机械加工方法(各种加工方法)
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各种机械加工方法的加工精度
机械加工方法是指利用机床和切削工具对金属、合金、塑料等材料进行切削、锻造、焊接、抛光等操作,以达到工件设计尺寸、形状和表面粗糙度要求的一系列工艺过程。
不同的机械加工方法有着不同的加工精度,下面将对常见的几种机械加工方法的加工精度进行详细介绍。
1.车、铣、刨、磨加工:
车、铣、刨、磨加工是最常见的机械加工方法之一,其加工精度通常可达到0.01mm级别。
其中,精度最高的是磨加工,其加工精度可达到0.001mm级别。
而车、铣、刨加工的加工精度相对较低,通常在0.01mm 至0.015mm之间。
2.钻削加工:
钻削加工是通过钻头旋转和轴向进给运动,以及工件的切削超前量来进行的。
其加工精度一般可达到0.02mm级别。
3.线切割加工:
线切割是利用金属丝或者金刚线经过电火花腐蚀加工,从而将工件切割成所需形状的加工方法。
其加工精度可达到0.005mm级别。
4.电火花加工:
电火花加工是利用放电现象进行切削的一种加工方法,其加工精度可达到0.001mm级别。
5.冲压加工:
冲压加工是通过冲床对金属板材进行冲裁、弯曲、深冲等形变加工的方法。
其加工精度一般在0.05mm至0.1mm之间。
6.锻造加工:
锻造加工是通过加热和机械力的作用,改变金属原始形状并获得所需形状的一种加工方法。
其加工精度通常为0.2mm至0.5mm之间。
7.激光加工:
激光加工是利用激光束对工件进行切割、焊接等加工的方法。
其加工精度通常可以达到0.01mm级别。
机械加工方法机械加工是制造业中常见的一种加工方法,它通过机械设备对工件进行切削、磨削、车削、铣削、钻削等方式,将工件加工成所需形状和尺寸的加工方法。
在实际的生产制造中,机械加工方法有着广泛的应用,下面将介绍几种常见的机械加工方法。
首先,我们来介绍切削加工方法。
切削加工是指通过切削刀具对工件进行切削,将工件加工成所需形状和尺寸的加工方法。
常见的切削加工方法包括车削、铣削、钻削等。
车削是利用车床对工件进行旋转切削加工的方法,通过车刀对工件进行切削,可以加工出各种外圆、内圆、端面和螺纹等形状。
铣削是利用铣床对工件进行切削加工的方法,通过铣刀对工件进行切削,可以加工出各种平面、曲面和不规则形状。
钻削是利用钻床或钻床设备对工件进行钻孔加工的方法,通过钻头对工件进行切削,可以加工出各种孔型。
其次,我们来介绍磨削加工方法。
磨削加工是指利用砂轮等磨具对工件进行磨削,将工件表面加工成所需精度和光洁度的加工方法。
常见的磨削加工方法包括平面磨削、外圆磨削、内圆磨削等。
平面磨削是利用平面磨床对工件表面进行平面磨削加工的方法,通过磨具对工件表面进行磨削,可以加工出各种平面形状。
外圆磨削是利用外圆磨床对工件外圆进行磨削加工的方法,通过磨具对工件外圆进行磨削,可以加工出各种外圆形状。
内圆磨削是利用内圆磨床对工件内孔进行磨削加工的方法,通过磨具对工件内孔进行磨削,可以加工出各种内孔形状。
最后,我们来介绍电火花加工方法。
电火花加工是利用电火花机对工件进行放电加工,将工件加工成所需形状和尺寸的加工方法。
电火花加工主要用于加工硬质、脆性、高硬度的导电材料,如模具、工模、刀具等。
电火花加工具有高加工精度、加工表面质量好、加工效率高等优点,适用于对形状复杂、难加工的工件进行加工。
综上所述,机械加工方法包括切削加工、磨削加工、电火花加工等多种方法,每种方法都有其适用的加工对象和加工特点。
在实际生产中,需要根据工件的材料、形状、尺寸精度要求等因素,选择合适的机械加工方法,以确保加工质量和效率。
常见机械加工工艺1.车削车削主要是在车床上,利用刀具对旋转的工件进行切削加工。
车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。
车削的加工原理为:工件旋转(主运动),车刀在平面内作直线或曲线运动(进给运动),可用以加工内外圆柱面、端面、圆锥面、成型面和螺纹等。
车削圆柱面时,车刀沿平行于工件旋转轴线的方向运动;车削端面或切断工件时,车刀沿垂直于工件旋转轴线的方向水平运动。
若车刀的运动方向与工件的旋转轴线成一条斜角,那么可加工成圆锥面。
车削操作注意事项:(1)工作前先润滑车床,检验手柄是否到位,开慢车试运转5分钟,确认一切正常方能操作;(2)卡盘夹头要上劳,扳手不能留在其上;(3)工件和刀具要装夹牢固,刀杆不能伸出过长(镗孔除外),转动小刀架要停车,防止刀具碰撞卡盘,工件或划破手;(4)工件运转时,人不能正对着工件站立,身不靠车床,脚不踏油盘;(5)高速切削时,为确保安全,应使用断削器和挡互屏;(6)禁止高速反刹车,退车和停车要平稳;(7)清除铁屑时,应使用刷子或专用钩;(8)用锉刀打光工件,必须右手在前,左手在后;用纱布打光工件时,要用手夹等工具,以防绞伤;(9)一切再用的工、量、刃具均需放到附近安全位置,做到整齐有序;(10)在车头取下或测量工件时,要等车床停稳再操作;(11)车床工作时,禁止打开或卸下防护装置;(12)临近下班,应清扫和擦拭车床,并将尾座和溜板箱退到车床床身最右端。
车削加工的主要参数是背吃刀量和进给量。
背吃刀量指垂直于进给速度方向的切削层最大尺寸,一般指工件上以加工表面和待加工表面间的垂直距离。
进给量是指工件(或刀具)每旋转一周或往复一次,或刀具每转过一齿时,工件或工具在进给运动方向上的相对位移。
