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机械技术

新2皇冠机械制造技术基础复习资料

作者:admin 发布时间:2020-05-23 01:28

  机器创设技能基本温习原料_工学_上等训导_训导专区。机器创设技能基本考查实质 一、 名词注解 金属切除率:毛胚件经机器加工切削后,切去的重量与毛胚重量之比。 刀具磨钝规范: 刀具磨损到肯定范围就不行一直利用了, 这个磨损范围称为刀具 磨钝规范。 刀具使

  机器创设技能基本考查实质 一、 名词注解 金属切除率:毛胚件经机器加工切削后,切去的重量与毛胚重量之比。 刀具磨钝规范: 刀具磨损到肯定范围就不行一直利用了, 这个磨损范围称为刀具 磨钝规范。 刀具利用寿命: 刃磨后的刀具自开端切削直到磨损量抵达磨钝规范为止的切削时 间,称为刀具利用寿命。 磨销烧伤:因为磨削时的瞬时高温使工件外层局限构制发作改变,并正在工件皮相 的某些部门展示氧化变色的情景。 工件的装夹:正在机器加工经过中,为了包管加工精度,正在加工前,应确定工件正在 机床上的地点,并固定好,以接纳加工或检测。将工件正在机床上或夹具中定位、 夹紧的经过。 六点定位道理: 欲使工件正在空间处于完整确定的地点, 务必选用与加工件相应的 6 个支承点来局限工件的 6 个自正在度。 经济加工精度:正在平常加工要求下(采用相符质料规范的摆设、工艺配备和规范 技能等第工人,不伸长加工工夫)下,该加工法子所能包管的加工精度。 加工精度:零件加工后的实践几何参数(尺寸、形式和彼此地点)与理思几何参 数的亲近水准。 加工偏差:零件加工后的实践几何尺参数(尺寸、形式和彼此地点)与理思几何 参数的偏离量。 工艺才智系数 Cp: 工艺才智等第是以工艺才智系数来透露的, 即工艺能满意加工 精度条件的水准。Cp=T/6σ 工序: 一个工人或一组工人, 正在一个劳动地对统一工件或同时对几个工件所相接 完结的那一部门工艺经过。 工步:正在加工皮相、切削刀具和切削用量都褂讪的环境下完结的工艺经过。 装配:工件经一次装夹后完结的那一部门工艺经过。 自激振动:正在没有周期性外力(相关于切削体例而言)扰乱下发生的振动运动。 工艺经过:正在坐蓐经过中凡属直接改革坐蓐对象尺寸、形式、物理化学性子以及 相对地点干系的经过。 紧闭环:尺寸链中凡属间接取得的尺寸称为紧闭环。 工夫定额:工夫定额是完结一个工序所需的工夫,它是劳动坐蓐率目标。 工序尺寸:肯定坐蓐要求下章程坐蓐一件产物或完结一道工序所打发的工夫。 机器加工皮相质料:是零件加工后的皮相粗疏度与波度和外层物理、化学性子。 机器加工工艺规程: 章程产物或零部件创设工艺经过和操作法子等的工艺文献称 为工艺规程。 机器加工工艺经过: 指采用金属切削器械或磨具来加工工件, 使之抵达所条件的 形式尺寸,皮相粗疏度和力学物理机能,成为及格零件的坐蓐经过。 工艺基准:工艺经过中利用的基准 二、 填空 1. 切削液的效力紧要有: 润滑 、 冷却 、 洗涤 和 防锈 , 排屑 。 2. 目前坐蓐中最常用的两种刀具质料是 高速钢 和 硬质合金 ,创设形式繁杂 的刀具时常用 高速钢 。 3.从球墨铸铁的招牌上可看出其_最低抗拉强度_和_最低伸长率_两个机能目标。 4.正在浅显低合金构造钢中紧要到场的合金元素为_硅锰_,以加强质料基体。 5.切削用量三因素是指_切削速率_、新2皇冠_背吃刀量_和_进给量_。 6.基准按照功用差别可分为_安排基准_与_工艺基准_两大类。 7.刀具磨损的三种款式是_前刀面磨损_、_后刀面磨损_和_前后刀面磨损_。 8.钢正在淬火后能抵达的最高硬度叫_淬硬性_。 1.工艺基准按用处差别可分为 工序基准 , 定位基准 、 衡量基准 和 安装基 准 。 2.按照六点定位道理理会工件的定位格式分为 过定位 、 欠定位 、和 完整定 位 、 不完整定位 。 