高级钳工习题集

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1、标题 高级钳工习题集正文 第一篇:高级钳工习题集 高级钳工习题集 一、 基本知识点 l、 畸形工件划线基准可以借助辅助基准作为参考基准。 2、 畸形工件划线,因形状奇特,装夹必需借助于辅助的工夹具。 3、 大型工件的划线,因其形大、体重,不易移动和翻转,故一般采用拉线、吊线 或拼接平板等方法来进行。 4、 传动机架划线是借助角铁作为安装夹具。 5. 精密盘形端面沟槽凸轮划线,应先划出凸轮的滚子运动曲线。 6、 精密盘形端面沟槽凸轮的实际轮廓曲线是以理论轮廓曲线为中心。 7、 大型工件划线常用v作为辅助划线基准。 8、 挖掘机动臂是以工艺孔为基准进行划线的 9、 对于中等尺寸表面的直线度误差测量

2、时,可用实物基准法较合适。 10.大型工件划线常用拼接平板的方法时,常用水准法或经纬仪来检测平板。 11、合像水平仪是一种用来测量对水平位置或垂直位置的微小角度偏差的角值量 仪。 12、由于合像水平仪的结构可使水准器玻璃管的曲率半径减小,所以测量时气泡达 到稳定的时间短。 3、用合像水平仪或自准直仪测量导轨直线度误差,选择垫块两支承中心距长度应 长短适中。 4、使用合像水平仪时要注意与热源和电源离远一点,以免气泡受热而变形后产生 误差。 5、合像水平仪与框式水平仪相比具有测量范围大和精度高。 l 6、自准直仪中像的偏移量由反射镜转角所决定,与反射镜到物镜的距离无关。 17、对于较长导轨的直线度

3、误差,测量时可用光线基准法较合适。 18、国产测微准直望远镜的示值读数每格为0.02mm。 19、经纬仪主要用来测量精密机床的水平转台和万能转台的分度精度。 20、用对角线法测量平面的平面度误差,对矩形被测平面的测量布线方式,其纵向 和横向布线应不少于三个位置。 21、经纬仪还可用于测量机床回转台的分度误差。 22、J2型光学经纬仪测角精度为2”。 23.应用测微准直望远镜和光学直角器可测量机床立柱导轨对水平导轨的垂直度误 差。 24.光学平直仪测微鼓轮示值读数每格为0.0051000,测量范围为0.5。 25.光学平直仪不但能检验导轨在垂直平面内的直线度误差,而且还能检查导轨在 水平平面内的

4、直线度误差。 26、对于长导轨的直线度误差测量时利用光线基准法较合适。 27、导轨的直线度误差,在其误差曲线上可看其形式是凸、凹或波折。 28、测微准直望远镜,应用光学直角器的五棱镜90 6的折射误差为1”2”。 29、光线垂直入射到直角棱镜的斜面上,经两次直角面的反射改变其光轴方向 180度。 30、光线基准法是采用测微准直望远镜与可调靶标或平行光管配套测量,特别适用 于较长导轨的直线度误差测量。 31、用间接测量法测量平面度误差时,评定平面度误差是包容表面且距离为最小的 两平行平面间的距离。 32、光学直角器及附件,是用来建立与基准线垂直的辅助线。 33、用对角线法测量平面度时,由于布线的

5、原因,在各个方向测量时应采用不同长 度垫块。 34.自准直仪中像的偏移量由反射镜转角所决定,与反射镜到物镜的距离无关。 35、经纬仪在机械装配和修理中,主要用来测量精密机床的水平转台和万能转台的 分度误差。 36、工作转速高于一阶临界转速的转子,称为挠性转子。 37、高速机械的转子是可能引起振动的主要部件。 38、挠性转子的动平衡转速在一阶临界转速或以上时,称为挠性转子的高速动平衡。 39.转子轴颈的圆度误差,较多的是产生椭圆形状。 40.挠性转子是工作转速高于临界转速以上的转子。 41、轴系找中过程中,务必使两个转子同时转过相同的角度。 42.挠性转子的高速动平衡,必须在真空舱内进行。 43