在粗车时,尽量使用大的背吃刀量和进给量以提高生产率,而在精车时,则选用较小的背吃刀量和进给量,以保证工件所要求的加工精度和表面质量。
2.铣削铣削和车削运动方式相反,它是利用旋转的多人刀具作旋转运动来切削工件,是高效率的加工方法。
机械加⼯⽅法(总结)2.1 零件常⽤的传统机械加⼯⽅法机械加⼯⽅法⼴泛运⽤于模具制造。
模具的机械加⼯⼤致有以下⼏种情况:(1) ⽤车、铣、刨、钻、磨等通⽤机床加⼯模具零件,然后进⾏必要的钳⼯修配,装配成各种模具。
(2) 精度要求⾼的模具零件,只⽤普通机床加⼯难以保证⾼的加⼯精度,因⽽需要采⽤精密机床进⾏加⼯。
(3) 为了使模具零件特别是形状复杂的凸模、凹模型孔和型腔的加⼯更趋⾃动化,减少钳⼯修配的⼯作量,需采⽤数控机床(如三坐标数控铣床、加⼯中⼼、数控磨床等设备)加⼯模具零件。
2.1.1 车削加⼯1.车削加⼯的特点及应⽤车削加⼯是在车床上利⽤车⼑对⼯件的旋转表⾯进⾏切削加⼯的⽅法。
它主要⽤来加⼯各种轴类、套筒类及盘类零件上的旋转表⾯和螺旋⾯,其中包括:内外圆柱⾯、内外圆锥⾯、内外螺纹、成型回转⾯、端⾯、沟槽以及滚花等。
此外,还可以钻孔、扩孔、铰孔、攻螺纹等。
车削加⼯精度⼀般为IT8~IT7,表⾯粗糙度为Ra6.3~1.6µm;精车时,加⼯精度可达IT6~IT5,粗糙度可达Ra0.4~0.1µm。
车削加⼯的特点是: 加⼯范围⼴,适应性强,不但可以加⼯钢、铸铁及其合⾦,还可以加⼯铜、铝等有⾊⾦属和某些⾮⾦属材料,不但可以加⼯单⼀轴线的零件,也可以加⼯曲轴、偏⼼轮或盘形凸轮等多轴线的零件;⽣产率⾼;⼑具简单,其制造、刃磨和安装都⽐较⽅便。
由于上述特点,车削加⼯⽆论在单件、⼩批,还是⼤批⼤量⽣产以及在机械的维护修理⽅⾯,都占有重要的地位。
2.车床车床(Lathe)的种类很多,按结构和⽤途可分为卧式车床、⽴式车床、仿形及多⼑车床、⾃动和半⾃动车床、仪表车床和数控车床等。
其中卧式车床应⽤最⼴,是其他各类车床的基础。
常⽤的卧式车床有C6132A,C6136,C6140等⼏种。
2.1.2 铣削加⼯1.铣削加⼯的范围及其特点1) 铣削加⼯的范围铣削主要⽤来对各种平⾯、各类沟槽等进⾏粗加⼯和半精加⼯,⽤成型铣⼑也可以加⼯出固定的曲⾯。
常用的机械加工方法
1. 车削呀,这可是很常用的机械加工方法哟!就像面包师傅把面团搓成各种形状一样,车削能把工件加工成我们想要的样子。
比如车个汽车零件啥的,厉害吧!
2. 铣削呢,它就像是在工件上进行精雕细琢!你看那铣床把一块普通的材料变成各种复杂形状,像给它施了魔法一样。
比如说加工个模具,神不神奇!
3. 磨削呀,这可是让工件变得超级光滑的绝招!就好像给粗糙的皮肤做美容,把那些不平整的地方都打磨掉。
像把一块粗糙的金属板打磨得亮晶晶的,酷不酷!
4. 钻削啊,那就是给工件打孔的高手!就跟我们在墙上打孔装东西一样,只不过更精确啦。
比如给机器钻个安装孔,多重要呀!
5. 镗削呢,是把孔加工得更精细的办法!就像是给孔进行精心装扮,让它更完美。
像给发动机缸体镗孔,这可马虎不得!
6. 电火花加工,哇哦,这可真特别!它就像是用魔法的电火花在工件上留下痕迹。
比如加工个特殊形状的小零件,很神奇吧!
7. 线切割呀,这可是能切出超精细形状的呢!就好像用细细的线在工件上画画一样。
像切出一个复杂图案的金属片,是不是很牛!
8. 激光加工,这简直是高科技呀!就如同用激光剑一样把材料切割、雕刻。
比如用激光在金属上刻出漂亮的图案,厉害得很呢!
我的观点结论就是:这些常用的机械加工方法各有各的厉害之处,都在机械制造领域发挥着重要的作用呀!。
1.特种加工方法:车削、铣削〔顺铣、逆铣〕、磨削、镗削〔钻削〕、特种加工-2.切削用量三要素:切削速度、进给速度、切深-3.车削特点:工件回转、刀具移动-铣削特点:刀具回转、工件移动-4.齿轮的加工方式:-1〕成形法-2〕展成法-圆柱齿轮〔滚齿:不能加工内齿轮,但蜗轮只能滚齿加工。
插齿:可加工内齿轮〕-圆锥齿轮:〔直齿圆锥齿轮:刨削。
弧齿圆锥齿轮:铣削〕-5.刀具种类:车刀、孔加工刀具、铣刀、拉刀、螺纹刀具、齿轮刀具〔粗加工:滚刀、插齿刀。
精加工:砂轮、剃齿刀〕-6.常用刀具材料:-1)碳素工具钢、合金工具钢-2〕高速钢-3〕硬质合金〔硬钴类、硬钛类-4〕新型刀具材料〔陶瓷材料、BN立方氮化硼、金刚石〕-7.金属切削机床的组成:-1〕动力源2〕传动系统3〕工作部件4〕支撑件5〕辅助部件-1)外表形成运动(主运动、进给运动)2〕辅助运动-1〕几何精度2〕运动精度3〕传动精度4〕定位精度5〕工作精度6〕精度保持性-10.机床的刚度〔静刚度:抵抗变形的能力。
动刚度:抗震能力〕-11.机床分类:1〕通用机床:加工范围光、操作复杂2〕专门化机床:加工某一类零件的某个工序3〕专用机床:结构简单、操作方便、效率提高〔加工某一零件的某个工序,缺点刚性打〕-12.机床型号编制:CQ6132(B)车轻6132-C:机床类别代号Q:通用特性代号、结构代号6:组别代号1:系别代号32:主参数代号B重大改良-13.CA6140型卧式机床车的五种螺纹:米质螺纹,模数螺纹,英制螺纹,径节制螺纹,非标准螺纹-1.生产过程工艺过程工艺工序工步安装-2.机器的生产过程是将原材料转变为成品的全过程;-工艺过程可分为:铸造锻造冲压机械加工装配焊接-工艺就是制造产品的方法-工序是组成加工工艺过程的基本单元-工步是在加工外表不变、加工工具不变、切削用量不变的条件下所连续完成的那部分工序;-3.零件结构工艺性-4.粗基准选择原则。