3.将工件正在机床上或夹具中定位、夹紧的经过称为 装夹 。 4.机床夹具的定位偏差紧要由 基准不重合偏差 和 基准位移偏差 惹起。 5.工件正在机床上的三种装夹法子是 直接找正 、 画线找正 和 夹具装夹 。 6.夹紧力确定的三因素 巨细 、 目标 和 效力点 。 7.工件以外圆柱面定位时,常用的定位元件有 V 型块,V 型块有长、短之分,长 V 型块有_2_个自正在度,短 V 型块有_4_个自正在度。 1.机器创设业的坐蓐类型可分为 单件坐蓐 、 成批坐蓐 和 大批坐蓐 。 2.工艺规程拟订的规定是 优质 、 高产 和 低本钱 。 3.机器加工工艺经过加工阶段划分为 粗加工 、 半精加工 和 精加工 、 光整 加工 。 4. 调动零件切削加工依次的寻常规定是 基准先行 、 先粗后精 、 先主后次 和 先面后孔 等。 5.机器加工的根基工夫是指直接改革坐蓐对象的 尺寸 、 形式 、 相对地点 、 皮相形态 或 质料性子 等工艺经过。 6.加工精度征求 尺寸精度 、 形式精度 和 彼此地点精度 三个方面。 7.专为某一种工件的某道工序的加工而安排创设的夹具叫 专用夹具 。 8.确定零件某一皮相加工余量时,毛坯的 加工总 余量是各余量之和。 1、车削是指:愚弄 直线 运动和 扭转 运动来改革毛坯的尺寸和形式,使之成 为及格产物的一种金属切削法子。 2、车削直径为 400mm 的工件外圆,选定切削速率为 80m/min,试确定车床主轴 的转速为: 63.69rad/min 。 3、车削三角形外螺纹的加工法子: 直进法 、 足下切屑法 、 斜进法 。 4、 车外圆锥面的法子: 小滑板转位法 、 尾座偏移法 、 靠模法 和 宽刀刃法 。 5、车刀正在空间中的三个辅助平面是: 正交平面 、 切削平面 、 基面 。 6、常用车刀的品种分为: 团体车刀 、 焊接车刀 、 堵截刀 。 1、正在拔取定位基准时,起初应试虑拔取 粗 基准,正在选 精 基准。 2、圆柱铣刀安构造分能够分为 直尺圆柱 、 斜齿圆柱 和 螺旋圆柱 三种。 3、铣削加工切削层四因素 切屑层 、 切屑厚度 、 切屑宽度 、 切屑面积 。 4、铣斜面寻常有三种法子 扳转工件 、 扳转立洗头 、 角度铣刀 。 5、键槽的类型有 通槽 、 半通槽 、 紧闭超 。 三、 简答题 1、金属切削经过中有哪三个变形区?各有什么特色? 第一变形区特色:沿滑移线的剪切变形和加工硬化 第二变形区特色:挨近前刀面的金属发作金属纤维化 第三变形区特色:外层金属发作纤维化与加工硬化 2、简述加工精度和加工偏差的合系和区别。 加工精度:零件加工后的实践几何参数(尺寸、形式和地点)与理思几何参数的 相符水准。 加工偏差:零件加工后的实践几何参数(尺寸、形式和地点)与理思几何参数的 偏离水准。 两者之间的区别与合系:加工偏差越大,则加工精度越低,反之越高。 3、为什么常把车削力判辨为三个分力?各分力有什么效力? 为了便于衡量和和利用,常将切削力判辨为以下 3 个分力: 切削力 Fc:是筹划切削功率和安排机床的紧要参数 背向力 Fp:会使机床加工体例发作变形,对加工精度影响较大 进给力 Ff:是安排机床进给机构或校核其强度的紧要参数 4、夹具的紧要构成部门有哪些? 定位元件、 夹紧安装和夹完全是夹具的根基构成部门, 其他部门可按照需求配置。 5、简述积屑瘤发生的经过?并给出担任积屑瘤孕育的要领?(起码两种)? 发生经过:切削时,切屑与前刀面接触处发作热烈摩擦,当接触面抵达肯定温度 时,同时又存正在较高压力时,被切质料会黏结正在前刀面上。相接活动的切屑从粘 正在前刀面上的底层金属高超落后,假如温度与压力妥当,切屑底部质料也会被阻 滞正在仍然“冷焊”正在前刀面上的金属层上,粘成一体,使粘结层逐渐长大,酿成 积屑瘤。 