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發(fā)布時間:2020-09-06 15:41  
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蝸桿軸的主要加工表面是外圓表面,也還有常見的特特形表面,因此針對各種精度等級和表面粗糙度要求,按經濟精度選擇加工方法。對普通精度的蝸桿軸加工,其典型的工藝路線如下:
毛坯及其熱處理—預加工—車削外圓—銑鍵槽—(花鍵槽、溝槽)—熱處理—磨削—終檢。
(1)蝸桿軸的預加工
軸類零件的預加工是指加工的準備工序,即車削外圓之前的工藝。
校直:毛坯在制造、運輸和保管過程中,常會發(fā)生彎曲變形,為保證加工余量均勻及裝夾可靠,一般冷態(tài)下在各種壓力機或校值機上進行校直。
(2)蝸桿軸加工的定位基準和裝夾
①以工件的中心孔定位在軸的加工中,零件各外圓表面,錐孔、螺紋表面的同軸度,端面對旋轉軸線的垂直度是其相互位置精度的主要項目,這些表面的設計基準一般都是軸的中心線,若用兩中心孔定位,符合基準重合的原則。中心孔不僅是車削時的定為基準,也是其加工工序的定位基準和檢驗基準,又符合基準統一原則。當采用兩中心孔定位時,還能夠在一次裝夾中加工出多個外圓和端面。
②以外圓和中心孔作為定位基準(一夾一頂)用兩中心孔定位雖然定心精度高,但剛性差,尤其是加工較重的工件時不夠穩(wěn)固,切削用量也不能太大。粗加工時,為了提高零件的剛度,可采用軸的外圓表面和一中心孔作為定位基準來加工。這種定位方法能承受較大的切削力矩,是軸類零件常見的一種定位方法。
衍射光柵刻劃機拉桿結構
衍射光柵作為光譜儀器中的核心元件,被廣泛應用于天文、生物、能源、材料、物理和化學等領域。中階梯光柵是一種刻線密度低、閃耀角大、衍射級次高的特殊衍射光柵,具有高色散、高分辨率、全譜段、率等優(yōu)點,被廣泛應用于天文和ICP領域,并越來越受各類光譜儀器地青睞。目前,隨著天文望遠鏡的孔徑越來越大,天文攝譜儀的分辨率要求越來越高,對中階梯光柵的面積和光柵刻劃機精度要求也愈來愈高。
光柵刻劃機由刻劃系統和分度系統組成。刻劃光柵是刻劃機兩系統協同運動下金剛石刻刀在光柵基底鋁膜上擠壓、拋光成的一種平行的、周期性的浮雕結構。雙拉桿結構刻劃系統三維模型如圖1所示,主要由等速凸輪、下推桿、拉簧、調整旋鈕、擺桿、上推桿、雙拉桿系統、鞍形滑塊、玻璃導軌和刀橋底座等組成。等速凸輪與刻劃電機連接,下推桿在等速凸輪和拉簧的作用下將電機的旋轉運動轉化為下推桿的往復直線勻速運動,進而通過擺桿帶動上推桿運動,上推桿通過拉桿結構連接鞍形滑塊,帶動安裝在鞍形滑塊上載有刻刀的刀架沿著石英導軌往復勻速運動。通過調整旋鈕的位置可以改變上推拉桿的行程,進而刻劃出不同刻槽長度的光柵。該刻劃機設計指標是刻劃大面積中階梯光柵,刻劃系統的設計指標為:刻槽長度400mm,刻劃系統在分度方向精度5~10 nm。
撓度在設計時不符合規(guī)范,用起拱來保證可不可以這樣做?
1、結構對撓度進行控制,是按正常使用極限狀態(tài)進行設計。對于鋼結構來說,撓度過大容易影響屋面排水、給人造成恐懼感,對于混凝土結構來說撓度過大,會造成耐久性的局部破壞(包括混凝土裂縫)。我認為,因建筑結構撓度過大造成的以上破壞,都能通過起拱來解決。
2、有些結構起拱很容易,比如雙坡門式剛架梁,如果撓度超限,可以在制作通過加大屋面坡度來調整。有些結構起拱不太容易,比如對于大跨度梁,如果相對撓度超限,則每段梁都要起拱,由于起拱梁拼接后為折線,而撓度變形為曲線,兩線很難重合,會造成屋面不平。對于框架平梁則更難起拱了,總不能把平梁做成弧行的。
3、假如你準備用起拱的方式,來降低由撓度控制的結構的用鋼量,撓度控制規(guī)定要降低,這時必須控制活載作用下的撓度,恒載產生的撓度用起拱來保證。