精密零部件表面粗糙度的选择方法。
表面粗糙度是反映零件表面微观几何形状误差的个重要技术指标,是检验零件表面质量的主要依据;它选择的合理与否,直接关系到产品的质量使用寿命和生产成本。零部件表面粗糙度的选择方法有3种,即计算法试验法和类比法。在零部件设计工作中,应用较普通的是类比法,此法简便。应用类比法需要有充足的参考资料,现有的各种机械设计手册中都提供了较的资料和文献。 较常用的是与机械加工产品公差等级相适应的表面粗糙度。在通常情况下,零部件尺寸公差要求越小,零部件的表面粗糙度值也越小,但是它们之间又不存在固定的函数关系。例如些机器仪器上的手柄手轮以及卫生设备食品机械上的某些零部件的修饰表面,它们的表面要求加工得很光滑即表面粗糙度要求很高,但其尺寸公差要求却很低。在般情况下,有尺寸公差要求的零件,其公差等级与表面粗糙度数值之间还是有特定的对应关系的。
数控车床能够按照事先编制好的加工程序,自动地对被加工零件进行加工。它把零件的加工工艺路线工艺参数刀具的运动轨迹位移量切削参数以及辅助功能。按照数控车床规定的指令代码及程序格式编写成加工程序单,再把这程序单中的内容记录在控制介质上,然后输入到数控车床的数控装置中,从而指挥车床加工零件。
首先落实好精密机械零件加工后的检验工作,以规避夹具刀具机床等自身存有误差对零件加工误差的影响;其次通过补偿技术减小误差,从而降低机床刀具和夹具磨损等问题对零件机械加工精度的影响。针对以上的误差,机械加工厂家可以通过改进零件材料涂抹润滑油及其施加保护装置等动作来提高加工工艺的精确度,操作人必须提升自身工作能力,切实控制好安装误差的出现,并对机械加工工艺系统的几何精度进行定期或不定期的检查,从而达到提高精密机械零件加工精度。选择刚度较强的材料,通过增强零件的刚度,以抵抗精密机械零件加工过程中产生的残余应力,并对经热处理的工件事先进行退火处理,从而控制残余应力的产生量,其次,要考虑部件的受力程度,部件材质及其部件用途多种因素,从而选择合理的加工方式。
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数控机加工 精密零部件表面粗糙度的选择方法。
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