在生產實際中,由于鑄鐵平臺平板的生產類型、形狀、尺寸和技術要求等不同,往往不是單獨在一種設備上加工完成的,而是需要經過的工藝過程,即需要根據圖紙的的具體要求,選擇合適的加工方法,合理安排加工順序,一步步地加工出來。這就需要械加工工藝的知識。
一、擬定工藝路線的一般原則
機械加工工藝規程的制定,大體可分為兩個步驟。 先是擬定鑄鐵平板加工的工藝路線,然后再確定每一道工序的工序尺寸、所用設備和工藝裝備以及切削規范、工時定額等。這兩個步驟是互相聯系的,應進行綜合分析。
鑄鐵平板工藝路線的擬定是制定工藝過程的總體布局,主要任務是選擇各個表面的加工方法,確定各個表面的加工順序,以及整個工藝過程中工序數目的多少等。
擬定工藝路線的一般原則如下:
1、先加工基準面
零件在加工過程中,作為定位基準的表面應 先加工出來,以便盡快為后續工序的加工提供精基準。稱為“基準先行”。
2、劃分加工階段
加工質量要求高的表面,都劃分加工階段,一般可分為粗加工、半精加工和精加工三個階段。主要是為了加工質量;有利于合理使用設備;便于安排熱處理工序;以及便于時發現毛坯缺陷等。
3、先孔后面
對于方箱體、支架和連桿等零件應先加工平面后加工孔。這樣就可以以平面定位加工孔,平面和孔的位置精度,而且對平面上的孔的加工帶來方便。
4、主要表面的光整加工(如研磨、珩磨、精磨等),應放在工藝路線 后階段進行,以免光整加工的表面,由于工序間的轉運和安裝而受到損傷。
鑄鐵平板的生產過程
上述為工序安排的一般情況。有些具體情況可按下列原則處理。
(1)、為了加工精度,粗、精加工 好分開進行。因為粗加工時,切削量大,工件所受切削力、夾緊力大,發熱量多,以及加工表面有較顯著的加工硬化現象,工件內部存在著較大的內應力,如果粗、粗加工連續進行,則精加工后的零件精度會因為應力的重新分布而很快喪失。對于某些加工精度要求高的零件。在粗加工之后和精加工之前,還應安排低溫退火或時效處理工序來內應力。
(2)、合理地選用設備。粗加工主要是切掉大部分加工余量,并不要求有較高的加工精度,所以粗加工應在功率較大、精度不太高的機床上進行,精加工工序則要求用較的機床加工。粗、精加工分別在不同的機床上加工,既能充分發揮設備能力,又能延長機床的使用壽命。
(3)、在機械加工工藝路線中,常安排有熱處理工序。熱處理工序位置的安排如下:為金屬的切削加工性能,如退火、正火、調質等,一般安排在機械加工前進行。為內應力,如時效處理、調質處理等,一般安排在粗加工之后,精加工之前進行。為了提高零件的機械性能,如滲碳、淬火、回火等,一般安排在機械加工之后進行。如熱處理后有較大的變形,還須安排 終加工工序(精磨)。
二、鑄鐵平臺生產過程和工藝過程
生產過程是指從原材料(或半成品)制成產品的全部過程。對機器生產而言包括原材料的運輸和保存,生產的準備,毛坯的制造,零件的加工和熱處理,產品的裝配、及調試,油漆和包裝等內容。生產過程的內容廣泛,現代企業用系統工程學的原理和方法組織生產和指導生產,將生產過程看成是一個具有輸入和輸出的生產系統。能使企業的管理化,使企業 具應變力和競爭力。
在鑄鐵平板生產過程中,直接改變原材料(或毛坯)形狀、尺寸和性能,使之變為成品的過程,稱為工藝過程。它是生產過程的主要部分。例如毛坯的鑄造、鍛造和焊接;改變材料性能的熱處理;零件的機械加工等,都屬于工藝過程。工藝過程又是由一個或若干個順序排列的工序組成的。
工序是工藝過程的基本組成單位。所謂工序是指在一個工作地點,對一個或一組工件所連續完成的那部分工藝過程。構成一個工序的主要特點是不改變加工對象、設備和操作者,而且工序的內容是連續完成的。其工藝過程可以分為以下兩個工序:
工序1:在車床上車外圓、車端面、鏜孔和內孔倒角;
工序2:在鉆床上鉆6個小孔。
在同一道工序中,工件可能要經過幾次安裝。工件在一次裝夾中所完成的那部分工序,稱為安裝。在工序1中,有兩次安裝。 次安裝:用三爪卡盤夾住外圓,車端面C,鏜內孔,內孔倒角,車外圓。 次安裝:調頭用三爪盤夾住外圓,車端面A和B,內孔倒角。
三、生產類型
生產類型通常分為三類。
1.單件生產:單個地生產某個零件,很少重復地生產。
2.成批生產:成批地制造相同的零件的生產。
3.大量生產:當產品的制造數量很大,大多數工作地點經常是重復進行一種零件的某一工序的生產。
擬定零件的工藝過程時,由于零件的生產類型不同,所采用的加方法、機床設備、工夾量具、毛坯及對工人的技術要求等,都有很大的不同。
四、加工余量
為了加工出合格裝配平臺的零件, 從毛坯上切去的那層金屬的厚度,稱為加工余量。加工余量又可分為工序余量和總余量。某工序中需要切除的那層金屬厚度,稱為該工序的加工余量。從毛坯到成品總共需要切除的余量,稱為總余量,等于相應表面各工序余量之和。
在工件上留加工余量的目的是為了切除上一道工序所留下來的加工誤差和表面缺陷,如鑄件表面冷硬層、氣孔、夾砂層,鍛件表面的氧化皮、脫碳層、表面裂紋,切削加工后的內應力層和表面粗糙度等。從而提高工件的精度和表面粗糙度。
加工余量的大小對加工質量和生產效率均有較大影響。加工余量過大,不僅增加了機械加工的勞動量,降低了生產率,而且增加了材料、工具和電力消耗,提高了加工成本。若加工余量過小,則既不能上道工序的各種缺陷和誤差,又不能補償本工序加工時的裝夾誤差,造成廢品。其選取原則是在質量的前提下,使余量盡可能小。一般說來,越是精加工,工序余量越小。
五、基準
機械零件是由若干個表面組成的,研究零件表面的相對關系, 確定一個基準,基準是零件上用來確定其它點、線、面的位置所依據的點、線、面。根據基準的不同功能,基準可分為設計基準和工藝基準兩類。
1.設計基準
在零件圖上用以確定其它點、線、面位置的基準,稱為設計基準。
2.工藝基準
零件在加工和裝配過程中所使用的基準,稱為工藝基準。工藝基準按用途不同又分為裝配基準、測量基準及定位基準。
(1)裝配基準:裝配平臺使用時用以確定零件在部件或產品中的位置的基準,稱為裝配基準。
(2)測量基準:用以檢驗已加工表面的尺寸及位置的基準,稱為測量平臺基準。內孔軸線是檢驗外圓徑向跳動的測量基準。
(3)定位基準:加工時工件定位所用的基準,稱為定位基準。作為定位基準的表面(或線、點),在 道工序中只能選擇未加工的毛坯表面,這種定位表面稱粗基準.在以后的各個工序中就可采用已加工表面作為定位基準,這種定位表面稱精基準。