零件上常见的工艺结构[精选].doc

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零件上常见的工艺结构[精选]

零件上常见的工艺结构 零件的结构形状应满足设计要求和工艺要求。零件的结构设计既要考虑工业美学、造型学,更要考虑工艺可能性、否则将使制造工艺复杂化,甚至无法制造或造成废品。零件上的常见结构,多数是通过铸造(或锻造)和机构加工获得的,故称为工艺结构。了解零件上常见的工艺结构是学习零件图的基础。一、零件上铸造工艺结构 (一)铸造圆角 为便于铸件造型,避免从砂型中起模时砂型转角处落砂及浇注时将转角处冲毁,防止铸件转角处产生裂纹、组织疏松和缩孔等铸缺陷,故铸件上相邻表面的相交处应做成圆角,如图10—3和图10—4所示。对于压塑件,其圆角能保证原料充满压模,并便于将零件从压模中取出。 铸造圆角半径一般取壁厚的0.2~0.4倍,可从有关标准中查出。同一铸件的圆角半径大小应尽量相同或接近,如图10—5所示。 铸件经机械加工的表面,其毛坯上的圆角被切削掉,转角处呈尖角或加工出倒角,如图10—3b,和图10—5中所示。 按图样的简化原则,GB/T 16675.1—1995中指出,除确属需要表示的某些圆角外,其他圆角在零件图中均可不画出,但必须注明尺寸,或在技术要求中加以注明。圆角简化前后的尺寸注法,见8—4图8—54a。 由于铸件表面相交处有铸造圆角存在,使表面的交线变得不太明显,为使看图时能区分不同表面,图中交线仍要画出,这种交线通常称为过渡线。过渡线的画法与没有圆角情况下的相贯线画法基本相同。画常见几种形式的过渡线时应注意: (1)曲面相交的过渡线,不应与圆角轮廓线接触,要画到理论交点处为止,如图10—6所示。 (2)平面与平面或平面与曲面相交的过渡线,应在转角处断开,并加画小圆弧,其弯向应与铸造圆角的弯向一致,如图10—7所示。 (3)肋板与圆柱面相交的过渡线,其形状取决于肋板的断面形状及相切或相交的关系,如图10—8所示。 (二)起模斜度 造型时,为了便于将木模从砂型中取出,在铸件的内外壁上沿起模方向常设计出一定的斜度,称为起模斜度(或叫起模斜度、铸造斜度),如图10—3和图10—9所示。起模斜度的大小通常为1:100~1:20,用角度表示时,手工造型木模样为1o~3 o,金属模样为1 o ~2 o,机构造型金属模样为0.5 o ~1 o。 起模斜度(如起模斜度不大于3时),图中可不画出(图10—9a),但应在技术要求中加以注明。当需要表示时,如在一个视图中起模斜度已表示清楚(图10—9b),则其他视图疔只按其小端画出,如图10—c所示。 (三) 铸件壁厚 为保证铸件的铸造质量,防止因壁厚不均冷却结晶速度不同,在肥厚外产生组织疏松以致缩孔,薄厚相间处产生裂纹等,应使铸件壁厚均匀或逐渐变化,避免突然改变壁厚和局部肥大现象。壁厚变化不宜相差过大,为此可在两壁相交处设置过渡斜度,如图10—10b合理,图10—10a不合理。其壁厚有时图中可不注,而在技术要求中注写,如“未注明壁厚为5mm”。 为了便于制模、造型、清砂、去除浇冒口和机械加工,铸件形状应尽量简化,外形尽可能平直,内壁应减少凹凸结构,如图10—11b合理,图10—11a不合理。 铸件厚度过厚易产生裂纹、缩孔等铸造缺陷,但厚度过薄又使铸件强度不够。为避免由于厚度减薄对强度的影响,可用加强肋来补偿,如图10—12b所示。 一、零件上的机械加工工艺结构 倒角和圆角 1、倒角 为了去掉切削零件时产生的毛刺、锐边,使操作安全,保护装配便于装配,常在轴或孔的端部等处加工倒角。倒角多为45 o,也可制成30 o或60 o,倒角宽度C数值可根据轴径或孔径查有关标准确定,如图10—13a、b所示。 GB/T16675.1—1996中指出,在不致引起误解时,零件图中的倒角可以省略不画,其尺寸也可简化标注,如图10—13a、b所示。 2、圆角 为避免在零件的台肩等转折处由于应力集中而产生裂纹,常加工出圆角,如图10—14所示,圆角半径r数值可根据轴径或孔径查表确定。 加工圆角的简化画法、注法与倒角、铸造圆角类同,如图10—15所示(GB/T16675.1—1996)。 上述倒角、圆角,如图中不画也不在图中标注尺寸时,可在技术要求中注明,如“未注倒角C2”、“锐边倒钝”、“全部倒角C3”、“未注圆角R2”等。 (二)退刀槽和越程槽 为了在切削零件时容易退出刀具,保证加工质量及易于装配时与相关零件靠紧,常在零件加工表面的台肩外预先加工出退刀槽或越程槽。常见的有螺纹退刀槽、插齿空刀槽、砂轮越程槽、刨削越程槽等。图10—16中所示的该结构尺寸a、b、h等数值,可从标准中查取。 一般的退刀槽(或越程槽),其尺寸可按“槽宽╳直径”或“槽宽╳槽

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