担任要领: a、无误选用切削速率,是切削速率避开发生积削瘤的区域。 b、增大刀具前角,减小刀具前刀面与切削之间的压力。 c、妥当升高器械质料硬度,减小加工硬化偏向。 6、精基准的拔取规定有哪些? 基准重合规定、基准联合规定、自为基准规定、互为基准规定 7、粗基准的选用规定? 包管零件加工皮相相关于不加工皮相具有肯定地点精度的规定、 合理分拨加工余 量的规定、便于装夹的规定粗基准寻常不得反复利用的规定 8、工序聚集与工序分袂特色是什么? 工序聚集特色: a.有利于采用主动化水准较高的高恶果机床和工艺配备,坐蓐恶果高 b.工序数少,摆设数少,可相应裁减操作工人数和坐蓐面积 c.工件的装夹次数少,不光可缩短辅助工夫,并且因为正在一次装夹中加工了许 众皮相,包管各加工皮相之间的彼此地点精度条件 工序分袂特色: a.所用机床和工艺配备简易,易于调理 b.对操作工人的技能秤谌条件不高 c.工序数众,摆设数众,操作工人众,占用坐蓐面积大 9、拟订机器加工工艺规程的办法和实质? 1)理会零件图和产物安装图 2)对零件图和安装图举办工艺审查 3)由产物的年坐蓐提纲钻研确定零件坐蓐类型 4)确定毛坯 5)拟定工艺途径)确定各工序所用机床摆设和工艺配备,对需求改装或从头安排的专用工艺装 备要提出安排义务书 7)确定各工序的加工余量,筹划工序尺寸及公差 8)确定各工序的技能条件及搜检法子 9)确定各工序的切削用量和工时定额 10)编织工艺文献 10、新2皇冠工序依次调动的规定? a.先加工定位基面,再加工其他皮相 b.先加工紧要皮相,后加工次要皮相 c.先调动粗加工工序,后调动精加工工序 d.先加工平面,后加工孔 四、绘图理会题 1、刀具角度的观点,画法(主剖面参考系) 1)前角γ 0 正在正交平面内衡量的前刀面和基面间的夹角。前刀面正在基面以下时 前角为正值,前刀面正在基面之上时前角为负值。 2)后角α 0 正在正交平面内衡量的主后刀面与切削平面的夹角,寻常为正值。 3)副后角α 0 4)主偏角Κ r 正在基面内衡量的主切削刃正在基面的投影与进给运动目标的夹角。 5)副偏角Κ r 正在基面内衡量的主切削刃正在基面的投影与进给运动反面标的夹角 6)刃倾角λ s 正在切削平面内衡量的主切削刃与基面之间的夹角。正在主切削刃上, 刀尖为最高点时刃倾角为正值。 2、夹具定位计划的理会。完整定位、不完整定位、欠定位、过定位的观点。 局限工件的总计自正在度(6 个)叫完整定位;只局限影响加工精度的自正在度叫不 完整定位。 某影响加工精度的自正在度未加局限叫欠定位;某自正在度被反复局限叫超定位。使 用超位的要求是能包管工件成功装配,对升高支承刚度有利。 3、夹具夹紧计划的理会。 4、零件构造工艺性理会、对构造的条件? 五、筹划题 1、工艺尺寸链筹划(用公式算) 。 a.闭环尺寸 A0=(增环尺寸和)-(减环尺寸和) b.上谬误 ES0=(增环上谬误和)-(减环下谬误和) c.下谬误 EI0=(增环下谬误和)-(减环上谬误和) d.入体规定,被海涵尺寸上谬误为 0,海涵尺寸下谬误为 0 2、加工余量和加工精度的筹划(逆推法) 。 3、完整交换与分拼装配法。 1)完整交换法: a.筹划紧闭环根基尺寸 A0 A0=(增环尺寸和)-(减环尺寸和) b.筹划紧闭环公差 T0 T0=上谬误 ES-下谬误 EI c.筹划各环均匀公差 Tav Tav=T0/m (m 个数中不包罗此紧闭环) 2)分拼装配法(正在完整交换安装法基本上) : a.公差同向放大 4 倍(示例法子如下) b.衡量尺寸 c.从大到小分为 4 组,标注差别颜色 d.同颜色举办安装 静态模子反映体例正在恒定载荷或舒徐变载荷效力下或正在体例平均形态下的特质: 而动态模子 则用于钻研体例正在迅变载荷效力下或正在体例不屈均形态下的特质。 静态模子的体例现时输出 仅由其现时输入所肯定; 而动态模子的体例现时输出还要受其他以前的输入的史籍影响。 