6、、转子旋转时,振动高点滞后于重点一定的角度。 44、转子有一阶、二阶、三阶等一系列临界转速,其中一阶临界转速最低。 45.精密齿轮加工机床的分度蜗杆副,是按o级精度制造的。 46、椭圆形和可倾瓦等形式轴承,可有效地解决滑动轴承在高速下可能发生的油膜 振荡问题。 47、可倾瓦轴承各瓦块背部的曲率半径,均应小于轴承体内孔的曲率半径,以保证 瓦块的自由摆动。 48、齿轮联轴器内齿轮在轴向有一定的游动量,以保证两轴都有热胀冷缩的余地。 49、轴系找中的目的,是要保证两个转子在正常运行状态时的同轴度要求口 50、高速旋转机械的起动试运转,开始时应作短时间试转,并观察其转速逐渐降低 所需的滑行时间。 51

7、、传动链中各传动件的误差,最终对末端件误差影响最大的是升速运动。 52、齿轮传动副中,影响传动精度较大的主要是齿距累积误差。 53.分度蜗杆副修整时,常采用更换蜗杆方法。 54、分度蜗杆的径向轴承是青铜材料制成的滑动轴承,修整时需用巴氏合金材料制 成的研棒研磨。 55.蜗杆副的静态综合测量法,其测量结果接近于蜗杆副的实际工作状态。 56、蜗杆蜗轮啮合侧隙越大,则爬行情况越严重。 57、用强迫珩磨法修整分度蜗轮,其原理相当于滚切蜗轮,因此需在高精度滚齿机 上进行。 58.工作台环形圆导轨的圆度误差,主要影响齿轮加工后的齿距累积误差。 59.机床传动链中的齿轮传动副,对传动精度影响最大的是齿距累积

8、误差。 60、大型床身拼接时,如接合端平面与导轨面垂直度误差超过0t 04mmlOOOmm时 应对端面进行修刮。 61、滑动轴承选用何种牌号润滑油的原则是,高速低载时,用低粘度油,低速重载 时用高粘度油。 62、在大多数状态下,轴承和油膜的刚度呈各向不同性。 63、精密磨床砂轮主轴经放大镜或磁力探伤检查发现有微观裂纹时,应予更换。 6 4、修研主轴中心孔时,应以主轴的两轴颈为基准。 65.磨床主轴轴颈的修磨量因受到渗氮层及硬度的影响,一般不超过0.lmm。 66、精密磨床主轴轴承工作面的研磨,可先进行粗研,再进行半精研,最后用Wl W3研磨粉进行精研。 67、砂轮主轴部件组装后,主轴与轴承间隙

9、在装配后的调定值情况下,主轴轴向推 力应为300N左右。 68、多段拼接床身接合面与导轨的垂直度要求较高,其允差为0.03lOOOmm以内 且要求相互接合面的两端面其误差方向应相反。 69、拼接床身的各段床身在用联接螺栓紧固接合面用0. 04mrn的塞尺检查时应不得 塞入。 70、长导轨刮削时应考虑到季节气温的差异,在夏季气温较高条件下,导轨面应刮 削成中间凸起状态。 71、安装大型机床的混凝土底座干涸后,必须进行预压,使地基更加坚固和不变形, 预压重量为机床自重加上最大工件重量总和的150%. 7 2、大型机床横梁,立柱拼装检查合格后,应将原定位锥销重新铰孔并配置新的锥 销,锥销与孔的接触率

10、应达到80%. 7 3、大型机床蜗杆蜗条副侧隙过大,会导致工作台移动时产生爬行的弊病,对工件 的加工质量带来严重影响,尤其是影响工件的表面粗糙度。 74、机床在切削过程中产生的内激振动力而使系统产生的振动,称为自激振动。 7 5、减小轴承宽度可以提高旋转机械轴承的稳定性,减小油膜振荡发生的机会。 76,用轴振动值来评定旋转机械的振动,比用轴承振动值来评定更具先进性。 77.测量轴承振动时常用的是速度传感器。 78.转子的轴颈呈椭圆形,旋转时将产生两位频振动。 79、为提高工艺系统的抗振性,从而防止振动所采用的最普遍的方法是提高机床一 工件一刀具工艺系统的刚度。 80、噪声主要是由于机械和气体的

11、振动而引起的。 81.在噪声的测量评定中,一般都用A声级,即dB (A)表示。 82.噪声的声压增大10倍时,其声压级增大1倍。 83、机床的机械噪声主要来源于机床中齿轮,滚动轴承和联轴器等部件。 84、提高齿轮的安装精度,主要是提高安装时的同轴度精度,对减少齿轮运行中的 噪声有很大作用。 85、为了提高安装在细长轴上的齿轮的刚度,可采用加大轮毂部分厚度的办法。 86. THK6380机床主轴中刀夹的夹持力主要由碟形弹簧决定的。 8 7、主轴的准停装置中,主轴的准确定位是由定位凸轮决定的。 8 8、滚珠丝杆两端支承形式中,两端固定刚度最好。 89、为了提高滚珠丝杆的支承刚度,中、小型数控机床多

