回油阀阀体《机械制造工艺学》课程设计说明书

回油阀阀体《机械制造工艺学》课程设计说明书

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1、.....机电及自动化学院《机械制造工艺学》课程设计说明书设计题目:回油阀工艺规程设计2011年7月学习参考.....前言《机械制造工艺学》课程设计是我们学完了机械制图、机械制造工艺学、工程材料、机械设计、CAD/CAM等专业基础课和主要专业课,又经过了机械设计课程设计之后,进行的又一次实践性环节,特别强调对机械制造工艺学和工程材料这两门课程的运用,同时也有对刀具和切屑的部分知识的综合,因此这是我们对以前所学各门课程的一次较为深入的综合总复习,同时还要对相关课外知识进行查阅和学习,也是一次对我们实际运用知识解决问题能力的

2、练习。并且,这次课程设计同样也会用到以前的金工实习和认知实习的相关知识,也可以说这是对两次实习效果的一次检验。通过这次课程设计,将会巩固对机械加工工艺规程设计的理论知识,并初步学会自己完成制定简单零件加工工艺规程。这次的工艺规程课程设计,我自己找的题目是回油阀的工艺规程设计。它是一种阀体零件。回油阀,也叫做溢流阀,主要由阀体、阀门、弹簧、端盖等组成,在油路中主要起限压作用。希望通过对回油阀的加工工艺规程的设计,可以进一步学习《机械制造工艺学》并掌握简单零件的加工工艺设计。虽然这是大学以来的第二次课程设计,但毕竟还是第一次

3、接触制造工艺设计,对知识掌握、熟悉程度以及综合运用还会存在问题,因此在设计中难免会有考虑不周全或错误的地方,这些也是第一次设计时常见的问题,希望老师多多批评和指正。学习参考.....目录1、任务介绍42、回油阀工艺分析43、回油阀工艺规程设计53.1、确定回油阀毛坯的制造形式53.2、制定工艺路线53.3、加工余量、工序尺寸和毛坯尺寸的确定83.4、各种机床与刀具选择103.5、确定切屑用量103.6、基本工时的确定113.7、计算时间定额和提高生产率的工艺途径简介213.8、工艺方案的比较与技术经济分析224、小结23

4、5、参考文献24学习参考.....1、任务介绍本次《机械制造工艺学》课程设计我选择的题目是“回油阀工艺规程设计”。材料为HT200,生产批量为中批量生产,其他要求及零件参数见回油阀二维零件图,要求设计该回油阀的机械加工工艺规程,具体要求内容为:(1)根据生产类型,对零件进行工艺分析;(2)选择毛坯种类及制造方法,绘制毛坯图;(3)制订零件的机械加工工艺过程,选择工序加工设备及工艺装备,确定各工序切削用量及工序尺寸,并计算工序的工时定额;(4)填写工艺工序过程卡;(5)撰写设计说明书;2、回油阀工艺分析回油阀材料为HT20

5、0,即灰铸铁。根据《机械工程材料》等相关资料可以知道:HT200铸造性能好,工艺简单,铸造应力小,易加工,需人工时效;有一定的机械强度及良好的减振性,流动性能好、体收缩和线收缩小;综合力学性能低,抗压强度比抗拉强度高约3-4倍;耐热性较好;可承受较大的弯曲应力;主要用于强度、耐磨性要求较高的重要零件和要求气密性的铸件。例如:汽缸、机体、齿条、铸有导轨的床身、中等压力(800N/cm)的液压缸、泵阀体。因此回油阀毛坯可选用铸件。生产批量为中批量生产,故毛坯精度应为中等,加工余量中等;加工机床采用通用机床,;广泛采用专用夹具

6、,可调夹具;按零件产量和精度,部分采用通用刀具和量具,部分采用专用刀具和量具;部分采用划线找正装夹,广泛采用通用或专用夹具装夹;有较详细的工艺规程,用工艺卡管理生产。根据零件图可知,零件整体要求精度不是太高。其中2个Ф140的端面,左边Ф120端面,右边Φ110的端面的表面粗糙度要求Ra为6.3,平面度要求为0.05,通过初铣,半精铣,即可以达到题目粗糙度要求,0.05的平面度要求通用铣床即可达到要求。题目中3个Φ学习参考.....40的孔的粗糙度要求为Ra6.3,通过钻孔加铰孔可以达到题目要求。此外,左右两个孔对左右端

7、面分别有0.1的垂直度要求,两孔有相对的0.1的平行度要求,因此在加工时,应以端面为基准,加工Φ40的孔。Φ65的孔要求与阀门进行基孔制的7级配合,即加工精度应达到Φ65,通过钻孔,粗铰,精铰,可以达到要求。Φ70的内孔阶面可以通过拉刀拉削成型。3×45°的锥面要与阀门对研,表面粗糙度为Ra0.8,要经过粗镗,半精镗,精镗来实现。左右端面上的通孔粗糙度要求为Ra6.3,通过钻孔,铰孔可以达到要求。上下端面的螺孔通过钻孔,钻螺纹成型。另外,Φ70的内腔只作储存油液,起缓冲作用,没有粗糙度和形位公差的要求,通过镗削一次加工即

8、可。零件上面其他包括端面外圆,肋板都是通过铸造直接成型。3、回油阀工艺规程设计3.1、确定回油阀毛坯的制造形式根据回油阀材料(HT200)具有铸造性能好,工艺简单,铸造应力小,易加工,需人工时效;有一定的机械强度及良好的减振性,流动性能好、体收缩和线收缩小;综合力学性能低,抗压强度比抗拉强度高约3-4倍;耐热性较好;

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