机械加工的设计原则:
(1)所设计的工艺规程应能保证机器零件的加工质量(或机器的装配质量),达到设计图样上规定的各项技术要求。
(2)应使工艺过程有较高的生产率,使产品尽快投放市场。
(3)设法降低制造成本
(4)注意减轻工人的劳动强度,保证生产安全。
原始资料:
(1)产品装配图,零件图。
(2)产品验收质量标准。
(3)产品的年生产纲领。
(5)制造厂的生产条件,包括机床设备和工艺设备的规格、性能和现有的状态、工人的技术水平、工厂自制工艺装备的能力以及工厂供电、供气的能力等有关资料。
(6)工艺规程设计、工艺装备设计所需要的设计手册和有关标准。
(7)国内外先进制造技术资料等。
步骤内容:
(1)分析研究产品的装配图和零件图。
(2)确定毛坯。
(3)拟定工艺路线,选择定位基面。
(4)确定各工序所采用的设备。
(5)确定各工序所采用的刀具、夹具、量具和辅助工具。
(6)确定各主要工序的技术要求及检验方法。
(7)确定各工序的加工余量,计算工序尺寸和公差。
(8)确定切削用量。
(9)确定工时定额。
铝铸件的组织疏松且孔隙率高,在一定程度上会含有多种金属和非金属的杂质,其阳极氧化膜质量是较难保证,因此铝铸件为了获得正常的氧化膜质量,精密压铸加工,需要避免阳极氧化膜染色后出现白点。
铝铸件在进行制作时采用其高电压大电流密度冲击法,在进行使用时会在阳极氧化初期采取高电压、大电流冲击,使原先被杂质分割的部分通过大电流冲击而连接成片。阳极氧化初期电压调至30V左右,此时的电流密度约在2~2.5A/dm2,待3~5min之后调回正常的阳极氧化电压,阳极氧化50min,超精密加工,然后经充分清洗即可染出较为满意的氧化膜,白点基本消失。
除此之外,还必须严格控制泥芯头与泥芯座之间的间隙尺寸。模板造型时,湖北精密加工,应采用定位销,以保证在上下箱中的铸件外形完全重合;必要时可使用有“榫头”的泥芯头,它可防止泥芯的倾斜而不需使用泥芯撑。
铝铸件的变形是由铸造应力引起的铸件外形和尺寸与图样不符因此的。其原因简单说来是因上下厚薄相差较大,冷却时所造成的温差也很大。薄的冷却很快,收缩也较厚的先快,由于梁是上下相连的整体,使得厚的除了自己部分因温度下降而收缩外,精密加工厂,还因受到薄的压缩作用而增大了收缩量;相反,薄的收缩时减少了收缩量,结果造成厚的收缩量大于薄的收缩量,造成铝铸件假想线所示的弯曲,并且梁内残留有较大的热应力。
弯曲变形较典型的铝铸件为机床床身 , 这是由于床身的导轨面较厚 , 其余部分较薄,造成冷却速度不均匀而产生弯曲变形,以设置反变形的铸造工艺来加以克服。
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