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發布時間:2021-05-31 09:11  
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設計工藝
(1)選擇加工方法
B面可以采用粗銑_精銑:Φ60H7孔尺寸精度要求為IT7,粗糙度為Ra0.8um,已鑄出毛坯孔,所以可以粗鏜 半精鏜 精鏜:Φ12H8孔尺寸精度要求為IT8級,粗糙度為Ra0.8um,為了預防鉆偏的情況,我們可以進行鉆中心孔—鉆孔—擴孔—鉸孔:Φ16孔在Φ12孔基礎上锪至尺寸就可以了;螺紋孔在M6和M20之間,那我們可以先鉆底孔然后再攻螺紋。
(2)確定加工順序
為了減少換刀的次數和根據先粗后精、先面后孔的原則,加工路線為:粗、精銑B面—粗、半精、精鏜Φ60H7—鉆各光孔和螺紋孔的中心孔—鉆,擴4×Φ2H8孔—锪4×Φ16孔-絞4×Φ12H8孔-M16螺孔鉆底孔、倒角和攻螺紋
數控加工中心打刀缸工作原理及故障處理
一、打刀缸作用
打刀缸主要是用于加工中心機床、數控銑床刀具自動或半自動交換機構中的主軸打刀,還可作為夾具及其他機構的夾緊裝置。30#主軸一般選用2.0T的打刀缸。40#主軸一般選用3.5T的打刀缸。50#主軸一般選用6T的打刀缸。
二、打刀缸工作原理
數控加工中心主軸一般會配置打刀氣缸,用以完成刀柄安裝更換。它是一種增力氣液轉換裝置,壓縮空氣作用于打刀氣缸活塞,產生推力,通過拉缸夾緊刀頭,在下刀時,通過“吹氣”的方式,將刀頭松開及清理,便于換刀,實現機械裝置的動作。

加工精密機械零部件的基本原理
中選用氧化鉻、聚醚或別的研磨劑時,鋼件表層會產生一層層極薄的空氣氧化膜,這層空氣氧化膜十分容易被磨去,在碾磨全過程中空氣氧化膜不時快速產生,又時斷時續地被植物磨去,進而加速了碾磨全過程,使粗糙度減少。
鈍化處置了的磨粒對鋼件表層展開擠壓成型,使被消費加工原資料形成形變,鋼件表層的峰谷在塑性形變中趨向燙平或在不時形變中形成冷作硬化,到決裂產生微小切削。