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盘套类零件加工工艺的设计与实施 第三部分 学习情境 步骤二:决策计划 二单元 联接套加工工艺过程分析 1、联接套的技术要求与加工特点 其主要加工表面 外圆和 孔有较高的尺寸精度和同轴度要求,内外台阶端面对 内孔的轴线有较高的端面圆跳动要求,并且表面粗糙度Ra值较小。很显然,上述四个表面一般不能在一次装夹中完成; 内孔的深度太短,又有台阶,不便采用可胀心轴加工其它表面。因此可将 、Ra为2.5μm的内孔改为 Ra为1.6μm 、 ,并先将 、 内孔和台阶面在一次装夹中精车出来,再以 内孔定位安装在心轴上精车 外圆和台阶面,即可保证图纸要求。这个 、Ra1.6μm的内孔称为工艺基面(或工艺孔)。 联接套零件图 盘套类零件加工工艺的设计与实施 第三部分 学习情境 步骤二:决策计划 二单元 联接套加工工艺过程分析 2、联接套加工工艺分析 联接套的加工工艺过程见下表 : 检验入库 检验 5 孔可胀心轴 车外圆为 ,车外台阶面为35mm 半精车及精车 外表面 4 软爪夹φ61外圆 车端面,保证总长60mm; 车内孔为 、 及内台阶面 半精车及精车 内表面 3 三爪定心卡盘夹φ80外圆 钻孔φ38.5mm 钻孔 2 三爪定心卡盘夹外圆 车端面;外圆φ80,长度40mm; 调头车另一端面,取总长60.5mm,车外圆φ61mm 粗车 1 定位与装夹 工序内容 工序名称 工序号 盘套类零件加工工艺的设计与实施 第三部分 学习情境 步骤二:决策计划 二单元 联接套加工工艺过程分析 3、保证套筒零件表面位置精度的方法 ① 套筒零件的粗精车内外圆一般在卧式车床或立式车床上进行,精加工也可以在磨床上进行。此时常用三爪或四爪卡盘装夹工件,如图2-12a、b所示。且经常在一次安装中完成内外表面的全部加工。这种安装方式可以消除由于多次安装而带来的安装误差,保证零件内外圆的同轴度及端面与轴心线的垂直度。对于有凸缘的短套筒,可先车凸缘端,然后调头来压凸缘端,这种安装方式可以防止套筒刚度降低而产生变形(图2-12c)。但是,这种方法由于工序比较集中,对尺寸较大(尤其是长径比较大)的套筒安装不方便,故多用于尺寸较小套筒的车削加工。 图2-12 短套件的安装 盘套类零件加工工艺的设计与实施 第三部分 学习情境 步骤二:决策计划 二单元 联接套加工工艺过程分析 3、保证套筒零件表面位置精度的方法 ② 以内孔与外圆互为基准,以达到反复提高同轴度的目的 A、以精加工好的内孔作为定位基面,用心轴装夹工件并用顶尖支承心轴。由于夹具 (心轴)结构简单,而且制造安装误差比较小,因此可保证比较高的同轴度要求,是套筒加工中常见的装夹方法。 B、以外圆作精基准最终加工内孔。采用这种方法工件装夹迅速可靠,但因卡盘定心精度不高,易使套筒产生夹紧变形,故加工后工件的形位精度较低。若欲获得较高的同轴度,则必须采用定心精度高的夹具,如弹性膜片卡盘、液性塑料夹具、经过修磨的三爪卡盘和“软爪”等。 盘套类零件加工工艺的设计与实施 第三部分 学习情境 步骤二:决策计划 二单元 联接套加工工艺过程分析 4、防止套筒变形的工艺措施 套筒零件由于壁薄,加工中常因夹紧力、切削力、内应力和切削热的作用而产生变形。故在加工时应注意以下几点。 ① 为减少切削力和切削热的影响,粗、精加工应分开进行,使粗加工产生的热变形在精加工中可以得到纠正。并应严格控制精加工的切削用量,以减少零件加工时的变形。 ② 为减少热处理变形的影响,热处理工序应置于粗加工之后、精加工之前,以便使热处理引起的变形在精加工中得以纠正。 盘套类零件加工工艺的设计与实施 第三部分 学习情境 步骤二:决策计划 二单元 联接套加工工艺过程分析 4、防止套筒变形的工艺措施
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