-对于精基面考虑的重点是如何减少误差,提高定位精度,因此选择精基面的原则是:-基准重合原则:应尽可能选用设计基准作为定位基准。
零件常用的传统机械加工方法机械加工是指通过机械力作用,应用传统技术对材料大块进行切削、折弯、成形、加热、焊接等操作,达到预期的零件形状、精度、表面光洁度等制造工艺。
在工业机械制造过程中,机械加工是最常用的制造方法之一。
下面,我们将讨论一些传统的机械加工方案,在生产零件时非常常见。
1.车床加工车床加工是机械加工领域中的一项基本工艺,常用于制造金属製品。
这种方法基本上是在旋转材料的同时在其表面上切削或钻孔,形成不同的零件或执行不同的操作。
该方法有许多变种,如简单车削、螺纹车削、螺旋车削、车削滑块等。
2.铣床加工铣床加工是一种通过旋转刀具将材料从表面铣削,以制造所需形状或尺寸的加工方法。
该方法有许多变种,如立式铣床、卧式铣床、控制铣床、数控铣床等。
铣床加工常用于制造零件中的平面、棱角和曲线等表面。
3.钻床加工钻床加工是一种通过旋转钻头,在板材或金属工件中制造孔洞或者散热孔的加工方法。
钻床可用于生产许多不同形状大小及重量的零件。
使用此方法,可以获得无论是单个还是多个孔洞的许多不同尺寸和形状。
4.磨床加工磨床加工是将材料略为分散,通过与旋转的磨料接触,来制造不规则或精密的零件加工方法。
该方法经常用于生成光滑的表面和精确的尺寸。
磨削过程中,被切削的材料通常保持在一个高速旋转的进行车削的区域内,使其与磨石接触从而进行强制研磨。
5.冲压加工冲压加工是一种利用应力和变形原理,通过机械力进行加工的方法。
这种方法通常用于生产大量的小件甚至是带有复杂形状的零件。
此方法重视在材料上施加所需的力量、应变,并将其压缩或变形,以达到所需的方式或形式。
以上列出的传统机械加工方法都是常见的工业应用中使用的基本加工技术。
当然这不是这个领域的完整列表,还有许多其他的不同种类的机械加工方法和重要的工艺技术应用。
总之,机械加工已被证明是一种适用广泛、高效且经济实惠的加工方法,可以大大地提高产量和效率,同时还保证了最终产品的可靠性、耐用性和可维护性。
机械设计基础中的机械加工技术了解常用的加工方法与工艺机械设计是现代工业中不可或缺的一部分,而机械加工技术则是机械设计中至关重要的环节之一。
了解常用的加工方法与工艺对于机械设计师来说是十分必要的。
本文将介绍一些常见的机械加工方法与工艺,以帮助读者更好地理解机械设计的基础知识。
一、切削加工切削加工是机械加工中最常见的一种方法,通过刀具对材料进行切削、铣削、钻削等操作。
常见的切削加工方法包括车削、铣削、钻削、刨削等。
这些方法通过刀具对工件进行加工,能够获得较高精度和表面质量。
在切削加工中,常用的刀具包括车刀、铣刀、钻头等。
刀具的选择和使用将直接影响到加工效果和质量。
因此,机械设计师需要了解各种切削工具的特点和适用范围,以便选择合适的刀具进行加工。
二、焊接技术焊接是将两个或多个材料通过加热、熔化和冷却的方式连接在一起的方法。
焊接技术在机械设计中扮演着至关重要的角色。
常见的焊接方法包括电弧焊、气体保护焊、激光焊等。
在焊接过程中,需要使用焊接设备和相应的焊接材料。
选择适合的焊接方法和材料将决定焊接接头的强度和质量。
机械设计师需要了解各种焊接方法的特点和应用场景,以便选用合适的焊接技术。
三、锻造技术锻造是利用压力将金属材料变形成型的一种加工方法。
通过锻造,可以获得具有良好力学性能和表面光洁度的零件。
常见的锻造方法包括冷锻、热锻等。
在锻造过程中,需要使用锻造机械设备和适当的模具。
不同的锻造方法和设备将对工件的力学性能和形状精度产生不同的影响。
机械设计师需要了解各种锻造技术的特点,以便选取合适的锻造加工工艺。
四、注塑成型技术注塑成型技术是一种常见的塑料加工方法,通过将熔化的塑料注入模具中,使其在模具中冷却固化,最终得到所需的塑料制品。
注塑成型技术广泛应用于各行各业,特别是在大批量生产中。
在注塑成型过程中,需要注塑机和塑料模具。
注塑机将塑料加热熔化,并将其注入模具中,经过冷却后取出成品。
机械设计师需要了解注塑成型技术的原理和操作要点,以便正确选用和使用注塑设备。
机械加工加工方法机械加工是制造业中常见的工艺流程,广泛应用于各种各样的领域,例如汽车制造、机械制造、航空航天等。
机械加工工艺涵盖了各种方法和技术,旨在将原材料转化为最终产品。
在本文中,我将详细介绍机械加工的各种方法。
1.车削(Turning):车削是机械加工中最常用的方法之一,用于加工旋转对称工件。
车床上的工件通过与切削刀具的相对旋转来进行切削,以削减工件的直径和长度。
车削可以用于加工各种形状的工件,例如轴、轴承座、齿轮等。
车削可以分为外圆车削和内圆车削,分别用于加工外圆和内圆表面。
2.铣削(Milling):铣削是一种常用的切削方法,用于在工件表面创造复杂的轮廓和形状。
铣床上的刀具在工件上移动以进行切削,切削过程中,刀具旋转并在水平和垂直方向上进行移动。
铣削可以用于加工平面、齿轮、槽、凹槽等各种形状的工件。
3.镗削(Boring):镗削是一种用于加工孔的方法,主要用于加工精度要求高的内孔。
镗削工具由一对刀具组成,其中一个刀具静止而另一个刀具旋转。
刀具以高速旋转,同时移动以削减孔的直径。
镗削可用于加工各种形状的孔,如圆柱孔、锥孔和球面孔。
4.钻削(Drilling):钻削是一种常见的孔加工方法,用于在工件上创造圆形孔。
