毕业设计--减速箱体工艺及装备设计(铣四侧面工序)

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1、机电工程学院毕 业 设 计 方 案论 证 报 告设计题目:减速箱体工艺及装备设计(铣四侧面工序)学生姓名: 学 号: 专业班级: 指导教师: 1目 录1课题研究的主要内容和设计意义22对加工零件的分析23组合机床的概况及其发展33.1组合机床的概述33.2组合机床的发展34组合机床总体方案设计44.1减速箱体加工工艺路线的拟定44.2 制定工艺方案44.3 定位基准和夹压部位的选择55组合机床加工减速箱体的工艺过程56组合机床的方案论证66.1 组合机床的配置型式方案论证66.2 动力滑台论证76.3 粗加工和精加工工序安排方案论证76.4 工序集中原则76.5 工艺基面的论证86.6 平面铣

2、削加工工艺的论证86.7 经济性和可靠性论证86.8 工艺切削头论证87结论9参考文献102减速箱体工艺及装备设计方案论证1课题研究的主要内容和设计意义本次毕业设计是进行减速器箱体加工工艺文件的设计;铣四侧面工序的组合机床的总体方案设计及铣削头和本工序夹具结构设计。具体内容包括:了解现有的工艺和装备情况,完成减速箱体的工艺路线安排和工艺卡设计一份,铣四侧面工序的组合机床的总体方案设计(零号图 1 张);铣削头结构设计(零号图 1 张);铣四侧面工序的夹具结构设计(零号图 1 张)及零件图设计(零号图 1 张);完成设计说明书的编写。意义:提高减速箱体加工精度和生产效率;降低工人的劳动强度;提供

3、了真正的工程设计训练。2对加工零件的分析本次要设计的是减速箱体工艺及工装设计。减速箱体(如图 1 所示)属于箱体类零件,它是机器及其部件的基础件。箱体类零件将机器及其部件中的轴、轴承、套和齿轮等零件按一定的相互位置关系装配成一个整体,并按预定传动关系协调其运动。因此,箱体的加工质量不仅影响其装配精度及运动精度,而且影响到机器的工作精度、使用性能和寿命。此外,为满足箱体加工中的定位需要及箱体与机器总装要求,箱体的装配基准面与加工中的定位基准面应有一定的平面度和表面粗糙度要求。图 2-1 减速箱体3通过对箱体类零件的分析,了解到如若采用通用机床或者其他专用机床,那么在工厂需要大量的立钻、镗床、铣床

4、等,占用了很大的厂房面积和很多的工人,而采用组合机床,由于采用多轴多面加工,就能大大缩小占地面积,几十倍的提高劳动生产率。同时组合机床比通用机床的生产效率高,产品质量稳定、工作可靠,劳动强度低。因此对于减速箱体的加工选择组合机床。3组合机床的概况及其发展3.1 组合机床的概述组合机床是以通用部件为基础,配以少量专用部件,对一种或若干种工件按预先确定的工序进行加工的机床。组合机床一般采用多轴、多刀、多工序、多面或多工位同时加工的方式,生产效率比通用机床高几倍至几十倍。由于通用部件已经标准化和系列化,可根据需要灵活配置,能缩短设计和制造周期。因此,组合机床兼有低成本和高效率的优点,在大批、大量生产

5、中得到广泛应用,并可用以组成自动生产线。 组合机床一般用于加工箱体类或特殊形状的零件。加工时,工件一般不旋转,由刀具的旋转运动和刀具与工件的相对进给运动,来实现钻孔、扩孔、锪孔、铰孔、镗孔、铣削平面、切削内外螺纹以及加工外圆和端面等。有的组合机床采用车削头夹持工件使之旋转,由刀具作进给运动,也可实现某些回转体类零件(如飞轮、汽车后桥半轴等)的外圆和端面加工。3.2 组合机床的发展二十世纪 70 年代以来,随着可转位刀具、密齿铣刀、镗孔尺寸自动检测和刀具自动补偿技术的发展,组合机床的加工精度也有所提高。铣削平面的平面度可达 0.05 毫米1000 毫米,表面粗糙度可低达 2.50.63 微米;镗

