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尺寸链的分析计算是零件工艺规程编制时的一项重要工作,是确定工序尺寸的基本方法,也是保证零件可以合格加工的必须工作。但在尺寸链的分析计算时,可能会出现看似都正确的重解问题,而事实上只有一个解是正确的,其余解是错误的,如轴、孔上加工键槽的尺寸链分析。1.轴上加工键槽问题:某轴加工的工序是:粗车、半精车、精车、铣键槽、渗(a)(b)图2.铣键槽工序尺寸链分析图A0碳淬火、磨外圆。已知精车后轴的尺寸为C1=覫50.40-0.1,磨外圆后尺寸为C=覫500-0.04,键槽尺寸A0=470-0.2,如图1所示,求铣键槽时的工序尺寸。在此工序尺寸链分析时,可以根据零件加工工序得出图2所示的两个尺寸链图,即由尺寸r1、r2、A、A0组成的尺寸链,图2a所示;由尺寸r1、r2、B、A0组成的尺寸链,图2b所示。在两个尺寸链中,加工键槽工序的键槽深度采用了不同的表示方法,图2a用直观理解的键槽深度表示,图2b用非直观理解的键槽深度表示,这在实际中都...&
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0前言目前常用的键槽测量方法对于键槽槽宽度加工精度要求不高(公差在0.02 mm以上),基本能满足要求;对于精度较高的键槽加工,现检测手段无法满足要求。本文设计出一种轴键槽宽度和键槽对称度测量装置,可以解决目前测量的不足。1轴键槽对称度精确测量装置的设计结合图1和实例对本设计进行说明。图1轴键槽对称度精度测量装置1.挂钩弹簧2.放大比1:1可动杠杆量爪3.百分表卡套4.百分表5、10.紧固螺钉6.直角主尺固定端7.铆钉轴铜套8.钢球9.主尺加长移动端11.主尺移动端微调 8 9 10 11如图1所示,一种轴键槽对称度测量装置,包括游标卡尺,在游标卡尺的固定端安装有百分表卡套3、可动杠杆量爪2、挂钩弹簧1和安装在百分表卡套上的百分表4;可动杠杆量爪为“┓”形,可动杠杆量爪的放大比为1:1;用铆钉轴铜套7安装在游标卡尺的直角主尺固定端6上;挂钩弹簧1的一端钩挂在可动杠杆量爪的竖直边上,另一端钩挂在直角主尺固定端的外...&
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1零件特点某电机联接轴(见图1)材质为1Cr18Ni9Ti,总长670mm,直径最大处?30mm,属于细长轴,在端部盲孔?14mm内有一键槽,槽宽5+0.0180mm,深22mm。图1电机连接轴简图内孔键槽的加工一般可以采用插削、拉削、线切割、电火花等加工方式。采用插床和线切割加工键槽,装夹和行程受到限制,只能加工尺寸长度较短、深度较浅的内孔键槽。对于较深的通孔键槽,可借助车床用拉削法进行加工,且最好是批量生产。电火花加工盲孔键槽可以实现,但对于单件小批量而言,成本很高。从该零件结构特点来看,基于插床工作原理,设计刨床专用组合刀架及专用刨削刀具,在刨床上实现小径盲孔键槽的加工是一种较理想的方法。2组合刀架及刀体结构如图2所示,专用组合刀架由与刨床连接的连接杆、刀体基座、刀体组成。连接杆与刀体基座连接面采用7:24莫氏锥面配合,背部以螺母备紧,正面采用销轴限位。刀体基座通过三处紧定螺孔压紧刀体,上面两个,侧面一个,可以承受较大的纵...&
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1引言尺寸链是解算工艺尺寸链或装配尺寸链的关键,难度最大的是判断尺寸链组成环中的增环和减环[1-2]。工艺尺寸链常见的是线性尺寸链、平面尺寸链两种;装配尺寸链按各环的几何特征和所处的空间位置,可分为:线性尺A11A22A0A图5垂直布置的线性尺寸链A4A3A2A5A0A水平布置的线性尺寸链环绕法的第一种改进寸链[8]、平面尺寸链[3-4]、角度尺寸链[5-6]和空间尺寸链四种。平面尺寸链的求解方法之一是将该尺寸链分解(投影)后转化为线性尺寸链来求解[7,10],因此线性尺寸链增环、减环的判断是尺寸链求解的关键。判断尺寸链中增环和减环的第一种方法是定义法:当尺寸链中环数较少时,可以直接用定义判别组成环中的增、减环。第二种方法是环绕法(又称回路法、追踪法):当尺寸链环数较多时,用定义直接判断较麻烦,这时可用环绕法判别[1]。环绕法是求解线性尺寸链应用最广泛的方法之一,该方法的主要缺点:①需要再画尺寸...&