钻床上的钻头通过高速旋转切削工件,以创建孔。
钻削可用于加工各种直径和深度的孔,从小孔到大孔都可以。
5.刨削(Planing):刨削是一种用于加工平面的方法,主要用于切削大型平板工件。
在刨床上,工件固定在工作台上,而切削刀具以水平方向移动,以削减工件的表面。
刨削通常用于加工直角表面或扁平表面。
6.磨削(Grinding):磨削是一种用于加工高精度和高表面质量的方法。
磨床上的磨轮通过旋转切削工件,以去除材料并创造所需的形状。
磨削可用于加工各种类型的工件,例如平面、圆柱、内外圆表面,以及各种复杂形状的表面。
除以上方法外,还有其他的机械加工方法,如铰削、插削、滚齿等,每种方法都有其特定的应用领域和加工效果。
各种表面机械加工方法(P93自己总结)
1.外圆表面:是轴类、盘套类零件的主要组成表面。
加工方法:轨迹法、成形法。
多采用车削加工和磨削加工。
技术要求包括:尺寸精度、形状精度、位置精度、表面粗糙度等。
2.车外圆锥面:车刀相对于工件轴线斜向进给实现的。
3.成形回转面:母线为曲线的回转表面。
一般由车刀的纵向与横向进给互相配合实现的。
4.磨削:用砂轮或其他磨具以较高的线速度对工件表面进行加工的方法。
属于精加工。
5.内圆表面(内孔):基本方法:钻削、镗削。
机械加工的常用方法机械加工是指通过机械设备对工件进行加工,以达到特定尺寸、形状和表面粗糙度要求的一种加工方法。
机械加工方法种类繁多,常用的机械加工方法包括车削、铣削、钻削、磨削、刨削、镗削等。
下面将结合这些常用的机械加工方法进行详细介绍。
首先是车削。
车削是利用车床上旋转的工件,使刀具切削工件表面生成旋转体的一种加工方法。
根据刀具的相对运动方向,车削可分为平车和立车。
平车是指刀具相对于工件的轴线平行进行切削,适用于外圆、端面等加工。
立车是指刀具相对于工件的轴线垂直进行切削,适用于内孔、内圆等加工。
其次是铣削。
铣削是指利用铣床进行切削加工的一种方法,主要用来加工平面、曲面和形状复杂的零件。
铣削通常分为立式铣床和卧式铣床两种类型。
立式铣床主要用来加工较小的工件,而卧式铣床适用于加工大型、重型的工件。
再者是钻削。
钻削是一种利用钻床或钻头进行加工的方法,主要用来加工孔类零件。
根据钻头的结构和工作原理,钻削可分为普通钻削、冷却削削、深孔钻削等。
普通钻削适用于常规孔加工,冷却削削适用于对工件材料有一定要求的孔加工,深孔钻削适用于长孔加工。
接着是磨削。
磨削是利用砂轮对工件进行修整或加工的一种方法,主要用来加工精密的工件。
磨削分为平面磨削、外圆磨削、内圆磨削、曲面磨削等多个种类,可以满足不同工件的加工需求。
此外还有刨削、镗削等机械加工方法。
刨削是指利用刨床对工件进行加工,常用于加工平面、槽等形状。
镗削是指利用镗床进行孔加工,适用于加工圆孔、六角孔等。
机械加工方法种类繁多,可以根据具体的加工要求选择合适的加工方法,以达到理想的加工效果。
常用机械加工方法机械加工是一种广泛应用于制造业的加工技术,通过使用机械设备,将原材料进行切削、冲击、折弯、钻孔等操作,以得到所需的零件或产品。
常用机械加工方法包括车削、铣削、钻削、磨削、镗削等。
车削车削是一种旋转切削工艺,通过将工件固定在旋转的主轴上,并通过刀具切削工件外表,将工件加工成所需的形状和尺寸。
车削适用于加工直径较大的轴类零件,可以实现外圆外表和平面的加工,常用的车削机床有平面车床、立式车床和数控车床等。
铣削铣削是一种切削工艺,通过将刀具固定在旋转的主轴上,并通过工件与刀具之间的相对运动,切削工件外表,从而将工件加工成所需的形状和尺寸。
铣削适用于加工平面、曲面和腔体等复杂形状的零件,常用的铣削机床有立式铣床、平面铣床和数控铣床等。
钻削钻削是一种用来加工孔的工艺,通过将刀具固定在旋转的主轴上,同时将刀具沿着轴向进行进给运动,切削工件,以得到所需的孔的形状和尺寸。
钻削适用于加工直径较小的孔,常用的钻削设备有钻床和数控钻床。
磨削磨削是一种切削工艺,通过经过特殊处理的磨削砂轮与工件之间的高速相对运动,将工件的外表或边缘进行切削,以得到所需的形状和尺寸。
磨削适用于加工高精度的外圆、内圆、平面和螺纹等工件,常用的磨削设备有平面磨床、外圆磨床和内圆磨床等。
镗削镗削是一种切削工艺,通过将工件和刀具之间的相对运动,切削工件的内孔,以得到所需的形状和尺寸。
镗削适用于加工大直径、高精度和高光洁度的内孔,常用的镗削设备有手动镗床和数控镗床。
除了上述常见的机械加工方法,还有刨削、割切、锯削、拉伸等机械加工方法,它们在特定的工件加工过程中具有特殊的优势和适用性。
不同的加工方法适用于不同类型的工件和加工要求,选择适宜的机械加工方法对于确保工件的质量和生产效率至关重要。
总结起来,机械加工是现代制造业中不可或缺的一环,常用的机械加工方法包括车削、铣削、钻削、磨削和镗削等。
这些加工方法各有特点,能够满足不同类型的工件加工需求。
机械加工加工方法机械加工是通过使用机床等机械设备对工件进行切削、磨削、钻孔、铣削等工艺来加工工件的一种方法。
机械加工是制造业中常见的加工工艺之一,它广泛应用于各个行业,包括汽车、航空航天、能源、电子、医疗等领域。
机械加工具有高精度、高效率、良好的表面质量和复杂结构等优点。
下面将介绍几种常见的机械加工方法:1.车削加工车削加工是指在旋转的工件上用切削刀具切削产生孔、槽、球面、锥面等形状。
车床是常用的车削加工机床,利用车刀刀具对工件进行加工。
