中所切除金属层的厚度(相邻两工序基本尺寸之差)。总余量等于各工序余量之和。Z 0 = Z1+Z 2+Z n 或Z0 = Z i,返回,仪器制造技术,注意,在实际加工过程中,由于工序尺寸有公差,实际切除的余量是有变化的。,因此加工余量又有公称余量、最大余量和 最小余量之分。,仪器制造技术,通常所说的加工余量,是指公称余量而言,其值等于前后工序的基本尺寸之差。,另外,定义中阐述的“切除金属层的厚度”概念,有单、双边之分(称单边余量、双边余量)。,对平面,余量是

11、单边余量,如: 图1-5 对回转表面,余量为对称双边余量 各工序所留的最小加工余量,应该保证前工 序所产生的形位误差和表面层缺陷被相邻后续工 序切除。影响最小工序余量的因素有: 1)前一工序的尺寸公差Ta 2)前工序所遗留的表面粗糙度Rza和表面缺陷层Ia 3)前工序的空间位置误差a 图1-6 图1-7 4)本工序的装夹误差(或称安装误差)b图1-8,加工余量计算公式:,对单边余量: 对双边余量: 确定加工余量的方法: 1)分析计算法:利用前面的公式计算,用于大批量生产中,在某些重要的工序上应用。 2)经验估计法:工艺人员凭经验,采用类比法确定。多用于单件小批生产中。 3)查表修正法:先查表确

12、定(查表确定的值很粗糙,只能确定大概值),再结合具体情况加以修正。,仪器制造技术,2.工序尺寸,工序尺寸:指零件在加工过程中各工序所应保证的尺寸。 当工艺基准(定位基准、工序基准或测量基准)与设计基准重合时,在加工过程中,使用同一基准对某一表面进行多次加工,达到尺寸要求的情况,只需考虑各工序加工余量。 当工艺基准(定位基准、工序基准或测量基准)与设计基准不重合时,需要应用尺寸链原理进行计算得到工序尺寸。,仪器制造技术,零件表面的最终工序的尺寸及公差,一般均取自零件图上规定的尺寸及公差,而中间工序的尺寸则是根据零件图的尺寸加上或减去工序的加工余量而得,其公差按加工方法的经济精度选定,采用“由后往

13、前推”的方法,由零件图的尺寸,一直推算到毛坯尺寸。图8,返回,仪器制造技术,基准重合时计算方法:,1.3 基准,1.3.1 基准及分类 基准:基准是指在机构中或在加工时用以确定零件及其几何元素位置的一些点、线、面。 根据基准的作用不同,分为设计基准和工艺基准。 1.设计基准:在零件图上标注设计尺寸所采用的基准。图1-9 零件至少在长宽高三个方向上各有一个设计基准,而且用作基准的线或面往往也是装配基准,是零件上的重要表面或是轴线。,仪器制造技术,2.工艺基准:,工艺基准:零件在制造和装配时采用的基准。工艺基准又包括工序基准、定位基准和装配基准。 (1)工序基准:在工序图上,用以标定被加工表面位置

14、的点、线、面称为工序基准。图1-10 工序基准与设计基准相似,设计基准是在零件图上。而工序基准是在工序图上。,仪器制造技术,(2)定位基准:工件在机床上或夹具上加工时,用来决定工件相对于刀具位置的基准称为定位基准。图1-11,定位基准又分定位粗基准和定位精基准。 (3)装配基准:装配时用来确定零部件相对位置的基准称为装配基准。图1-12 3.测量基准:检验零件已加工表面位置时采用的基准称为测量基准。图1-13,仪器制造技术,返回,1.3.2 定位基准选择1粗基准的选择(1)便于装夹原则 选择加工余量小的、较精确光滑的、面积较大的表面作为粗基准。 作为粗基准的表面不应有毛刺、浇口、冒口,以减少定

15、位误差,保证装夹方便、准确。因此应选加工余量小的、平整、光洁的大表面作为粗基准。例:图1-14,仪器制造技术,(2)余量均匀原则,选重要的表面作粗基准,可使重要表面的加工余量既小又均匀,这样可保证重要表面的物理性能。例:图1-15 (3)相互位置原则 选择不需要加工的表面作为粗基准,能满足相互位置原则。,仪器制造技术,选择不需要加工的表面作为粗基准时,首先可以保证粗基准和被加工表面的相互位置精度,并有可能在一次装夹中把所有要加工的表面全部加工完,在工厂中称为“一刀活”,这样也可以减少工件的装夹次数,提高生产率。图1-16a 若零件上有多个表面不需要加工,则应选择其中与加工表面之间的位置精度要求

16、最高的表面作为粗基准。这样可首先保证它们之间的位置精度。,(4)一次性原则 图1-16b,仪器制造技术,2.精基准的选择,当工件上有已加工表面时,应尽量采用精基准,选择精基准时应考虑如何减少误差,保证加工精度和安装方便。选择的原则是: (1)基准重合原则 所谓基准重合是将基准重合到工件的设计基准上,也就是说尽可能地将设计基准作为加工时的定位基准及测量时的测量基准,这样可避免产生基准不重合误差。图1-16c,仪器制造技术,(2)基准统一原则,基准统一原则是加工各表面时尽量采用同一个定位基准。应用基准统一可保证在一次安装中加工几个表面,减少安装次数和安装误差,有利于保证各加工表面之间的相互位置精度,相关工序的夹具结构统一,简化夹具的设计与制造。 例如,轴类零件常用两顶尖孔作为定位基准使得基准统一。,仪器

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