6、孔精度可达 IT76 级,孔距精度可达 O.03O.02 微米。 专用机床是随着汽车工业的兴起而发展起来的。在专用机床中某些部件因重复使用,逐步发展成为通用部件,因而产生了组合机床。最早的组合机床是 1911 年在美国制成的,用于加工汽车零件。初期,各机床制造厂都有各自的通用部件标准。为了提高不同制造厂的通用部件的互换性,便于用户使用和维修,1953 年美国福特汽车公司和通用汽车公司与美国机床制造厂协商,确定了组合机床通用部件标准化的原则,即严格规定各部件间的联系尺寸,但对部件结构未作规定。组合机床和组合机床自动线是一种专用高效自动化技术装备,目前,由于它仍是大批量机械产品实现高效、高质量和经

7、济性生产的关键装备,因而被广泛应用于汽车、拖拉机、内燃机和压缩机等许多工业生产领域。其中,特别是汽车工业,是组合机床和自动线最大的用户。如德国大众汽车厂在 Salzgitter的发动机工厂,90 年代初所采用的金属切削机床主要是自动线(60%)、组合机床(20%)和加工中心(20%)。显然,在大批量生产的机械工业部门,大量采用的设备是组合机床和自动线。因此,组合机床及其自动线的技术性能和综合自动4化水平,在很大程度上决定了这些工业部门产品的生产效率、产品质量和企业生产组织的结构,也在很大程度上决定了企业产品的竞争力。现代组合机床和自动线作为机电一体化产品,它是控制、驱动、测量、监控、刀具和机械

8、组件等技术的综合反映。近 20 年来,这些技术有长足进步,同时作为组合机床主要用户的汽车和内燃机等行业也有很大的变化,其产品市场寿命不断缩短,品种日益增多且质量不断提高。这些因素有力地推动和激励了组合机床和自动线技术的不断发展。1 组合机床品种的发展重点在组合机床这类专用机床中,回转式多工位组合机床和自动线占有很重要的地位。因为这两类机床可以把工件的许多加工工序分配到多个加工工位上,并同时能从多个方向对工件的几个面进行加工,此外,还可以通过转位夹具(在回转工作台机床上)或通过转位、翻转装置(在自动线上) 实现工件的五面加工或全部加工,因而具有很高的自动化程度和生产效率,被汽车、摩托车和压缩机等

9、工业部门所采用。根据有关统计资料,德国在 19901992 年期间,回转式多工位组合机床和自动线的产量约各占组合机床总数的 50%左右。为了使组合机床能在中小批量生产中得到应用,往往需要应用成组技术,把结构和工艺相似的零件集中在一台组合机床上加工,以提高机床的利用率。这类机床常见的有两种,可换主轴箱式组合机床和转塔式组合机床。组合机床未来的发展将更多的采用调速电动机和滚珠丝杠等传动,以简化结构、缩短生产节拍;采用数字控制系统和主轴箱、夹具自动更换系统,以提高工艺可调性;以及纳入柔性制造系统等。4组合机床总体方案设计4.1 减速箱体加工工艺路线的拟定工艺路线的拟定是组合机床设计的关键一步。因为工

10、艺路线在很大程度上决定了组合机床的结构配置和使用性能。因此,应根据工件的加工要求和特点,按一定的原则、结合组合机床常用工艺方法、充分考虑各种影响因素,并经技术分析后拟定出先进、合理的工艺路线。根据粗精加工分开原则和工序集中原则初步拟定的工艺路线如下 :10 以两面孔定位粗铣基准面20 以两面孔定位钻基准面孔30 以基准面及基准面孔定位粗铣四侧面30 以基准面及基准面孔定位镗纵,横向孔40 以两面孔定位精铣基准面50 以基准面及基准面孔定位精铣四侧面50 以基准面及基准面孔定位精镗纵,横向孔60 以基准面及基准面孔定位钻左,右面孔70 以基准面及基准面孔定位进行左,右螺孔攻丝54.2 制定工艺方