车削加工可以用于加工外圆、内圆、端面、球面等不同形状的工件。
2.铣削加工铣削加工是通过铣刀旋转和工件进给的相对运动,将工件上的材料切除或剥离,从而形成平面、曲面、槽、齿轮等形状。
铣床是常用的铣削加工机床,利用多刃刀具进行加工。
铣削加工可以加工复杂结构零件,如机械零件、模具等。
3.钻削加工钻削加工是通过钻头旋转和工件进给的相对运动,将工件上的材料切除或剥离,形成孔洞。
钻床是常用的钻削加工机床,利用钻头进行加工。
钻削加工可以加工圆孔和非圆孔。
4.磨削加工磨削加工是通过砂轮旋转和工件进给的相对运动,将工件上的材料切除,从而形成平面、曲面、槽、齿轮等形状。
磨床是常用的磨削加工机床,利用砂轮进行加工。
磨削加工可以提高工件的精度和表面质量。
5.拉削加工拉削加工是将金属材料置于拉削机床的顶尖和尾座之间,通过拉削工具对工件进行切削,形成细长的轴类零件。
拉削加工常用于加工轴类零件,如紧固件等。
6.锻造加工锻造加工是通过对金属材料施加压力,使之在压力作用下发生塑性变形,从而形成所需形状的加工方法。
锻造加工可以加工各种形状的零件,如锻件、铸件等。
以上是常见的几种机械加工方法,每种加工方法都有自己的特点和适用范围。
在实际应用中,通常会根据工件的形状、材料和加工要求等因素选择合适的机械加工方法。
随着科技的不断进步,机械加工技术也在不断发展,新的加工方法不断涌现,为各行各业的制造业带来更多的选择和发展机会。
常见的机械加工方法机械加工是一种通过机械设备对材料进行切削、磨削、切割、冲压、钻孔、铣削、车削、磨削、线割、折弯等处理的方法。
下面将介绍一些常见的机械加工方法。
1.钻孔:钻孔是通过钻头旋转和向前推进的方式,在材料上形成圆孔。
钻孔机根据需要可以完成不同直径和深度的钻孔任务。
2.铣削:铣削是在工件表面通过旋转的铣刀将材料切削掉,使得工件表面得到所需的形状。
铣削可以完成平面、直线、曲线等各种类型的加工任务。
3.车削:车削是通过旋转的工件和进给刀具相对于工件进行切削,以形成所需的形状。
车床是最常用的车削设备,可以用来加工外圆、内孔、具有棱角或异形表面等形状。
4.磨削:磨削是使用磨石或砂轮对工件进行切削和抛光的过程。
磨削可以用来加工金属、陶瓷、玻璃等各种材料,用来提高工件表面的光洁度和精度。
5.切割:切割是通过工件和切刀相对于工件进行相对运动,从而切割工件的材料。
常见的切割方法包括剪切、割切、切丝等。
6.冲压:冲压是通过冲压模具将金属板材在压力的作用下进行冲切、弯曲、拉拽等形变,从而使得材料达到所需的形状。
冲压是大规模生产中常用的加工方法。
7.弯曲:弯曲是通过外力作用下将工件弯曲到所需的角度或形状。
弯曲通常使用弯曲机或折弯机进行,可以加工各种金属材料。
8.焊接:焊接是将两个或多个工件通过热、压力或同时作用的外力连接在一起的工艺。
焊接可以用于加工金属、塑料、陶瓷等各种材料。
9.铸造:铸造是通过将熔化的金属或其他物质倒入模具中,使其冷却凝固而成的加工方法。
铸造可以用来制造各种复杂形状和大型工件。
10.线割:线割是通过电火花放电的方式,在工件上形成所需形状的加工方法。
线割可以用来处理硬质材料、高硬度材料和精细零件。
机械加工方法种类繁多,每一种方法都有其适用的材料和加工要求。
在实际应用中,通常会结合多种机械加工方法来完成复杂的加工任务,以满足产品的要求。
同时,随着技术的发展,机械加工方法也在不断创新和提升,以提高加工效率、精度和质量。
常用的机械加工方法
首先,车削是利用车床对工件进行加工的一种方法。
车削是利用工件和刀具的
相对运动,使刀具对工件进行切削,以达到加工工件的要求。
车削加工方法适用于对外圆、内圆、端面、孔、槽等形状的加工,是一种常见的粗加工方法。
其次,铣削是利用铣床对工件进行加工的一种方法。
铣削是利用铣刀对工件进
行切削,以达到加工工件的要求。
铣削加工方法适用于对平面、曲面、凸台、齿轮等形状的加工,是一种常见的精加工方法。
钻削是利用钻床对工件进行加工的一种方法。
钻削是利用钻头对工件进行切削,以达到加工工件的要求。
钻削加工方法适用于对孔、沟槽等形状的加工,是一种常见的孔加工方法。
镗削是利用镗床对工件进行加工的一种方法。
镗削是利用镗刀对工件进行切削,以达到加工工件的要求。
镗削加工方法适用于对大孔、深孔等形状的加工,是一种常见的孔加工方法。
刨削是利用刨床对工件进行加工的一种方法。
刨削是利用刨刀对工件进行切削,以达到加工工件的要求。
刨削加工方法适用于对平面、曲面、凸台等形状的加工,是一种常见的粗加工方法。
磨削是利用磨床对工件进行加工的一种方法。
磨削是利用磨料对工件进行切削,以达到加工工件的要求。
磨削加工方法适用于对精密零件的加工,是一种常见的精加工方法。
总的来说,机械加工方法种类繁多,每种方法都有其适用范围和加工特点。
在
实际生产中,需要根据工件的材料、形状、精度要求等因素,选择合适的机械加工方法进行加工,以确保加工质量和效率。
希望以上介绍能够帮助大家更好地了解常用的机械加工方法,提高加工技术水平。
机械加工方法一:车削车削中工件旋转,形成主切削运动。
刀具沿平行旋转轴线运动时,就形成内、外园柱面。
刀具沿与轴线相交的斜线运动,就形成锥面。
仿形车床或数控车床上,可以控制刀具沿着一条曲线进给,则形成一特定的旋转曲面。
采用成型车刀,横向进给时,也可加工出旋转曲面来。
车削还可以加工螺纹面、端平面及偏心轴等。
车削加工精度一般为IT8—IT7,表面粗糙度为6.3—1.6μm。
