第二章 工件的装夹和机床夹具_精品.ppt

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第二章 工件的装夹和机床夹具_精品

定位方案: 主要应满足两侧面与孔φ20H7轴心线的对称要求。根据基准重合的原则,应选孔φ20H7的轴心线为第一定位基准。 由于要保证一定的加工深度,故工件沿高度方向的自由度也应限制。 此外,从零件的工作性能要求可知,需要加工的两侧面应与已加工过的两外侧面互成90o。因此在工件定位时还必须限制绕孔φ20H7轴心线的自由度。 故工件的定位基准的选择如图示,除孔φ20H7(限制沿x、y轴和绕x、y轴的自由度)之外,还应以一个端面(限制沿Z轴的自由度)和一外侧面(限制绕Z轴的自由度)进行定位,共限制六个自由度,属于完全定位 * 第八节 夹具设计实例 * 图 接头零件铣槽口工序的定位方案 图 接头零件铣槽口工序的夹紧方案 第八节 夹具设计实例 * 图 接头零件铣槽口工序的装夹方案 图 接头零件铣槽楼工序夹紧装置 工作原理图 第八节 夹具设计实例 * 第八节 夹具设计实例 * 夹具的连接元件、对刀装置和引导元件 1. 连接元件 第八节 夹具设计实例 * 2. 对刀装置 第八节 夹具设计实例 * 3. 引导元件 第八节 夹具设计实例 * 第八节 夹具设计实例 * 第八节 夹具设计实例 * 第八节 夹具设计实例 * 常见机床夹具 1、钻床夹具 第八节 夹具设计实例 * 第八节 夹具设计实例 * 2、铣床夹具 第八节 夹具设计实例 * 3、车床夹具 第八节 夹具设计实例 * 4、组合夹具 第八节 夹具设计实例 * 本章教学内容结束! * 3.夹紧力大小的确定 夹紧力的大小应根据加工工艺及夹具的结构采用类比法或分析计算法进行估算,对一些关键工序的重要夹具,还可采用实验法来确定夹紧力的大小。 分析计算法常将夹具和工件视为一个刚性系统,根据工件在加工过程中受到切削力、夹紧力、离心力、惯性力以及工件重力的作用情况,找出在加工过程中处于最恶劣的瞬间工作状态,根据静力平衡原理计算出理论夹紧力W,再乘上安全系数K即可得到实际夹紧力数值W0: W0=K×W 根据加工经验,粗加工时:K=2.5~3.0; 精加工时:K=1.5~2.0。具体确定可查工艺手册。 * 第六节 工件的夹紧及夹紧装置 [例] 车削端面:图示为在车床上用三爪卡盘装夹工件车削端面时的受力情况简图,当开始切削时切削力最大,故应以此作为计算夹紧力的主要依据。 在车削加工端面时,对工件有FZ、FY和FX三个切削分力,其中主要是FZ和FY将可能引起工件在卡爪中相对转动和轴向移动,为此取理论夹紧力W与切削力FX及FY的静力平衡,即可计算出夹紧力的大小。 * 第六节 工件的夹紧及夹紧装置 为简化计算,设每个卡爪的理论夹紧力大小相等,分别为W。在每个卡爪处使工件转动的力为MFZ/3r,使工件轴向移动的力为FY/3,此两力的合力应由每个卡爪对工件夹紧时所产生的摩擦力Fμ来平衡,即 Fμ=Wμ= W= 考虑安全系数K时,则: W0=KW= * 第六节 工件的夹紧及夹紧装置 三、常用的夹紧装置 由前例的夹紧装置的组成来看,无论选用哪种动力源(手动或机动)形式,所有的外加作用力要转换为夹紧力都需要通过夹紧机构来实现。因此,夹紧机构起基本夹紧作用,在夹紧装置中是一个很重要的组成部分。 常见的夹紧机构有: 斜楔夹紧机构、螺旋夹紧机构、偏心轮(及凸轮)夹紧机构,定心夹紧机构,铰链夹紧机构,联动夹紧机构等。 * 第六节 工件的夹紧及夹紧装置 1.斜楔夹紧机构 利用其斜面移动而产生的压力来夹紧工件。斜楔压紧是夹紧机构中最基本的形式之一,螺旋夹紧机构、偏心夹紧机构、定心夹紧机构等都可以视为斜楔夹紧机构的变型。在实际应用时,直接用楔块楔紧工件的情况较少见,多数楔块与其它机构组合使用,广泛运用于气动或液压夹紧装置中。 * 第六节 工件的夹紧及夹紧装置 1)作用原理及夹紧力 图示,工件在6个支承钉上定位,利用斜楔的斜面移动时产生的力对工件进行夹紧。 斜楔受外加作用力Q后所产生的夹紧力W,可按斜楔受力的平衡条件求得。斜楔受力如图(b)所示,斜楔受到工件对它夹紧力W和摩擦力Fμ2,W与 Fμ2的合力为W′,夹具体的反作用力N和摩擦力Fμ1,N和Fμ1的合力为N′,则N和N′的夹角为夹具体与斜楔之间的摩擦角 1,W与W′的夹角即为工件与斜楔之间的摩擦角 2。 * 第六节 工件的夹紧及夹紧装置 * 第六节 工件的夹紧及夹紧装置 (a)

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