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连杆盖工艺加工和镗φ81孔夹具设计 连杆盖工艺加工和镗φ81孔夹具设计

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文档摘要:

1、端设有油孔或油槽,发动机工作时,依靠曲轴的高速转动,把气缸体下部的润滑油飞溅到小头顶端的油孔内,以润滑连杆小头衬套与活塞销之间的摆动运动副。连杆的作用是把活塞和曲轴联接起来,使活塞的往复直线运动变为曲柄的回转运动,以输出动力。因此,连杆的加工精度将直接影响柴油机的性能,而工艺的选择又是直接影响精度的主要因素。反映连杆精度的参数主要有个连杆大端中心面和小端中心面相对连杆杆身中心面的对称度连杆大小头孔中心距尺寸精度连杆大小头孔平行度连杆大小头孔尺寸精度形状精度连杆大头螺栓孔与接合面的垂直度。.连杆的的材料及毛坯制造连杆在工作中承受多向交变载荷的作用,要求具有很高的强度。因此,连杆材料般采用高强度碳钢和合金钢如钢钢等。近年来也有采用球墨铸铁的,粉末冶金零件的尺寸精度高,材料损耗少,成本低。随着粉末冶金锻造工艺的出现和应用,。

2、磨损和便于维修,连杆的大头孔内装有薄壁金属轴瓦。轴瓦有钢质的底,底的内表面浇有层耐磨巴氏合金轴瓦金属。在连杆体大头和连杆盖之间有组垫片,可以用来补偿轴瓦的磨损。连杆小头用活塞销与活塞连接。小头孔内压入青铜衬套,以减少小头孔与活塞销的磨损,同时便于在磨损后进行修理和更换。在发动机工作过程中,连杆受膨胀气体交变压力的作用和惯性力的作用,连杆除应具有足够的强度和刚度外,还应尽量减小连杆自身的质量,以减小惯性力的作用。连杆杆身般都采用从大头到小头逐步变小的工字型截面形状。为了保证发动机运转均衡,同发动机中各连杆的质量不能相差太大,因此,在连杆部件的大小头两端设置了去不平衡质量的凸块,以便在称量后切除不平衡质量。连杆大小头两端对称分布在连杆中截面的两侧。考虑到装夹安放搬运等要求,连杆大小头的厚度相等基本尺寸相同。在连杆小头的顶。

3、孔作为基面,这时将定位销做成活动的称“假销”。当连杆用小头孔及衬套孔定位夹紧后,再从小头孔中抽出假销进行加工。为了不断改善基面的精度,基面的加工与主要表面的加工要适当配合即在粗加工大小头孔前,粗磨端面,在精镗大小头孔前,精磨端面。由于用小头孔和大头孔外侧面作基面,所以这些表面的加工安排得比较早。在小头孔作为定位基面前的加工工序是钻孔扩孔和铰孔,这些工序对于铰后的孔与端面的垂直度不易保证,有时会影响到后续工序的加工精度。在第道工序中,工件的各个表面都是毛坯表面,定位和夹紧的条件都较差,而加工余量和切削力都较大,如果再遇上工件本身的刚性差,则对加工精度会有很大影响。因此,第道工序的定位和夹紧方法的选择,对于整个工艺过程的加工精度常有深远的影响。连杆的加工就是如此,在连杆加工工艺路线中,在精加工主要表面开始前,先粗铣两个端。

4、螺栓孔和结合面的粗加工,以及轴瓦锁口槽的加工等第三阶段则主要是最终保证连杆各项技术要求的加工,包括连杆合装后大头孔的半精加工和端面的精加工及大小头孔的精加工。如果按连杆合装前后来分,合装之前的工艺路线属主要表面的粗加工阶段,合装之后的工艺路线则为主要表面的半精加工精加工阶段。.连杆的加工工艺过程分析定位基准的选择在连杆机械加工工艺过程中,大部分工序选用连杆的个指定的端面和小头孔作为主要基面,并用大头处指定侧的外表面作为另基面。这是由于端面的面积大,定位比较稳定,用小头孔定位可直接控制大小头孔的中心距。这样就使各工序中的定位基准统起来,减少了定位误差。具体的办法是,如图所示在安装工件时,注意将成套编号标记的面不图连杆的定位方向与夹具的定位元件接触在设计夹具时亦作相应的考虑。在精镗小头孔及精镗小头衬套孔时,也用小头孔及衬。

5、使粉末冶金件的密度和强度大为提高。因此,采用粉末冶金的办法制造连杆是个很有发展前途的制造方法。连杆毛坯制造方法的选择,主要根据生产类型材料的工艺性可塑性,可锻性及零件对材料的组织性能要求,零件的形状及其外形尺寸,毛坯车间现有生产条件及采用先进的毛坯制造方法的可能性来确定毛坯的制造方法。根据生产纲领为大量生产,连杆多用模锻制造毛坯。连杆模锻形式有两种,种是体和盖分开锻造,另种是将体和盖锻成体。整体锻造的毛坯,需要在以后的机械加工过程中将其切开,为保证切开后粗镗孔余量的均匀,最好将整体连杆大头孔锻成椭圆形。相对于分体锻造而言,整体锻造存在所需锻造设备动力大和金属纤维被切断等问题,但由于整体锻造的连杆毛坯具有材料损耗少锻造工时少模具少等优点,故用得越来越多,成为连杆毛坯的种主要形式。总之,毛坯的种类和制造方法的选择应使零件。