精车时,可达IT6—IT5,粗糙度可达0.4—0.1μm。
车削的生产率较高,切削过程比较平稳,刀具较简单。
二:铣削主切削运动是刀具的旋转。
卧铣时,平面的形成是由铣刀的外园面上的刃形成的。
立铣时,平面是由铣刀的端面刃形成的。
提高铣刀的转速可以获得较高的切削速度,因此生产率较高。
但由于铣刀刀齿的切入、切出,形成冲击,切削过程容易产生振动,因而限制了表面质量的提高。
这种冲击,也加剧了刀具的磨损和破损,往往导致硬质合金刀片的碎裂。
在切离工件的一般时间内,可以得到一定冷却,因此散热条件较好。
按照铣削时主运动速度方向与工件进给方向的相同或相反,又分为顺铣和逆铣。
顺铣铣削力的水平分力与工件的进给方向相同,工件台进给丝杠与固定螺母之间一般有间隙存在,因此切削力容易引起工件和工作台一起向前窜动,使进给量突然增大,引起打刀。
在铣削铸件或锻件等表面有硬度的工件时,顺铣刀齿首先接触工件硬皮,加剧了铣刀的磨损。
逆铣可以避免顺铣时发生的窜动现象。
逆铣时,切削厚度从零开始逐渐增大,因而刀刃开始经历了一段在切削硬化的已加工表面上挤压滑行的阶段,加速了刀具的磨损。
同时,逆铣时,铣削力将工件上抬,易引起振动,这是逆铣的不利之处。
铣削的加工精度一般可达IT8—IT7,表面粗糙度为6.3—1.6μm。
普通铣削一般只能加工平面,用成形铣刀也可以加工出固定的曲面。
数控铣床可以用软件通过数控系统控制几个轴按一定关系联动,铣出复杂曲面来,这时一般采用球头铣刀。
数控铣床对加工叶轮机械的叶片、模具的模芯和型腔等形状复杂的工件,具有特别重要的意义。
常见机械加工工艺1.车削车削主要是在车床上,利用刀具对旋转的工件进行切削加工。
车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。
车削的加工原理为:工件旋转(主运动),车刀在平面内作直线或曲线运动(进给运动),可用以加工内外圆柱面、端面、圆锥面、成型面和螺纹等。
车削圆柱面时,车刀沿平行于工件旋转轴线的方向运动;车削端面或切断工件时,车刀沿垂直于工件旋转轴线的方向水平运动。
若车刀的运动方向与工件的旋转轴线成一条斜角,那么可加工成圆锥面。
车削操作注意事项:(1)工作前先润滑车床,检验手柄是否到位,开慢车试运转5分钟,确认一切正常方能操作;(2)卡盘夹头要上劳,扳手不能留在其上;(3)工件和刀具要装夹牢固,刀杆不能伸出过长(镗孔除外),转动小刀架要停车,防止刀具碰撞卡盘,工件或划破手;(4)工件运转时,人不能正对着工件站立,身不靠车床,脚不踏油盘;(5)高速切削时,为确保安全,应使用断削器和挡互屏;(6)禁止高速反刹车,退车和停车要平稳;(7)清除铁屑时,应使用刷子或专用钩;(8)用锉刀打光工件,必须右手在前,左手在后;用纱布打光工件时,要用手夹等工具,以防绞伤;(9)一切再用的工、量、刃具均需放到附近安全位置,做到整齐有序;(10)在车头取下或测量工件时,要等车床停稳再操作;(11)车床工作时,禁止打开或卸下防护装置;(12)临近下班,应清扫和擦拭车床,并将尾座和溜板箱退到车床床身最右端。
车削加工的主要参数是背吃刀量和进给量。
背吃刀量指垂直于进给速度方向的切削层最大尺寸,一般指工件上以加工表面和待加工表面间的垂直距离。
进给量是指工件(或刀具)每旋转一周或往复一次,或刀具每转过一齿时,工件或工具在进给运动方向上的相对位移。
在粗车时,尽量使用大的背吃刀量和进给量以提高生产率,而在精车时,则选用较小的背吃刀量和进给量,以保证工件所要求的加工精度和表面质量。
2.铣削铣削和车削运动方式相反,它是利用旋转的多人刀具作旋转运动来切削工件,是高效率的加工方法。
机械加工常用方法前言机械加工是通过一系列的加工操作,将原材料转化为所需形状和尺寸的零部件或产品的过程。
机械加工常用方法包括了各种不同的加工方式和工艺,本文将对其中的一些常见方法进行全面、详细、完整的探讨。
一、车削1. 切削原理车削是一种通过旋转工件和进给刀具相对运动,利用切削削除工件上材料的加工方法。
切削过程中,刀具对工件表面进行切削、磨削和去除材料。
### 2. 常见车削方法 - 普通车削 - 长刀车削 - 高速车削 - 给进车削 - 高效车削二、铣削1. 切削原理铣削是一种通过刀具旋转和工件进给相对运动的加工方法,主要用于加工平面、曲面、齿轮等各种形状的工件。
### 2. 常见铣削方法 - 平面铣削 - 切槽铣削 - 弧面铣削 - 齿轮铣削 - 高速铣削三、钻削1. 切削原理钻削是一种通过旋转刀具和工件相对运动的加工方法,主要用于加工圆孔。
钻削过程中,刀具的尖端将工件上的材料切削或剥离形成孔洞。
### 2. 常见钻削方法 - 普通钻削 - 深孔钻削 - 高速钻削 - 切向钻削 - 榫眼钻削四、镗削1. 切削原理镗削是利用镗刀在工件内部旋转和进给,通过切削去除工件内孔的加工方法。
镗削通常用于加工精密的孔,具有较高的加工精度和表面质量。
### 2. 常见镗削方法- 普通镗削 - 外圆镗削 - 光滑镗削 - 深孔镗削 - 高效镗削五、磨削1. 切削原理磨削是通过磨料与工件相对运动,在切削速度较慢的情况下进行的加工方法。
磨削常用于加工硬度较高的材料或对加工精度和表面质量要求较高的工件。
### 2. 常见磨削方法 - 平面磨削 - 外圆磨削 - 内圆磨削 - 刃磨削 - 晶粒磨削六、切割1. 切削原理切割是将工件在一定位置进行切断或分离的加工方法。
常见的切割操作包括锯割、剪切、切割等。