静 态模子寻常以代数公式描绘, 而动态模子则需求以微分方程, 或其离散款式——差分方程来 描绘。 反应:一个别例的输出,部门或者总计的被反过来用于担任体例的输入 内反应:正在体例或经过中存正在的各样自然酿成的反应 外反应:正在主动担任体例中,为抵达某种担任主意而人工到场的反应 担任体例的根基条件:安祥性、迅疾性、精确性 安祥性: 即是指体例制止动态经过振荡偏向和体例不妨光复平均形态的才智。 安祥性的条件 是体例劳动的须要要求。 迅疾性:是指当体例输出量与给定的输入量之间发生谬误时,消亡这种谬误的迅疾水准。 精确性:是指正在调理经过已毕后输出量与给定的输入量之间的谬误顺序,也称为静态精度。 顶点:体例转达函数的顶点即是体例微分方程的特点根。 转达函数:正在外界输入效力前,输入、输出的初始要求为零时,线性定常体例、合键或元件 的输出 x0(t)的拉氏变换 X0(s)与输入 xi(t)的拉氏变换 Xi(s)之比,称之为该体例、合键或元件 的转达函数。 瞬态反响:安祥体例的自正在反响。体例正在某一输入信号的效力下,其输出量从初始形态到稳 定形态的反响经过。 稳态反响:寻常即是指强迫反响。当某一输入信号的效力下,体例的反响正在工夫趋于无尽大 时的输出形态。 主导顶点:若闭环顶点中距虚轴近来的顶点左近无闭环零点,而其它顶点均远离虚轴,则前 者对应的反响分量正在工夫反响中起主导效力。云云的顶点称为体例主导顶点。 幅频特质:线性体例正在谐波输入的效力下,其稳态输出与 输入的幅值比是输入信号的频率 w 的函数,称之为体例的幅频特质。 相频特质: 稳态输出信号与输入信号的相位差φ (w)也是 w 的函数, 称其为体例的相频特质。 最小相位体例:正在复平面[s]右平面没有顶点和零点的转达函数称为最小相位体例。 开环体例:当一个别例以所需的方框图透露而没有反应回途时,称为开环体例。 闭环体例:当一个别例以所需的方框图透露存正在反应回途时,称为闭环体例。 Routh(劳斯)安祥判据:各系数同号且不为零 Nyquist 安祥判据:当 ? 由-?到+?时,若[GH]平面上的开环频率特质 G(j?)H(j?)逆时 针目标困绕(-1,j0)点 P 圈,则闭环体例安祥。 为 G(s)H(s)正在[s]平面 (P 的右半平面的顶点数) Bode 安祥判据:闭环体例安祥的充要要求是,正在 Bode 图上,当 ? 由 0 变到+∞时,正在 开环对数幅频特质为正值的频率界限内, 开环对数相频特质对-180°线的 正穿越与负穿越次数之差为 P/2。 二阶体例中寻常条件阻尼比ξ 的界限是 0.4-0.8 ,最佳阻尼比为 0.707 。 体例安祥的充沛须要要求为体例的总计特点根 具有负实部 。 当 P=0 时,Nyquist 安祥判据可描绘为 困绕点-1,j0担心祥,不包罗-1,j0安祥 。 二阶体例机能目标中, 超调量 Mp 只与 ξ 相合, 以是 Mp 的巨细直接反映了体例的 阻尼 特 性。 线性体例的安祥性只取决于 体例自身的构造和参数 而与 输入 无合 。 正在担任外面中,数学模子有众种款式,时域中的数学模子为 微分方程 ,复数域中的数学模 型为 转达函数 ,频率域中的数学模子为 频率特质函数 。 1 线性定理 齐次性 叠加性 L [ af ( t )] ? aF ( s ) L [ f 1 ( t ) ? f 2 ( t )] ? F 1 ( s ) ? F 2 ( s ) df ( t ) dt L[ d 2 L[ ] ? sF ( s ) ? f ( 0 ) 2 ] ? s F ( s ) ? sf ( 0 ) ? ? f ? 0) ( f (t ) 2 dt 2 微分定理 寻常款式 ?????? ? L? d n f (t ) n ? ? s F (s) ? n dt f ( k ?1) ? k ?1 n s n?k f ( k ?1) (0 ) (t ) ? d k ?1 f (t ) k ?1 dt ?????? 