6、变形,以影响加工精度。在加工连杆的夹具中,可以看出设计人员注意了夹紧力的作用方向和着力点的选择。在粗铣两端面的夹具中,夹紧力的方向与端面平行,在夹紧力的作用方向上,大头端部与小头端部的刚性高,变形小,既使有些变形,亦产生在平行于端面的方向上,很少或不会影响端面的平面度。夹紧力通过工件直接作用在定位元件上,可避免工件产生弯曲或扭转变形。在加工大小头孔工序中,主要夹紧力垂直作用于大头端面上,并由定位元件承受,以保证所加工孔的圆度。在精镗大小头孔时,只以大平面基面定位,并且只夹紧大头这端。小头端以假销定位后,用螺钉在另侧面夹紧。小头端不在端面上定位夹紧,避免可能产生的变形。连杆主要面的加工方法采用粗铣精铣工序,并将精磨工序安排在精加工大小头孔之前,以便改善基面的平面度,提高孔的加工精度,这种方法的生产率较高。以基面及小头孔。

7、总的生产成本降低,性能提高。.连杆的加工工艺过程由上述技术条件的分析可知,连杆的尺寸精度形状精度以及位置精度的要求都很高,但是连杆的刚性比较差,容易产生变形,这就给连杆的机械加工带来了很多困难,必须充分的重视。连杆机械加工工艺过程见加工工艺卡片连杆的主要加工表面为大小头孔和两端面,较重要的加工表面为连杆体和盖的结合面及连杆螺栓孔定位面,次要加工表面为轴瓦锁口槽油孔大头两侧面及体和盖上的螺栓座面等。连杆的机械加工路线是围绕着主要表面的加工来安排的。连杆的加工路线按连杆的分合可分为三个阶段第阶段为连杆体和盖切开之前的加工第二阶段为连杆体和盖切开后的加工第三阶段为连杆体和盖合装后的加工。第阶段的加工主要是为其后续加工准备精基准端面小头孔和大头外侧面第二阶段主要是加工除精基准以外的其它表面,包括大头孔的粗加工,为合装做准备的。

8、定位,它用个圆销小头孔。装夹工件铣两侧面至尺寸,保证对称此对称平面为工艺用基准面。连杆主要孔的加工方法连杆大小头孔的加工是连杆机械加工的重要工序,它的加工精度对连杆质量有较大的影响。小头孔是定位基面,在用作定位基面之前,它经过了钻铰两道工序。钻时以小头孔外形定位,这样可以保证加工后的孔与外圆的同轴度误差较小。小头孔在钻铰后,在金刚镗床上与大头孔同时精镗,达到级公差等级,然后压入衬套,再以衬套内孔定位精镗大头孔。由于衬套的内孔与外圆存在同轴度误差,这种定位方法有可能使精镗后的衬套孔与大头孔的中心距超差。大头孔经过扩粗镗精镗金刚镗和珩磨达到级公差等级。表面粗糙度为.,大头孔的加工方法是在铣开工序后,将连杆与连杆体组合在起,然后进行精镗大头孔的工序。这样,在铣开以后可能产生的变形,可以在最后精镗工序中得到修正,以保证孔的形。

9、端设有油孔或油槽,发动机工作时,依靠曲轴的高速转动,把气缸体下部的润滑油飞溅到小头顶端的油孔内,以润滑连杆小头衬套与活塞销之间的摆动运动副。连杆的作用是把活塞和曲轴联接起来,使活塞的往复直线运动变为曲柄的回转运动,以输出动力。因此,连杆的加工精度将直接影响柴油机的性能,而工艺的选择又是直接影响精度的主要因素。反映连杆精度的参数主要有个连杆大端中心面和小端中心面相对连杆杆身中心面的对称度连杆大小头孔中心距尺寸精度连杆大小头孔平行度连杆大小头孔尺寸精度形状精度连杆大头螺栓孔与接合面的垂直度。.连杆的的材料及毛坯制造连杆在工作中承受多向交变载荷的作用,要求具有很高的强度。因此,连杆材料般采用高强度碳钢和合金钢如钢钢等。近年来也有采用球墨铸铁的,粉末冶金零件的尺寸精度高,材料损耗少,成本低。随着粉末冶金锻造工艺的出现和应用,。

