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(终稿)典型轴类零件的数控车削加工工艺及编程设计(全套完整有CAD) (终稿)典型轴类零件的数控车削加工工艺及编程设计(全套完整有CAD)

格式:RAR 上传:2025-12-28 10:19:53
手工编程是指主要由人工来完成数控机床程序编制各个阶段的工作。当被加工零件形状不十分复杂和程序较短时,都可以采用手工编程的方法。手工编程在目前仍是广泛采用的编程方式,即使在自动编程高速发展的将来,手工编程的重要地位也不可取代,仍是自动编程的基础。在先进的自动编程方法中,许多重要的经验都来源于手工编程,并不断丰富和推动自动编程的发展。自动编程自动编程是指借助数控语言编程系统或图形编程系统,由计算机来自动生成零件加工程序的过程。编程人员只需根据加工对象及工艺要求,借助数控语言编程系统规定的数控编程语言或图形编程系统提供的图形菜单功能,对加工过程与要求进行较简便的描述,而由编程系统自动计算出加工运动轨迹,并输出零件数控加工程序。由于在计算机上可自动地绘出所编程序的图形及进给轨迹,所以能及时地检查程序是否有错,并进行修改,得到正确的程序。该零件特征简单,采用手工编制程序即可。.数值的计算该式中表示完成主运动的刀具或工件的最大直径表示主运动的转速。切削深度。等于工件已加工表面与待加工表面间的垂直距对于车削对于铣削为吃刀深度。进给速度。表示工件或刀具的主运动每转或每双行程时,工件和刀具在进给运动中的相对位移量表.切削用量选取表刀具材料工件材料粗加工精加工切削速度进给量背吃刀量切削速度进给量背吃刀量硬质合金或涂层硬质合金碳钢.低合碳钢.铸铁.不锈钢切削用量的选取粗加工时,般以提高生产率为主,但也应考虑经济性和加工成本。它的主要目的是快速地去除工件表面的残余金属,所以在机床功率允许的前提下应尽可能的提高效率,以便提高机床的利用率。在确定切削用量时,首先应该考虑切削深度,这样可以达到在短时间内快速除去金属的目的,提高单位时间内的切削量。精加硬质合金的性能取决于化学成分碳化物粉末粗细及其烧结工艺。在满足加工要求的条件下,综合考虑该零件的加工效率,决定选用可转位刀。本题零件的具体刀具如下表.所示表.数控加工刀具卡加工工序刀具号刀具名称刀具规格刀具材料工序外圆车刀切槽刀刀宽外圆车刀麻花钻镗刀切槽刀.刀宽工序外圆车刀螺纹车刀切削用量与传统加工相比,数控加工的显著特点是自动化程度高加工质量稳定适合复杂型面零件的加工高速化高精度高效率工艺复杂机多用柔性化高。“工欲善其事,必先利其器”。刀具的切削用量的确定是数控加工工艺中的重要内容,它不仅影响数控机床的加工效率,而且直接影响加工质量,因此,数控加工中切削用量确定至关重要。编程人员必须掌握切削用量确定的基本原则,在编程时充分考虑数控加工的特点。切削用量是在机床调整前必须确定的重要参数,它对切削力功率消耗刀具量,主轴内孔锥度。工艺路线制订工艺路线的出发点,应当是使零件的几何形状尺寸精度以及位置精度等技术要求能得到合理的保证。在生产纲领已经确定为中批生产的条件下,考虑采用普通机床以及部分高效专用机床,配以专用夹具,多用通用刀具,万能量具。部分采用专用刀具和专量具。并尽量使工序集中来提高生产率。除此以外,还应当考虑经济效果,以便使生产成本尽量下降。综合考虑以上原则以及该零件的形状特征,确定该零件的工艺路线如下工序下料工序车右端外轮廓工序车左端外轮廓工序尖边倒钝工序热处理工序检验工序入库刀具的选择在金属切削加工过程中,刀具直接完成切削工作。刀具切削性能的优劣,直接影响到工件被加工表面的质量切削效率刀具的使用寿命和加工成本的高低。合理选择刀具切削部分的材料以及刀具几何形状和结构是十分重要的。在选择刀具时,应根据些技术要求应当是能够保证零件使用性能前提下的极限值。进行零件技术要求分析,主要是分析这些技术要求的合理性,以及实现的可能性,重点分析重要表面和部位的加工精度和技术要求,为制定合理的加工方案做好准备。同时通过分析以确定技术要求是否过于严格,因为过高的精度和过小的表面粗糙度要求会使工艺过程变得复杂,加工难度大,增加不必要的成本。该零件的尺寸精度要求较高,最高公差为.,在加工这些部位时需要进行粗精加工,并保证刀具的锋利性零件图中的外圆表面对内孔基准面有同轴度要求,其值为.,因此此两表面应该在同次装夹中完成零件图中表面粗糙度最高为.,在数控车床中可以保证此要求。此外,该零件还规定了热处理要求,即调质处理,该零件为钢,调质可达到此要求。毛坯的设计毛坯是根据零件所要求的形状,工艺尺寸等方面而制成的供进步加工使用的生产对象。毛坯种类的选择不仅影响着毛坯制造的工艺装备及制造费用,对零件的机械加工工艺装备及工具的消耗,工时定额计算有很大影响。确定毛坯的形状与尺寸的步骤是首先选取毛
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