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华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 3. 完全定位与不完全定位 完全定位:工件的六个自由度完全被限制的定位称为完全定位。 不完全定位:按加工要求,允许有一个或几个自由度不被限制的定位,称为不完全定位。 在实际生产中,工件被限制的自由度数一般不少于三个。 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 图2-74 完全定位与不完全定位 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 4. 欠定位与过定位 欠定位:按工序的加工要求,工件应该限制的自由度而未予限制的定位,称为欠定位。 过定位:工件的同一自由度被两个或两个以上的支承点重复限制的定位,称为过定位。 欠定位是绝对不允许,过定位要使用得当。 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 图2-75 几种常见的过定位 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 图2-76 改善过定位的措施 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 组合定位时定位元件约束自由度的判断 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 2.9.4 定位误差分析 定位误差:同批工件在夹具中定位时,工序基准位置在工序尺寸方向或沿加工要求方向上的最大变动量。 加工误差不等式 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 当工序基准仅与一个定位基准有关时,基准不重合误差的大小,一般等于定位基准到工序基准间的定位尺寸公差。 (一)定位误差及其产生原因 1.由基准不重合误差?bc引起的定位误差 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 2.由基准位置误差?jw引起的定位误差 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 (二)定位误差的计算(注意:方向的判断) 例2-1 一圆盘形工件在V形块上定位钻孔,孔的位置尺寸的标注方法假定有三种,其相应工序尺寸分别为A,B,C(如图)。已知外圆直径为 ,求工序尺寸A,B,C的定位误差,并比较其大小。 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 解:1. 判断工序基准与定位基准:工序尺寸A、B、C的工序基准分别为外圆中心O、外圆最高母线D、外圆最低母线E;定位基准都是外圆中心O。只有工序尺寸A的定位基准与工序基准重合,Δbc(A)=0。 2. 计算基准不重合误差和基准位置误差 Δbc(B)= Δbc(C)= Td/2 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 3. 判断Δbc和Δjw的方向 工序尺寸A: Δbc(A)=0; 工序尺寸B: Δbc和Δjw 方向相同且与B方向一致; 工序尺寸C: Δbc和Δjw 方向相反且与C方向一致。 4. 计算定位误差 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 5. 比较定位误差的大小 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 2.9.5 工件在夹具中的夹紧 (一)夹紧装置的组成及基本要求 1) 夹紧既不应破坏工件的定位,或产生过大的夹紧变形,又要有足够的夹紧力,防止工件在加工中产生振动; 2)足够的夹紧行程,夹紧动作迅速,操纵方便、安全省力; 3)手动夹紧机构要有可靠的自锁性,机动夹紧装置要统筹考虑夹紧的自锁性和原动力的稳定性; 4)结构应尽量简单紧凑,制造、维修方便。 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 * 组合机床 熊良山等编《机械制造技术基础》课件 * 2.8 数字控制机床 特点、组成、工作原理、分类与编程 定义:是一种用数字化的代码作为指令,由数字控制系统进行处理而实现控制的机床。 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 * 武汉华中数控股份有限公司 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 * 2.8.1 数控机床的特点及应用范围 1. 数控机床的特点 1)加工精度高,重复性好 2)对加工对象的适应性强(软件调整,单件多品种) 3)加工形状复杂的工件比较方便(多轴联动,复杂轨迹) 4)加工生产率高(辅助时间、多刀多面) 5)易于建立计算机通信网络 6)使用、维修技术要求高,机床价格较昂贵 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 * 2. 数控机床的适用范围 最适合:在单件,小批生产 零件: 用普通机床难以加工的形状复杂的曲线、曲面零件 结构复杂、要求多部位、多工序加工的零件 价格昂贵不允许报废的零件 要求精密复制或准备多次改变设计的零件 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 * 2.8.2 数控机床的组成与工作原理 输入介质:指令输入 数控装置:运算和控制 伺服系统:数控装置的脉冲信号→机床移动部件的运动 机床本体:精度、刚度、阻尼、刀具 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 * 数控装置 图2-61 数控装置原理图 华中科技大学机械科学与工程学院熊良山制作 * 2.8.3 数控机床的分类 按工艺用途: 一般数控机床 可自动换刀的数控机床(刀
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