10、状精度。连杆的螺栓孔经过钻铰工序。加工时以大头端面小头孔及大头侧面定位。为了使两螺栓孔在两个互相垂直方向平行度保持在公差范围内,在扩和铰两个工步中用上下双导向套导向。从而达到所需要的技术要求。连杆体与连杆盖的铣开工序剖分面亦称结合面的尺寸精度和位置精度由夹具本身的制造精度及对刀精度来保证。为了保证铣开后的剖分面的平面度不超过规定的公差.,并且剖分面与大头孔端面保证定的垂直度,除夹具本身要保证精度外,锯片的安装精度的影响也很大。如果锯片的端面圆跳动不超过.,则铣开的剖分面能达到图纸的要求,否则可能超差。但剖分面本身的平面度粗糙度对连杆盖连杆体装配后的结合强度有较大的影响。因此,在剖分面铣开以后再经过磨削加工。.夹具使用应具备适应“面孔凸台”的统精基准。而大小头定位销是次装夹中镗出,故须考虑“自为基准”情况,这时小头定位。

11、孔作为基面,这时将定位销做成活动的称“假销”。当连杆用小头孔及衬套孔定位夹紧后,再从小头孔中抽出假销进行加工。为了不断改善基面的精度,基面的加工与主要表面的加工要适当配合即在粗加工大小头孔前,粗磨端面,在精镗大小头孔前,精磨端面。由于用小头孔和大头孔外侧面作基面,所以这些表面的加工安排得比较早。在小头孔作为定位基面前的加工工序是钻孔扩孔和铰孔,这些工序对于铰后的孔与端面的垂直度不易保证,有时会影响到后续工序的加工精度。在第道工序中,工件的各个表面都是毛坯表面,定位和夹紧的条件都较差,而加工余量和切削力都较大,如果再遇上工件本身的刚性差,则对加工精度会有很大影响。因此,第道工序的定位和夹紧方法的选择,对于整个工艺过程的加工精度常有深远的影响。连杆的加工就是如此,在连杆加工工艺路线中,在精加工主要表面开始前,先粗铣两个端。

12、的形变可以在精加工中得到修正,最终达到零件的技术要求。再工序安排上先加工定位基准,如端面加工的铣磨工序防在加工过程的前面,然后再加工孔,符合符合先面后孔的加工工序安装原则。连杆工艺加工过程可分为以下几个方面粗加工阶段粗加工阶段也是连杆体和连杆盖合之前的加工阶段基准面的加工,包括辅助基准面加工准备连杆体及连杆盖合并所进行的加工,如两者对口面的铣磨等半精加工阶段半精加工阶段也是连杆体和连杆盖合并之后的加工,如精磨两平面,半精镗大头孔及孔口倒角等。总之是为精加工大小头孔做准备的阶段。精加工阶段精加工阶段主要是最终保证连杆主要表面大小头孔全部达到图样要求的阶段,如珩磨大头孔,精镗小头活塞销轴承孔。确定合理的夹紧方法既然连杆是个刚性比较差的工件,就应该十分注意夹紧力的大小,作用力的方向及着力点的选择,避免因受夹紧力的作用而产生。

参考资料:

[1]轮胎切碎机的结构设计(第2356876页,发表于2022-06-24 19:40)

[2]轮毂加工工艺规程及专用车夹具设计(第2356875页,发表于2022-06-24 19:40)

[3]轮椅减震装置设计(第2356874页,发表于2022-06-24 19:40)

[4]轮心堆焊机总体方案及减速器设计(第2356873页,发表于2022-06-24 19:40)

[5]轮式装载机行走系统及其装置设计(第2356872页,发表于2022-06-24 19:40)

[6]轮式移动机器人结构设计(第2356871页,发表于2022-06-24 19:40)

[7]车门玻璃升降器的设计及运动仿真(第2356868页,发表于2022-06-24 19:40)

[8]车门注射模设计及分析(第2356867页,发表于2022-06-24 19:40)

[9]车门注塑模具设计(第2356866页,发表于2022-06-24 19:40)

[10]车运原煤自动采样控制系统设计(第2356865页,发表于2022-06-24 19:40)

[11]车辆液压辅助动力系统设计(第2356864页,发表于2022-06-24 19:40)

[12]车载雷达液压升降系统设计(第2356862页,发表于2022-06-24 19:40)

[13]车载雷达天线升降机构液压系统设计(第2356861页,发表于2022-06-24 19:40)

[14]车载起重机设计(第2356860页,发表于2022-06-24 19:40)

[15]车载惯导平台设计(第2356859页,发表于2022-06-24 19:40)

[16]车载式高空作业平台的结构设计(第2356858页,发表于2022-06-24 19:40)

[17]车载冰箱结构设计(第2356857页,发表于2022-06-24 19:40)

[18]车用轮边减速器的设计(第2356856页,发表于2022-06-24 19:40)

[19]车用轮边减速器的设计(第2356854页,发表于2022-06-24 19:40)

[20]车用直喷柴油机的曲轴设计(第2356853页,发表于2022-06-24 19:40)

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