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        機(jī)械工程中的機(jī)械加工工藝探討

        2021-01-28 18:41:09李亭浩
        錦繡·上旬刊 2021年1期
        關(guān)鍵詞:加工技術(shù)機(jī)械加工機(jī)械工程

        李亭浩

        摘要:隨著自動焊接設(shè)備的不斷推廣,工程機(jī)械制造過程中具有廣泛的應(yīng)用范圍,并在提高工程機(jī)械制造水平方面發(fā)揮著重要作用。結(jié)合自動化技術(shù)和焊接設(shè)備,焊接過程更加精確,焊接過程更加可控,焊接效果更加理想。同時,增加自動化焊接設(shè)備的應(yīng)用和推廣可以使整個機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展更加有前途和明確。

        關(guān)鍵詞:機(jī)械工程;機(jī)械加工;加工技術(shù)

        引言:

        隨著我國現(xiàn)代化程度的不斷發(fā)展,對機(jī)械制造技術(shù)和機(jī)械設(shè)備加工技術(shù)水平的需求日益增加,因此在電子學(xué)和制造工藝中重視對機(jī)械制造技術(shù)和機(jī)械設(shè)備加工技術(shù)的研究非常重要。我國通過不斷提高機(jī)械制造技術(shù)和機(jī)械設(shè)備加工技術(shù)的水平,促進(jìn)機(jī)械制造的快速發(fā)展。在生產(chǎn)機(jī)械產(chǎn)品時,人們最關(guān)心機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量,影響機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量的前提是機(jī)械零件的加工精度。

        一、機(jī)械制造過程的特征和分類

        1.氣體保護(hù)焊工藝

        氣體保護(hù)焊工藝主要使用電弧作為熱源,將其作為特定焊接工藝的保護(hù)介質(zhì),然后施加電弧以完成焊接操作。對于氣體保護(hù)工作,在相應(yīng)焊接工藝的特定應(yīng)用過程中,可能在電弧附近出現(xiàn)更多的氣體,這可以保護(hù)焊接組件并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)電弧,熔池和空氣的保護(hù)。進(jìn)行分隔,以使其他氣體在特定的焊接過程中不會對焊接質(zhì)量產(chǎn)生負(fù)面影響。以氣體保護(hù)焊為例,使用的氣體為二氧化碳?xì)怏w,該氣體的使用成本低,在某些焊接工藝中焊接質(zhì)量高,經(jīng)濟(jì)效益也高。

        2.電阻焊接工藝

        在電阻焊接工藝的特定應(yīng)用過程中,焊接材料首先防止正負(fù)位置,然后在接通電源后,產(chǎn)生由焊接材料表面引起的“電長度效應(yīng)”,從而促進(jìn)了焊接材料的接觸面。熔化后,施加壓力,最后焊接在一起。在電阻的情況下,焊接質(zhì)量很高,焊接效率也很高,對相應(yīng)的工作技能水平?jīng)]有很高的要求,其中大多數(shù)是機(jī)械焊接。您不必在某些焊接過程上花費(fèi)過多的時間和金錢。然而,電阻焊接工藝在某些應(yīng)用工藝中很昂貴,并且對設(shè)備提出了更高的要求。

        3.水下電弧焊工藝

        在水下電弧焊過程中,使用了燃燒電弧,借助助焊劑層,可以順利完成相應(yīng)的焊接過程。選擇的焊接類型主要是自動焊接和半自動焊接。在一定的自動焊接過程中,操作員必須使用焊車,將相應(yīng)的焊絲和焊弧傳送到指定的設(shè)備,然后使用相應(yīng)的機(jī)器自動實(shí)現(xiàn)焊接。在執(zhí)行半自動焊接時,操作員必須移動電弧。

        4.螺柱焊接工藝

        在焊接施工過程中,使用螺柱和管道配件進(jìn)行連接,然后施加電弧以促進(jìn)接觸表面的熔化。然后,對該接觸表面施加壓力可以促進(jìn)焊接結(jié)構(gòu)。該焊接過程可分為能量存儲法和拉弧法,前者熔化程度相對較低,基本上適用于薄板,而后者則相反。對于螺栓柱焊接工藝的應(yīng)用,可以使用對接焊孔和無孔單面焊接工藝,該技術(shù)屬于無損焊接,在當(dāng)今的機(jī)械制造中得到了廣泛的應(yīng)用。

        5.攪拌摩擦焊工藝

        攪拌摩擦焊工藝已廣泛用于車輛和飛機(jī)的制造工藝中。技術(shù)非常成熟,技術(shù)水平較高。該技術(shù)的應(yīng)用在一定程度上減少了材料的消耗,焊接范圍也很廣,在某些焊接工藝中,特別是鋁合金結(jié)構(gòu),在800mm的焊接中可以科學(xué)地有效。在某些焊接過程中,溫度要求相對較低,部件的原始材料結(jié)構(gòu)不會被破壞,并且焊接質(zhì)量也較高。

