毕业设计论文-减速器上箱盖的三维建模与模拟加工内容摘要:
以下简称《工艺手册》),表 — 75,确定 fz=切削速度: 参考有关手册,确定 V=,即 27m/min 38(r / m i n) 271000dw1000vns 根据表 — 86,取 nw=, 故实际切削速度为: 陕西理工学院毕业设计 (论文 ) 第 8 页 共 26 页 V=π dwnw /1000=(m/min) 当 nw=,工作台的每分钟进给量应为: fm=fzznz= 20 =150(mm/min) 切削时由于是粗铣,故整个铣刀刀盘不必铣过整个工件,则行程为 l+l1+l2=330+3+2=335mm 故机动工时为: tm =335247。 150==134s 辅助时间为: tf== 134= 其他时间计算: tb+tx=6% (134+)= 故工序 6的单件时间: tdj=tm+tf+tb+tx =134++= 工序 7 磨分割面 工件材料:灰铸铁 加工要求:以底面及侧面定位,装夹工件,磨分割面,加工余量为 机床:平面磨床 M7130 刀具:砂轮 量具:卡板 选择砂轮 见《工艺手册》表 — 2 到表 — 8,则结果为 P350 40 127 其含义为:砂轮磨料为白刚玉,粒度为 46号,硬度为中软 1级,陶瓷结合剂, 6 号组织,平型砂轮,其尺寸为 350 40 127( D B d) 切削用量的选择 陕西理工学院毕业设计 (论文 ) 第 9 页 共 26 页 砂轮转速为 N 砂 =1500r/min,V 砂 = 轴向进给量 fa ==20mm(双行程 ) 工件速度 Vw =10m/min 径向进给量 fr =切削工时 f fa v10 00 k Zbb L 2 tm 《工艺手册》 式中 L— 加工长 度, L=330mm b— 加工宽度, 230mm Zb—— 单面加工余量, Zb = 5mm K— 系数, V— 工作台移动速度( m/min) fa—— 工作台往返一次砂轮轴向进给量( mm) fr—— 工作台往返一次砂轮径向进给量( mm) s162m i 2 tm 辅助时间为: tf== 162= 其他时间计算: tb+tx=6% (162+)= 故工序 7的单件时间: tdj=tm+tf+tb+tx =162++= 工序 8 钻孔 ( 1)钻 4Φ 11mm 孔 工件材料:灰铸铁 陕西理工学院毕业设计 (论文 ) 第 10 页 共 26 页 加工要求:钻 4个直径为 11mm 的孔 机床:立式钻床 Z535 型 刀具:采用 Φ 10mm 的麻花钻头走刀一次, 扩孔钻 Φ 11mm 走刀一次 Φ 10mm 的麻花钻: f=(《工艺手册》 ) v=(《工艺手册》 ) ns=1000v/π dw=405(r/min) 按机床选取 nw=400r/min, (按《工艺手册》 ) 所以实际切削速度 (m / m in) nw dw V i nw ) l2l1(lt1 Φ 11mm 扩孔 : f=(《工艺手册》 ) v=(《工艺手册》 ) ns=1000v/π dw=336(r/min) 按机床选取 nw=400r/min, (按《工艺手册》 ) 所以实际切削速度 (m / m in) nw dw V i nw ) l2l1(lt2 由于是加工 4个相同的孔,故总时间为 T=4 (t1 +t2)= 4 (+)= 辅助时间为: tf== = 陕西理工学院毕业设计 (论文 ) 第 11 页 共 26 页 其他时间计算: tb+tx=6% (+)= 故单件时间: tdj=tm+tf+tb+tx =++= (2)钻 4Φ 13mm 孔 工件材料:灰铸铁 加工要求:钻 4 个直径为 13mm 的孔 机床:立式钻床 Z535 型 刀具:采用 Φ 13mm 的麻花钻头走刀一次, f=(《工艺手册》 — 38, ) v=(《工艺手册》 ) ns=1000v/π dw=336(r/min) 按机床选取 nw=400r/min, (按《工艺手册》 ) 所以实际切削速度 (m / m i n) nw V st i nw ) l2l1(l 由于是加工 4个相同的孔,故总时间为 T=4 t=4 = s 辅助时间为: tf== = 其他时间计算: tb+tx=6% (+)= 故单件时间: 陕西理工学院毕业设计 (论文 ) 第 12 页 共 26 页 tdj=tm+tf+tb+tx =++= (3)钻 4M6mm 孔 工件材料:灰铸铁 加工要求:攻钻 4个公制螺纹 M6mm 的孔 机床:立式钻床 Z535 型 刀具: Φ 6mm 的麻花钻 M6 丝锥 钻 4Φ 6mm 的孔 f=(《工艺手册》 — 38, ) v=(《工艺手册》 ) ns=1000v/π dw=466(r/min) 按机床选取 nw=400r/min, (按《工艺手册》 ) 所以实际切削速度 (m / m i n) nw V st 90m i 92f nw ) l2l1(l4 辅助时间为: tf== 90= 其他时间计算: tb+tx=6% (90+)= 故单件时间: tdj=tm+tf+tb+tx =90++= 攻 4M6mm 孔 v= ns=238(r/min) 按机床选取 nw=195r/min, 陕西理工学院毕业设计 (论文 ) 第 13 页 共 26 页 则实际切削速度 V=(m/min) 故机动加工时 间: l=19mm, l1 =3mm,l2 =3mm, t= (l+l1+l2) 2/nf 4=(min)= 辅助时间为: tf== = 其他时间计算: tb+tx=6% (+)= 故单件时间: tdj=tm+tf+tb+tx =++= 故工序 8 的总时间 T=+++= 一般减速箱盖为了制造与装配的方便,常做成可剖分的,如图 66所示,这种箱体在矿山、冶金和起重运输机械中应用较多。 剖分式箱体也具有一般箱体结构特点,如壁薄、中空、形状复杂,加工表面多为平面和孔。 减速箱盖的主要加工表面可归纳为以下三类: ⑴ 主要平面 箱盖的对合面和顶部方孔端面、底座的底面和对合面、轴承孔的端面等。 ⑵ 主要孔 轴承孔。 陕西理工学院毕业设计 (论文 ) 第 14 页 共 26 页。毕业设计论文-减速器上箱盖的三维建模与模拟加工
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