12、采用接触角为的双向推力 角接触球轴承。 90、消除滚珠丝杆螺母副间隙的方法中,常用的是双螺母调隙式。 91、滚动导轨的摩擦因数约为0. 00250. 005,且静、动摩擦因数相差很小,因而 运动轻便灵活。 92、椭圆形轴颈在轴承中运行时,会出现两倍于转子转速频率的振动。 93.轴颈的圆柱度误差较大的是出现锥度形状。 94、转子上的同轴度误差以及垂直度误差,均可在转子安装在轴承上以后进行调整。 95、挠性转子转速在临界转速以上运转时,转子将逐渐产生动挠度。 9 6、油循环的初期,最好使润滑油不通过轴承。 97、变制动力矩的珩磨法,摩擦力矩的改变是根据蜗轮齿面磨损量的大小来控制的。 98.挠性转子

13、在临界转速以下运转时,转子可看作为刚性转子。 9 9、凡转子在一阶临界转速或以上时进行的平衡,便属于挠性转子的高速动平衡。 100、 TH6350镗床的换刀机构,其选刀方式为计算机记忆式选刀口 10 1、 数控机床的进给运动有6个,这样可以扩大数控机床的加工范围,提高生产 率。 10 2、 齿平盘式分度工作台,在每个齿盘的端面有数目相同的三角形齿口 103. 数控回转式式分度工作台,可以作任意角度的回转和等分。 10 4、 数控回转工作台中,其蜗杆副采用螺距渐厚蜗杆,并通过它来调节轴向间隙。 105. 万能加工中心在工件一次安装中,可以加工工件上的5面。 10 6、 数控机床安装调试完成以后,

14、要求在带有一定负载的条件下,经过一定的时 间的运行,试运转时间一般不少于24h。 10 7、 珩磨时珩磨头上的砂条有三种运动。 10 8、 只要能满足零件的经济精度要求,无论何种生产类型,都应首先考虑采用互 换装配法装配。 109. 数控机床由可编程序控制器、数控装置、伺服系统和机床四个基本部分组成。 110、 数控机床主轴的准停装置的作用,是顺利实现刀具的安装与更换。 111. 数控机床上的程序,即规定机床各工作部分动作的先后次序。 112. 数控机床成功地解决了形状复杂零件的切削加工自动化生产的问题。 113. 数控装置的点位控制,其特点是仅控制行程的终点坐标值。 114. 在数控机床中,

15、常采用滚动丝杠和静压螺母,用滚动摩擦代替滑动摩擦。 115. 数控装置给步进电动机发送一个脉冲,使步进电动机转过一个步距的角度, 通过传动机构使工作台移动一个相应的距离,即脉冲当量。 1 16、 数控装置是数控机床的核心。 117. 伺服系统的精度和动态特性将直接影响数控机床的加工精度。 118. 数控机床的控制系统中,闭环控制系统的定位精度最高。 1 19、 大多数数控机床采用无级变速传动系统。 120. 振动烈度标准中的品质段c表示为机械运行已有一定故障。 1 21、 测量轴振动的方法是采用位移传感器。 1 22、 传感器与轴表面间的距离通常调整为11. 5mm口 123. 速度传感器所测量的轴承振动,是相对于大地的振动,即绝对振动。 124. 决定滑块轴承稳定性好坏的根本因素是轴在轴承中的偏心距大小。 1 25、 高速机械的转子是可能引起振动的主要部件。 126. 锥形轴颈在轴承中受油膜压力的轴向分力作用,在转子产生径向振动时,轴 向振动也要增大。 1 27、 椭圆形和可倾瓦等轴承形式的出现,主要是为了解决滑动轴承在高速下,可 能发生的油膜振荡问题。 128. 可倾瓦轴承的各瓦块背部的曲率半径均小于轴承体内孔曲率半径,以保证瓦 块的自由摆动。 129. 可倾瓦轴承由于每个瓦块都能偏转而产生油膜压力,故其抑振性能与椭圆轴 承相比更好。 130. 高速旋转机械采用的推

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