连杆加工实用工艺规程及夹具设计.doc
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1、word连杆加工工艺规程与大头孔珩磨工序夹具设计摘要连杆是汽油机的主要传动件之一,本文主要论述了连杆的加工工艺与其夹具设计。连杆的尺寸精度、形状精度以与位置精度的要求都很高,而连杆的刚性比拟差,容易产生变形,因此在安排工艺过程时,就需要把各主要外表的粗精加工工序分开。逐步减少加工余量、切削力与内应力的作用,并修正加工后的变形,就能最后达到零件的技术要求。机械加工工艺是企业上品种、上质量、上水平,加速产品更新,提高经济效益的技术保障。然而夹具又是制造系统的重要局部,工艺对夹具的要求也会提高,专用夹具、成组夹具、组合夹具和随行夹具都朝着柔性化、自动化、标准化、通用化和高效化方向开展以满足加工要求。
2、所以对机械的加工工艺与夹具设计具有十分重要的意义。关键词:连杆;夹具;工艺过程16 / 20目录1连杆的结构特点12毛坯选择2毛坯的材料2毛坯制造方法的选择23连杆的主要技术要求3大、小头孔的尺寸精度、形状精度3大、小头孔轴心线在两个互相垂直方向的平行度3大、小头孔中心距3连杆大头孔两端面对大头孔中心线的垂直度3大、小头孔两端面的技术要求3螺栓孔的技术要求44连杆机械加工工艺过程分析5工艺过程的安排5定位基准的选择5连杆体与连杆盖的铣开工序6大头侧面的加工65切削用量的选择原如此7粗加工时切削用量的选择原如此7切削深度的选择7进给量的选择8切削速度的选择8精加工时切削用量的选择原如此8切削深度
3、的选择8进给量的选择8切削速度的选择86确定各工序的加工余量、计算工序尺寸与公差9确定加工余量9确定工序尺寸与其公差97工时定额11珩磨大头孔118连杆大头孔珩磨夹具设计12基准选择12夹紧方案确实定128.3切削力与夹紧力的计算138.4定位误差分析138.5夹具设计与操作的简要说明139课程设计总结13参考文献141连杆的结构特点连杆是汽车发动机中的主要传动部件之一,它在汽油机中,把作用于活塞顶面的膨胀的压力传递给曲轴,又受曲轴的驱动而带动活塞压缩气缸中的气体。连杆在工作中承受着急剧变化的动载荷。连杆由连杆体与连杆盖两局部组成。连杆体与连杆盖上的大头孔用螺栓和螺母与曲轴装在一起。为了减少磨
4、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,底的内外表浇有一层耐磨巴氏合金轴瓦金属。在连杆体大头和连杆盖之间有一组垫片,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展修理和更换。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。连杆杆身一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,同一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
5、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(根本尺寸一样)。在连杆小头的顶端设有油孔(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5个:1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;2连杆大、小头孔中心距尺寸精度;3连杆大、小头孔平行度
6、;4连杆大、小头孔尺寸精度、形状精度;5连杆大头螺栓孔与接合面的垂直度。2毛坯选择毛坯的材料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,连杆材料一般采用高强度碳钢和合金钢;如45钢、55钢、40Cr、40CrMnB等。毛坯制造方法的选择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,可锻性与零件对材料的组织性能要求,零件的形状与其外形尺寸,毛坯车间现有生产条件与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,一种是体和盖分开锻造,另一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