        二、加工引起的誤差和原因

        1.工具,固定裝置和定位基準(zhǔn)誤差

        在所有刀具的切削過程中,不可避免地會隨著磨損而改變工件的尺寸和形狀。正確選擇工具材料和選擇新的耐磨工具材料,合理選擇工具形狀參數(shù)和切削參數(shù),正確使用冷卻液等可以最大程度地減少工具磨損。位置誤差的變化超出公差范圍,則會在工件和夾具之間形成間隙,并且在加工過程中會發(fā)生許多位置變化,從而導(dǎo)致加工零件出現(xiàn)誤差。

        2.機(jī)床生產(chǎn)制造誤差

        在加工過程中,機(jī)床生產(chǎn)引起的制造誤差主要包括三個方面:導(dǎo)軌誤差,傳動鏈誤差和主軸旋轉(zhuǎn)誤差。所謂的導(dǎo)軌基于機(jī)床的每個部分的位置,并且支撐導(dǎo)軌以使機(jī)床能夠移動。原因是使用中的局部磨損,而安裝質(zhì)量差會導(dǎo)致機(jī)床制造錯誤。傳動鏈誤差的主要原因是傳動鏈在使用過程中具有不同程度的磨損,并且當(dāng)磨損的傳動鏈在運(yùn)行中時,存在一定的間隙,這會導(dǎo)致傳動鏈?zhǔn)АV鬏S旋轉(zhuǎn)誤差是因?yàn)橹鬏S的實(shí)際旋轉(zhuǎn)線和平均旋轉(zhuǎn)線不是靜態(tài)的。變化量就是所謂的主軸旋轉(zhuǎn)誤差。同時,主軸旋轉(zhuǎn)誤差的原因還包括同軸誤差和軸承磨損程度等因素。

        3.熱變形誤差

        工藝系統(tǒng)的熱變形對加工精度有相對較大的影響,尤其是在精密加工和大型零件的加工中,由于熱變形而引起的加工誤差可占工件總誤差的50%。

        三、機(jī)械工程中的機(jī)械加工工藝的提高

        1.注意選材

        只有選擇正確的材料,才能處理滿足您需求的材料。根據(jù)實(shí)際需要,必須根據(jù)材料所需的物理,化學(xué),機(jī)械和加工性能來選擇材料,并保證材料的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性,性別平衡不僅可以考慮一個方面,而且可以考慮到最后一個方面。銀是材料的環(huán)保材料,為了減少對人體和自然環(huán)境的損害,選擇了盡可能無害的材料。

        2.合理的工具選擇

        選擇合理的刀具,工件可以達(dá)到一定的工藝水平,因此需要了解刀具的不同用途和加工性能,并在加工過程中選擇合適的刀具以提高加工質(zhì)量和加工精度。

        3.注重加工

        在加工過程中,必須嚴(yán)格按照加工程序進(jìn)行加工,以確保產(chǎn)品質(zhì)量和操作人員安全。為了優(yōu)化加工過程,有必要進(jìn)行合理的分析和實(shí)驗(yàn),并將其應(yīng)用于實(shí)際操作。優(yōu)化加工操作環(huán)節(jié)可以提高加工效率,減少資源浪費(fèi),提高機(jī)械加工技術(shù)水平。

        4.通過綜合考慮開發(fā)流程

        在制定工藝流程時,有必要首先從不同的角度和層次分析生產(chǎn)工藝,然后結(jié)合幾個合理的加工計(jì)劃。在仔細(xì)考慮之后,我們選擇最合適的治療方案。多步驟考慮是指根據(jù)零件的加工要求對零件的加工過程進(jìn)行全面分析。在此過程中,有必要弄清楚零件圖的相關(guān)要求,同時要弄清零件的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),表面粗糙度,加工形式,加工位置精度和尺寸以及其他數(shù)據(jù)。

        四、結(jié)論

        隨著科學(xué)技術(shù)的不斷創(chuàng)新,機(jī)器制造過程也將朝著智能化和改進(jìn)的方向發(fā)展。機(jī)械制造的水平和質(zhì)量將繼續(xù)提高,機(jī)械制造將逐漸下降。為加快機(jī)械加工技術(shù)的發(fā)展,確保機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量,提高機(jī)械產(chǎn)品的耐用性和可靠性,并延長工件的使用壽命,對產(chǎn)品質(zhì)量的影響找到了可以連續(xù)執(zhí)行的方法,最終達(dá)到了改善產(chǎn)品性能和改善產(chǎn)品質(zhì)量的目的。

        參考文獻(xiàn)

        [1]任利偉.機(jī)械加工工藝對零件加工精度的影響分析[J].中國科技投資,2017(8)

        [2]王濱.機(jī)械制造工藝與機(jī)械設(shè)備加工技術(shù)分析及研究[J].世界有色金屬,2017(19)

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