初始要求为 0 时 L[ d n f (t ) n ] ? s F (s) n dt L [ ? f ( t ) dt ] ? 2 F (s) s ? [ ? f ( t ) dt ] t ? 0 s [ ? f ( t ) dt ] t ? 0 s 2 寻常款式 3 积分定理 L [ ?? f ( t )( dt ) ] ? ? 共 n个 F (s) s 2 ? ? [ ?? f ( t )( dt ) ] t ? 0 2 s 共 n个 ? L [ ? ? ? f ( t ) ( dt ) ] ? n 共 n个 F (s) s n ? ? k ?1 n 1 s n ? k ?1 ? [ ? ? ? f ( t )( dt ) ] t ? 0 n 初始要求为 0 时 4 5 6 7 8 延迟定理(或称 t 域平移定理) 衰减定理(或称 s 域平移定理) 终值定理 初值定理 卷积定理 ? L [ ? ? ? f ( t )( dt ) ] ? n F (s) s n L [ f ( t ? T )1( t ? T )] ? e ? at ? Ts F (s) L[ f (t )e ] ? F (s ? a) lim f ( t ) ? lim sF ( s ) t? ? s? 0 lim f ( t ) ? lim sF ( s ) t? 0 s? ? t t L [ ? f 1 ( t ? ? ) f 2 (? ) d ? ] ? L [ ? f 1 ( t ) f 2 ( t ? ? ) d ? ] ? F1 ( s ) F 2 ( s ) 0 0 2.外 A-2 常用函数的拉氏变换和 z 变换外 序 号 拉氏变换 E(s) 1 1 1? e 1 s ? Ts 工夫函数 e(t) δ (t) ? T (t ) ? Z 变换 E(z) 1 ) z z ?1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ? ? ( t ? nT n?0 ? 1( t ) z z ?1 1 s 2 t t 2 Tz ( z ? 1) 2 2 1 s 3 T z ( z ? 1) 2 ( z ? 1) 3 2 1 s n ?1 t n lim ( ? 1) n! n ? n n n! a? 0 ?a z z ?e ( z z?e ? aT ) 1 s? a e ? at ? aT 1 (s ? a) a s(s ? a) 2 te ? at Tze (z ? e ? aT ? aT 2 ) )z 1? e ? at ? at (1 ? e ? aT ( z ? 1 )( z ? e ? bt ? aT ) b? a ( s ? a )( s ? b ) e ?e z z ?e ? aT ? z z ?e ? bT ? s 2 ?? 2 sin ? t z z sin ? T 2 ? 2 z cos ? T ? 1 z ( z ? cos ? T ) ? 2 z cos ? T ? 1 s s 2 ?? 2 cos ? t z ? at 2 ? (s ? a) ? ? 2 2 e sin ? t ze z 2 ? aT sin ? T cos ? T ? e ? aT ? 2 ze z 2 ? aT ? 2 aT s? a (s ? a) ? ? 2 2 e ? at cos ? t a t /T ? ze ? aT cos ? T ? 2 aT z 2 ? 2 ze cos ? T ? e z 1 s ? (1 / T ) ln a z ? a


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