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尺寸链应用是高职高专及中职院校工科类专业职业技术基础课程《极限配合与测量技术》中的一个重要且必须掌握的内容。传统教学中使用的讲授法和演示法仍延用传统“三段论”模式,其教学方法及内容与生产实践相脱离,忽视了学生主体性和主观能动性的发挥,导致教学效果欠佳。笔者在多年的教学中感到迫切需要一种直接而向企业、面向生产实际和工作过程的教学内容及方式。因此,尝试应用生产实例应用的实践教学模式,取得了一定的教学效果。一、尺寸链的基本概念及其特性在一个零件或一台机器的结构中,总有一些相互联系的尺寸,这些尺寸按一定顺序连接成一个封闭的尺寸组,称为尺寸链。通常可以分为装配尺寸链、零件尺寸链、工艺尺寸链。在加工生产中,应用尺寸链可以解决许多实际困难。例如,应用装配尺寸链来确定保证装配精度的方法时,第一步是建立装配尺寸链,先正确地确定封闭环,再根据封闭环查明组成环,对复杂的装配尺寸关系,常需要对组成环进行简化处理;第二步是确定达到装配精度的工艺方法,也称...&
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机器零件的加工,是零件毛坯的形状及尺寸通过加工切削,逐步向成品演变的过程。在这个过程中,零件加工表面本身的尺寸以及与其他表面的关系尺寸都在不断地变化。而且这种变化不仅在单个工序内部,也在多个工序之间表现出特定的内在联系。运用工艺尺寸链理论来揭示这种联系,是生产实践中普遍使用的方法。然而,如果工工艺尺寸链选择不合理,会出现矛盾尺寸链;基准选择不重合进行尺寸换算,就会造成假废品的现象。本文针对这两种情况进行逐一分析。1矛盾尺寸链在机械加工中,常遇到这样的情况:由于某一设计尺寸在实际加工时,无法直接测量,需用一个工序尺寸来替代,这样就形成了一个新的尺寸链,通过列方程,求解该工序尺寸及其公差,而在求解过程中,如果解出的工序尺寸上偏差小于或等于下偏差,即该工序尺寸的公差为负值或零,这样的尺寸链就是矛盾尺寸链,或称无解尺寸链。从理论上分析,在矛盾尺寸链的情况下,工件是无法加工的,但在实际生产中却可以加工出合格的零件。有一零件的剖面图如图1所...&
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1引言在各种尺寸链的计算中,确定组成环中的增减环又是一项很重要的内容。而传统的定义法比较抽象,尤其对于初学者,不易理解,判断时容易出现错误。所以只有寻求新的方法,以较快地判断出尺寸链中的增减环,从而进行尺寸链的计算[1]。2定义法组成尺寸链的各个尺寸称为尺寸链的环。其中,在装配或加工过程中最终被间接保证精度的尺寸称为封闭环,其余尺寸称为组成环。定义法即根据增减环的定义去判断:在尺寸链中,自身增大或减小,会使封闭环随之增大或减小的组成环,称为增环;在尺寸链中,自身增大或减小,会使封闭环反而随之减小或增大的组成环,称为减环。对于一些比较简单的尺寸链,可以用定义法判断出来,进而进行尺寸链的相关计算,但判断起来有一定的难度。例如图1所示键槽生产的工艺过程:(1)镗内孔至!49.8+00.06(2)插键槽;L253.8+0.030!49.8+00.06!50+00.03(a)53.8+0.030(b)!50+00.03L3L1L2L...&
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