7、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,成为连杆毛坯的一种主要形式。总之,毛坯的种类和制造方法的选择应使零件总的生产本钱降低,性能提高。连杆的锻造工艺,将棒料在炉中加热至11401200C0,先在辊锻机上通过四个型槽进展辊锻制坯,然后在锻压机上进展预锻和终锻,再在压床上冲连杆大头孔并切除飞边见图2.1。锻好后的连杆毛坯需经调质处理,使之得到细致均匀的回火索氏体组织,以改善性能,减少毛坯内应力。为了提高毛坯精
8、度,连杆的毛坯尚需进展热校正。3连杆的主要技术要求连杆上需进展机械加工的主要外表为:大、小头孔与其两端面,连杆体与连杆盖的结合面与连杆螺栓定位孔等。连杆总成的主要技术要求如下。大、小头孔的尺寸精度、形状精度m。大、小头孔轴心线在两个互相垂直方向的平行度两孔轴心线在连杆轴线方向的平行度误差会使活塞在汽缸中倾斜,从而造成汽缸壁磨损不均匀,同时使曲轴的连杆轴颈产生边缘磨损,所以两孔轴心线在连杆轴线方向的平行度公差较小;而两孔轴心线在垂直于连杆轴线方向的平行度误差对不均匀磨损影响较小,因而其公差值较大。两孔轴心线在连杆的轴线方向的平行度在100 mm长度上公差为0.04 mm;在垂直与连杆轴心线方向的
9、平行度在100 mm长度上公差为0.06 mm。3.3大、小头孔中心距大小头孔的中心距影响到汽缸的压缩比,即影响到发动机的效率,所以规定了比拟高的要求: mm。连杆大头孔两端面对大头孔中心线的垂直度,影响到轴瓦的安装和磨损,甚至引起烧伤;所以对它也提出了一定的要求:规定其垂直度公差等级应不低于IT7大头孔两端面对大头孔的轴心线的垂直度在100 mm长度上公差为0.06 mm。3.5大、小头孔两端面的技术要求m。这是因为连杆大头两端面与曲轴连杆轴颈两轴肩端面间有配合要求,而连杆小头两端面与活塞销孔座内档之间没有配合要求。连杆大头端面间距离尺寸的公差带正好落在连杆小头端面间距离尺寸的公差带中,这给
10、连杆的加工带来许多方便。m加工;两螺栓孔在大头孔剖分面的对称度公差为0.25 mm。4连杆机械加工工艺过程分析连杆的主要加工外表为大、小头孔和两端面,较重要的加工外表为连杆体和盖的结合面与连杆螺栓孔定位面,次要加工外表为轴瓦锁口槽、油孔、大头两侧面与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外表的加工来安排的。连杆的加工路线按连杆的分合可分为三个阶段:第一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。第一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外表,包括大头孔的粗加工,为
11、合装做准备的螺栓孔和结合面的粗加工,以与轴瓦锁口槽的加工等;第三阶段如此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与大、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外表的粗加工阶段,合装之后的工艺路线如此为主要外表的半精加工、精加工阶段。工艺过程的安排在连杆加工中有两个主要因素影响加工精度:1连杆本身的刚度比拟低,在外力切削力、夹紧力的作用下容易变形。2连杆是模锻件,孔的加工余量大,切削时将产生较大的剩余内应力,并引起内应力重新分布。因此,在安排工艺进程时,就要把各主要外表的粗、精加工工序分开,即把粗加工安排在前,半精加工安排在中间,
12、精加工安排在后面。这是由于粗加工工序的切削余量大,因此切削力、夹紧力必然大,加工后容易产生变形。粗、精加工分开后,粗加工产生的变形可以在半精加工中修正;半精加工中产生的变形可以在精加工中修正。这样逐步减少加工余量,切削力与内应力的作用,逐步修正加工后的变形,就能最后达到零件的技术条件。各主要外表的工序安排如下:1两端面:粗铣、精铣、粗磨、精磨2小头孔:钻孔、扩孔、铰孔、精镗3大头孔:扩孔、粗镗、半精镗、精镗、珩磨一些次要外表的加工,如此视需要和可能安排在工艺过程的中间或后面。在连杆机械加工工艺过程中,大局部工序选用连杆的一个指定的端面和小头孔作为主要基面,并用大头处指定一侧的外外表作为另一基面
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- 连杆 加工 实用 工艺 规程 夹具 设计
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