### 2. 常见切割方法 - 锯割 - 激光切割 - 火焰切割 - 剪切 - 电火花切割七、冲压1. 切削原理冲压是利用冲床将金属板材或其他材料加工成所需形状的零件的加工方法。
机械加工方法一:车削车削中工件旋转,形成主切削运动。
刀具沿平行旋转轴线运动时,就形成内、外园柱面。
刀具沿与轴线相交的斜线运动,就形成锥面。
仿形车床或数控车床上,可以控制刀具沿着一条曲线进给,则形成一特定的旋转曲面。
采用成型车刀,横向进给时,也可加工出旋转曲面来。
车削还可以加工螺纹面、端平面及偏心轴等。
车削加工精度一般为IT8—IT7,表面粗糙度为6.3—1.6μm。
精车时,可达IT6—IT5,粗糙度可达0.4—0.1μm。
车削的生产率较高,切削过程比较平稳,刀具较简单。
二:铣削主切削运动是刀具的旋转。
卧铣时,平面的形成是由铣刀的外园面上的刃形成的。
立铣时,平面是由铣刀的端面刃形成的。
提高铣刀的转速可以获得较高的切削速度,因此生产率较高。
但由于铣刀刀齿的切入、切出,形成冲击,切削过程容易产生振动,因而限制了表面质量的提高。
这种冲击,也加剧了刀具的磨损和破损,往往导致硬质合金刀片的碎裂。
在切离工件的一般时间内,可以得到一定冷却,因此散热条件较好。
按照铣削时主运动速度方向与工件进给方向的相同或相反,又分为顺铣和逆铣。
顺铣铣削力的水平分力与工件的进给方向相同,工件台进给丝杠与固定螺母之间一般有间隙存在,因此切削力容易引起工件和工作台一起向前窜动,使进给量突然增大,引起打刀。
在铣削铸件或锻件等表面有硬度的工件时,顺铣刀齿首先接触工件硬皮,加剧了铣刀的磨损。
逆铣可以避免顺铣时发生的窜动现象。
逆铣时,切削厚度从零开始逐渐增大,因而刀刃开始经历了一段在切削硬化的已加工表面上挤压滑行的阶段,加速了刀具的磨损。
同时,逆铣时,铣削力将工件上抬,易引起振动,这是逆铣的不利之处。
铣削的加工精度一般可达IT8—IT7,表面粗糙度为6.3—1.6μm。
普通铣削一般只能加工平面,用成形铣刀也可以加工出固定的曲面。
数控铣床可以用软件通过数控系统控制几个轴按一定关系联动,铣出复杂曲面来,这时一般采用球头铣刀。
数控铣床对加工叶轮机械的叶片、模具的模芯和型腔等形状复杂的工件,具有特别重要的意义。
三:刨削刨削时,刀具的往复直线运动为切削主运动。
因此,刨削速度不可能太高,生产率较低。
刨削比铣削平稳,其加工精度一般可达IT8—IT7,表面粗糙度为Ra6.3—1.6μm,精刨平面度可达0.02/1000,表面粗糙度为0.8—0.4μm。
四:磨削磨削以砂轮或其它磨具对工件进行加工,其主运动是砂轮的旋转。
砂轮的磨削过程实际上是磨粒对工件表面的切削、刻削和滑擦三种作用的综合效应。
磨削中,磨粒本身也由尖锐逐渐磨钝,使切削作用变差,切削力变大。
当切削力超过粘合剂强度时,圆钝的磨粒脱落,露出一层新的磨粒,形成砂轮的“自锐性”。
但切屑和碎磨粒仍会将砂轮阻塞。
因而,磨削一定时间后,需用金刚石车刀等对砂轮进行修整。
磨削时,由于刀刃很多,所以加工时平稳、精度高。
磨床是精加工机床,磨削精度可达IT6—IT4,表面粗糙度Ra可达1.25—0.01μm,甚至可达0.1—0.008μm。
磨削的另一特点是可以对淬硬的金属材料进行加工。
因此,往往作为最终加工工序。
磨削时,产生热量大,需有充分的切削液进行冷却。
按功能不同,磨削还可分为外园磨、内孔磨、平磨等。
五:钻削与镗削在钻床上,用钻头旋转钻削孔,是孔加工的最常用方法。
钻削的加工精度较低,一般只能达到IT10,表面粗糙度一般为12.5—6.3μm在钻削后常常采用扩孔和铰孔来进行半精加工和精加工。
扩孔采用扩孔钻,铰孔采用铰刀进行加工。
铰削加工精度一般为IT9—IT6,表面粗糙度为Ra1.6—0.4μm。
扩孔、铰孔时,钻头、铰刀一般顺着原底孔的轴线,无法提高孔的位置精度。
镗孔可以较正孔的位置。
镗孔可在镗床上或车床上进行。
在镗床上镗孔时,镗刀基本与车刀相同,不同之处是工件不动,镗刀在旋转。
镗孔加工精度一般为IT9—IT7,表面粗糙度为Ra6.3—0.8mm。
钻削加工镗床加工车床加工六:齿面加工齿轮齿面加工方法可分为两大类:成形法和展成法。
成形法加工齿面所使用的机床一般为普通铣床,刀具为成形铣刀,需要两个简单成形运动:刀具的旋转运动和直线移动。
展成法加工齿面的常用机床有滚齿机、插齿机等。
七:复杂曲面加工三维曲面的切削加工,主要采用仿形铣和数控铣的方法或特种加工方法(见本节八)。
仿形铣必须有原型作为靠模。
加工中球头仿形头,一直以一定压力接触原型曲面。
仿形头的运动变换为电感量,加工放大控制铣床三个轴的运动,形成刀头沿曲面运动的轨迹。
铣刀多采用与仿形头等半径的球头铣刀。
数控技术的出现为曲面加工提供了更有效的方法。
在数控铣床或加工中心上加工时,是通过球头铣刀逐点按坐标值加工而成。
采用加工中心加工复杂曲面的优点是:加工中心上有刀库,配备几十把刀具。
曲面的粗、精加工,可用不同刀具对凹曲面的不同曲率半径,也可选用适当的刀具。
同时,可在一次安装中加工各种辅助表面,如孔、螺纹、槽等。
这样充分保证了各表面的相对位置精度。
八:特种加工特种加工方法是指区别于传统切削加工方法,利用化学、物理(电、声、光、热、磁)或电化学方法对工件材料进行加工的一系列加工方法的总称。
