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第六章 工艺过程设计6.1零件的工艺分析 6.1.1零件的图纸分析 ⑴通过图纸了解零件的形状、结构并检查图纸的完整性; ⑵分析尺寸及其更差、表面粗糙度、形状和位置公差等技术要求,审查其合理性,必要时应参阅部、组件装配图或总装图。 ⑶分析零件材料及热处理 审查零件材料及热处理选用是否合适,了解零件材料加工的难易程度; 初步考虑热处理工序的安排。 如黑色金属(淬火钢) Ra=0.8 用磨削。 有色金属(铝合金) Ra=0.8 用精车。 如预备热处理 高碳钢 退火;低碳钢 正火;铸铁 时效(去除内应力)。 ⑷找出主要加工表面 找出主要加工表面和某些特殊的工艺要求,分析其可行性,以确保其最终能顺利实现。 以上,对零件的主要工序及加工顺序获得初步概念,为具体设计工艺过程各个阶段的细节打下必要的基础。 6.1.2 零件的结构工艺性分析 1.结构工艺性的概念 零件的结构工艺性是指所设计的零件在满足使用要求的前提下,制造的可行性和经济性(难易程度)。 零件的结构工艺性关乎产品制造能否实现、精度可否保证、加工效率、制造成本等技术和经济指标 零件的结构工艺性的好与差是相对的,与生产的工艺过程、生产批量、工艺装备条件和技术水平等因素有关 工程技术人员要了解关于新技术、新工艺、新材料的必威体育精装版研究开发和应用成果,在工艺设计时适当采用 零件的结构工艺性实例1(合理布局,方便加工) 零件的结构工艺性实例2(便于刀具切入和切出) 零件的结构工艺性实例3 零件的结构工艺性实例4 零件的结构工艺性实例5 2.零件的结构工艺性 ⑴零件的结构尺寸(如轴径、孔径、齿轮模数、螺纹等)应标准化,以采用标准的刀具、量具等; ⑵零件结构形状应尽量简单和布局合理,各加工表面应尽可能分布在同一轴线或同一平面上,否则,各加工表面最好相互平行或垂直,以使加工和测量方便; ⑶尽量减少加工表面的数量和面积,合理地规定零件的精度和表面粗糙度; ⑷零件应便于安装,定位准确,夹紧可靠;有位置要求的表面,最好能在一次安装中加工; ⑸零件应具有足够的刚度,能承受夹紧力和切削力,以便于提高切削用量,采用高速切削。 根据铸造、锻造、焊接工艺的结构工艺性分析 在进行零件结构工艺性分析,分析的前提是满足使用要求。对发现的问题,向有关部门提出建议(不能私自修改),有时尽管结构工艺性不好,可能是产品性能特殊要求的,作为工艺人员只能采取措施予以保证。 3.装配工艺性 是指零件结构要方便装配和维修,易于保证产品的质量。 装配工艺性 6.2毛坯的选择 包括选择毛坯的种类和确定毛坯的制造方法两个方面。 6.2.1常见制坯方法和毛坯种类 ⑴型材指各种截面和规格的成型轧材。 如钢材中的各种圆钢、方钢、槽钢、角钢、工字钢、钢轨、六角钢、钢管还有板材、线材和用挤压法生产的各种截面形状的轻合金型材等都属于这一类。 使用方便,满足零件性能、功能、经济型要求时尽量用。 ⑵铸造毛坯 常用作箱体、壳体、机座类复杂零件的毛坯。这类零件大都承受压应力,只要求一定的强度和韧性。但该类零件的形状都比较复杂,特别是有复杂的内腔。 铸铁及大型铝、镁合金件几乎都用砂型铸造; 形状复杂的中小型铝合金件用压力铸造; 要求承受高压和气密性高的泵体、壳体用金属型铸造等。 ⑶锻造毛坯 常用作轴、齿轮类零件的毛坯。 这类零件承受应力较复杂,运动速度较高。锻造可使纤维组织分布合理,进一步提高性能。 床头箱内的齿轮传递力大,但运动平稳,选用中碳钢锻件。 汽车、拖拉机、航空发动机中的某些齿轮,运动速度很高,传动的扭矩很大,冲击力也很大,因此采用高级的渗碳合金钢(如12Cr2NiA、38CrMoAlA)锻件。 ⑷焊接毛坯 常用作容器、框架类零件的毛坯制造。 框架材料壁厚中等,焊缝不长也不规则时,选用手弧焊; 船体则用埋弧自动焊; 铝合金、钛合金、高合金钢则应使用氩弧焊; 壁厚小于1mm的低碳钢板用气焊,可用点焊、滚焊时,尽量用点、滚焊; 强度要求不高,但要求表面光滑的焊缝,可采用钎焊。 此外,还有板金加工、冷冲压等多种制坯方法。 6.2.2影响毛坯选择的因素 ⑴零件的材料及其力学性能 ⑵生产类型 大量生产应选精度和生产率都比较高的毛坯制造方法。 ⑶零件的形状和尺寸 形状复杂的毛坯,常采用铸造方法。大尺寸件用砂铸。 钢质阶梯轴零件,如各台阶的直径相差较大宜用锻件 。 ⑷充分考虑利用新工艺、新技术和新材料的可能性 例如,精铸、精锻、冷轧、冷挤压、粉末冶金和工程塑 料等。 满足功能要求
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