11、案工艺方案制定得正确与否,将决定机床能否达到“体积小,重量轻,结构简单,使用方便,效率高,质量好”的要求。为了使工艺方案制定得合理、先进,必须从认真分析被加工零件图纸开始,深入现场全面了解被加工零件的结构特点、加工部位、尺寸精度、表面粗糙度和技术要求,定位、加紧方式,工艺方法和加工过程所采用的刀具、辅具,切削用量情况及生产率要求等,分析其优缺点,总结设计、制造、使用单位和操作者丰富的实践经验,以求理论紧密联系生产实际,从而确定零件在组合机床上完成的工艺内容及方法,结构形式、数量及切削用量。4.3 定位基准和夹压部位的选择铣减速箱体的四侧面,对于箱体类零件,其定位通常选用“一面两孔”,而且将被加

12、工的减速箱体正好符合这些特征要素。“一面两孔”的定位方法很简便的消除工件的六个自由度,使工件获得稳定的固定位置。这种定位方法使夹紧方便,夹紧结构简单。容易使夹紧力对准支承,消除夹紧力引起工件变形对加工精度的影响,同时这也使整个工艺过程实现基准统一。减速箱体的夹紧,其夹紧方式采用在基准面上端面用压板夹紧。这样有利于刀具的通过和在有足够的夹紧力下工件产生的变形小。如图(2)图 4-3-2 减速箱体零件的夹紧5组合机床加工减速箱体的工艺过程6根据机械加工,先面后孔,先基准再其他的原则,由组合机床加工减速箱箱体的工艺安排是先铣削基准面,后钻基准面上的八个孔,再铣减速箱底面的四个侧面,接着铣削减速箱四侧

13、面的凸台,接着钻四侧面凸台上的孔,最后镗孔。这些工艺安排在三台组合机床上完成,一台组合机床完成铣基准面和四侧面,另一台完成钻底面八个孔和四侧面凸台上的十二个螺纹孔,最后利用组合镗床完成四侧面孔的镗削加工。6组合机床的方案论证6.1 组合机床的配置型式方案论证组合机床有大型和小型两种,大、小型组合机床虽然有共性,但又都有其特殊性。不同的配置型式适应不同的加工工件。对于本次加工的箱体类零件,提出了以下两个机床的配置方案:方案一:卧式单面组合机床,固定夹具方案二:卧式双面组合机床,固定夹具如图(3)所示单工位组合机床通常是用于加工一个或两个工件,特别适用于大中型箱体的加工。根据配置动力部件的数量,这

14、类机床可以从单面或同时从几个方面对工件进行加工。各种配置形式组合机床中的加工精度不同,在组合机床上,影响加工精度的因素很多,但总的来说可分为夹具误差和加工误差的影响。这些误差的大小与所选的组合机床有很大的关系。本次要加工减速箱体的四侧面,要求平面的精度达到 3.2 微米,对精度要求较高。7图 6-1-3 组合机床方案一和方案二都选择卧式组合铣床,这样使得定位工件的夹紧力方向与加工方向垂直。这样做法的精度自然要比立式组合铣床的高。但是方案一,由于用的是单面组合机床一次就加工一个面,这样以来加工效率就大大降低;同时单侧加工容易产生较大的切削力和振动。切削力大可能导致工件的变形,影响加工工件的精度。方案二,一次加工工件的两面,这样不仅提高的工件的加工效率而且双侧面加工可以平衡加工工件的切削力。虽然方案二须两道加工工序,但是定位基准是统一的,所以可以满足加工的精度要求。综合以上的论述,选择方案二卧式双面单工位组合机床。6.2 动力滑台论证方案一:HY 系列液压动力滑台方案二:HJ 系列机械动力滑台液压滑台是由滑台、滑座和油缸三部分组

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