这些加工方法包括:化学加工(CHM)、电化学加工(ECM)、电化学机械加工(ECMM)、电火花加工(EDM)、电接触加工(RHM)、超声波加工(USM)、激光束加工(LBM)、离子束加工(IBM)、电子束加工(EBM)、等离子体加工(PAM)、电液加工(EHM)、磨料流加工(AFM)、磨料喷射加工(AJM)、液体喷射加工(HDM)及各类复合加工等。
分类原理原理示意特点应用范围电火花加工电火花加工是利用工具电极和工件电极间瞬时火花放电所产生的高温熔蚀工件表面材料来实现加工的。
电火花加工机床一般由脉冲电源、自动进给机构、机床本体及工作液循环过滤系统等部分组成。
工件固定在机床工作台上。
脉冲电源提供加工所需的能量,其两极分别接在工具电极与工件上。
当工具电极与工件在进给机构的驱动下在工作液中相互靠近时,极间电压击穿间隙而产生火花放电,释放大量的热。
工件表层吸收热量后达到很高的温度(10000℃以上),其局部材料因熔化甚至气化而被蚀除下来,形成一个微小的凹坑。
工作液循环过滤系统强迫清洁的工作液以一定的压力通过工具电极与工件之间的间隙,及时排除电蚀产物,并将电蚀产物从工作液中过滤出去。
多次放电的结果,工件表面产生大量凹坑。
工具电极在进给机构的驱动下不断下降,其轮廓形状便被“复印”到工件上(工具电极材料尽管也会被蚀除,但其速度远小于工件材料)。
用特殊形的电极工具加工相应工件的电火花成形加工机床————①加工硬、脆、韧、软和高熔点的导电材料;②加工半导体材料及非导电材料;③加工各种型孔、曲线孔和微小孔;④加工各种立体曲面型腔,如锻模、压铸模、塑料模的模膛;⑤用来进行切断、切割以及进行表面强化、刻写、打印铭牌和标记等。
用线电极加工二维轮廓形状工件的电火花线切割机床电解加工电解加工是利用金属在电解液中产生阳极溶解的电化学原理对工件进行成形加工的一种方法。
工件接直流电源正极,工具接负极,两极之间保持狭小间隙(0.1mm~0.8mm)。
具有一定压力(0.5MPa~2.5MPa)的电解液从两极间的间隙中高速15m/s~60m/s)流过。
当工具阴极向工件不断进给时,在面对阴极的工件表面上,金属材料按阴极型面的形状不断溶解,电解产物被高速电解液带走,于是工具型面的形状就相应地“复印”在工件上。
————①工作电压小,工作电流大;②以简单的进给运动一次加工出形状复杂的型面或型腔;③可加工难加工材料;④生产率较高,约为电火花加工的5~10倍;⑤加工中无机械切削力或切削热,适于易变形或薄壁零件的加工;⑥平均加工公差可达±0.1mm左右;⑦附属设备多,占地面积大,造价高;⑧电解液既腐蚀机床,又容易污染环境。
电解加工主要用于加工型孔、型腔、复杂型面、小直径深孔、膛线以及进行去毛刺、刻印等。
激光加工对工件的激光加工由激光加工机完成。
激光加工机通常由激光器、电源、光学系统和机械系统等组成。
激光器(常用的有固体激光器和气体激光器)把电能转变为光能,产生所需的激光束,经光学系统聚焦后,照射在工件上进行加工。
工件固定在三坐标精密工作台上,由数控系统控制和驱动,完成加工所需的进给运动。
①不需要加工工具;②激光束的功率密度很高,几乎对任何难加工的金属和非金属材料都可以加工;③激光加工是非接触加工,工件无受力变形;④激光打孔、切割的速度很高,加工部位周围的材料几乎不受切削热的影响,工件热变形很小。
⑤激光切割的切缝窄,切割边缘质量好。
激光加工已广泛用于金刚石拉丝模、钟表宝石轴承、发散式气冷冲片的多孔蒙皮、发动机喷油咀、航空发动机叶片等的小孔加工以及多种金属材料和非金属材料的切割加工。
超声波加工超声波加工是利用超声频(16KHz~25KHz)振动的工具端面冲击工作液中的悬浮磨料,由磨粒对工件表面撞击抛磨来实现对工件加工的一种方法。
超声发生器将工频交流电能转变为有一定功率输出的超声频电振荡,通过换能器将此超声频电振荡转变为超声机械振动,借助于振幅扩大棒把振动的位移幅值由0.005mm~0.01mm放大到0.01~0.15mm,驱动工具振动。
工具端面在振动中冲击工作液中的悬浮磨粒,使其以很大的速度,不断地撞击、抛磨被加工表面,把加工区域的材料粉碎成很细的微粒后打击下来。
虽然每次打击下来的材料很少,但由于打击的频率高,仍有一定的加工速度。
由于工作液的循环流动,被打击下来的材料微粒被及时带走。
随着工具的逐渐伸入,其形状便“复印”在工件上。
——————————————在加工难切削材料时,常将超声振动与其它加工方法配合进行复合加工,如超声车削、超声磨削、超声电解加工、超声线切割等。
这些复合加工方法把两种甚至多种加工方法结合在一起,能起到取长补短的作用,使加工效率、加工精度及工件的表面质量显著提高。
九:加工方法的选择选择加工方法主要考虑零件表面形状、尺寸精度和位置精度要求、表面粗糙度要求,以及现有机床、刀具等资源情况、生产批量、生产率和经济技术分析等因素。
三.典型表面的加工路线(一)外圆表面的加工路线1.粗车→半精车→精车:应用最广,满足IT≥IT7,▽≥0.8外圆可以加工2.粗车→半精车→粗磨→精磨:用于有淬火要求IT≥IT6,▽≥0.16的黑色金属。
3.粗车→半精车→精车→金刚石车:用于有色金属、不宜采用磨削加工的外用表面。
4.粗车→半精车→粗磨→精磨→研磨、超精加工、砂带磨、镜面磨、或抛光在2的基础上进一步精加工。
目的为了减少粗糙度,提高尺寸精度,形状和位置精度。
(二)孔的加工路线1.钻→粗拉→精拉:用于大批大量生产盘套类零件的内孔,单键孔和花键孔加工,加工质量稳定,生产效率高。
2.钻→扩→铰→手铰:用于中小孔加工,扩孔前纠正位置精度,铰孔保证尺寸、形状精度和表面粗糙度。