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热处理工艺都有哪些种类 热处理工艺分为哪几种

热处理工艺在金属加工中必不可少,它可以让金属工件具有所需要的力学性能、物理性能和化学性能。金属热处理的工艺大致上可以分为三种,一种是整体热处理、一种是表面热处理以及化学热处理三大类。在这三大类中,还会根据加热介质、加热温度以及冷却方法的不同,分为若干不同的热处理工艺。在不同处理工艺中,同种金属也可以获得不同的组织,从而产生不同的性能。       一、热处理工艺分为哪几种       1、整体热处理       整体热处理顾名思义,就是对工件整体进行加热,加热完成后,以适当的速度进行冷却,得到想要的金相组织,让其整体的力学性能得到改变的金属热处理工艺。其中,退火、正火、淬火以及回火就是我们常说的钢铁整体热处理的基本加工工艺。       2、化学热处理       化学热处理需要借助一定温度的活性介质,将金属或合金工件浸入其中进行保温,让工件的表面渗入一种或者集中化学元素的原子,通过加热→保温→冷却的三个阶段的化学热处理过程,让工件的化学成分、组织和性能发生改变。同时经过淬火以及低温回火后,工件的表面可以具有更高的硬度、耐磨性和接触疲劳性,同时还可以保证芯部有较高的强韧性。       经过化学热处理后的工件,其主要变化是技术参数有两个方面,一个是硬化层深度、另外一个是表面硬度。前者需要利用维氏硬度计来进行检测,检测从工件表面到硬度降低到50HRC的一点距离,就是所谓的硬化深度。       化学热处理工件的表面检测在进行检测的时候,与表面淬火热处理工件的硬度检测有一定的相似性,他们都可以借助用维氏硬度计、表面洛氏硬度计和硬度计来检测。除了由于渗氮后的厚度相对较薄。不大于0.7mm,所有就不能用洛氏硬度计了。       3、表面淬火热处理       表面淬火只是对钢件表层进行淬火,它的热处理特点是快速加热的方法把钢件表面迅速加热到淬火的温度,之后再快速冷却,让钢件的一定深度表层淬硬,而心部还可以保持原来的状态。       表面淬火热处理,主要是领用加热或者火焰加热的方式来进行。主要技术参数是表面硬度、局部硬度以及有效硬化层深度。硬度检测可以采用维氏硬度计,也可以采用洛氏硬度计。试验力的选择与有效硬化层深度和工件表面硬度有直接关系。

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数控机床数控系统选择4大关键要素

数控系统包括数控装置,进给驱动(进给速度控制单元和伺服电机)、主轴驱动(主轴速度控制单元和主轴电机)和检测元件。选用数控系统时应包括以上内容。        数控装置的选择        类型的选择        根据数控机床类型选择相应的数控装置,一般来说,数控装置有适用于车、钻、镗、铣、磨、冲压、电火花切割等加工类型,应有针对性的进行选择。        性能的选择        不同的数控装置,其性能高低差别很大,入控制轴数有单轴,2轴,3轴,4轴,5轴,甚至10多轴,20多轴;联动轴数有2轴或3轴以上,***高进给速度有10m/min,15m/min,24m/min,240m/min;分辨率有0.01mm,0.001mm,0.0001mm。这些指标不同,价格亦不同,应根据机床实际需要,如一般车削加工选用2轴或4轴(双刀架)控制,平面零件加工选用3轴以上联动。不要追求***新***高水平,应合理选择。        功能的选择        一个数控系统有很多功能,包括基本功能----数控装置必备功能;选择功能---供用户选择的功能。选择功能有的是为了解决不同的加工对象,有的为了提高加工质量,有的为了方便编程,有的为了改善操作和维修性能。有的选择功能是相关的,选择这项还必须选另一项。因此要根据机床的设计要求来选择,不要不加分析,选择功能过多步骤,而把相关功能漏订,使数控机床功能降低,造成不必要的损失。        选择功能中的可编程序控制器有内装和独立型两种。***好选用内装型,它有不同型号,首先要根据数控装置与机床之间的输入输出信号点数来选择。选用的点数要笔实用点数稍多一些,一杯可能追加和变更控制性能的需要。其次要估计顺序程序规模选择存储容量。程序规模随着机床复杂程度的增加,存储容量也随着增大,要根据具体情况合理选择。还有处理时间、指令功能、定时器、计数器、内部继电器等技术规格,数量也应满足设计要求。        价格的徐泽        不同国家、不同的数控装置制造厂家,生产的不同规格产品,价格上有很大差异,应在满足控制类型、性能、功能选择的基础上,综合分析性能价格比,选择性能价格比高的数控装置,以便降低成本。        技术服务的选择        在选择符合技术要求的数控装置时,还要考虑到生产厂家的信誉,产品使用说明等文件资料是否齐全,能不能给用户培训编程、操作和维修人员。有无专门的技术服务部门,长期提供零备件和及时的维修服务,以利发挥技术经济效益。        进给驱动的选择        1)优先选用交流伺服电机,因为它与直流电机比较,转子惯量小,动态响应好,输出功率大,转速高,结构简单,成本较低,应用环境不受***。        2)通过正确计算加在电机轴上的负载条件来选择合适规格的伺服电机。        3)进给驱动制造厂家对生产的进给速度控制单元和伺服电机提供系列的成套产品,所以当选好伺服电机之后,由产品说明书选用相应的速度控制单元。        主轴驱动的选择        1)优先选用主流主轴电机,因为它没有像直流主轴电机那样的换向、高转速和大容量的***,恒功率调速范围大,噪声低,价格便宜。目前国际上已有85%数控机床采用交流主轴驱动。        2)按下列原则选择主轴电机:        ①根据不同的机床计算出切削功率,所选电机应满足这个要求;        ②根据要求的主轴加减速时间,计算出电机功率不应超过电机的***大输出功率;        ③在要求主轴频繁起、制动的场合、必须计算出平均功率,其值不能超过电机连续额定输出功率;        ④在要求恒表面受到控制的场合,则恒表面速度控制所需的切削功率和加速所需功率两者之和,应在电机能够提供的功率范围之内。        3)主轴驱动制造厂家对生产的主轴速度控制单元和主轴电机提供系列的成套产品,所以当选好主轴电机之后,由产品说明书选用相应的主轴速度控制单元。        4)需要主轴作定向控制时,根据机床实际情况,选用位置编码器或磁性传感器来实现主轴定向控制。        检测元件的选择        1)根据数控系统位置控制方案,对机床直线位移采用直接或间接测量,而选用直线型或旋转型检测元件。目前数控机床广泛采用半闭环控制,选用旋转型角度测量元件(旋转变压器、脉冲编码器)        2)根据数控机床要求检测精度还是速度,选用位置或转速检测元件(测试发电机、脉冲编码器)。一般来说,大型机床以满足速度要求为主,高精度、中小型机床以满足精度为主。选择检测元件其分辨率一般要比加工精度高一个数量级。        3)目前数控机床***常用的检测元件是光电脉冲编码器,它根据数控机床的滚珠丝杠螺距、数控系统的***小移动但闻、指令倍率和检测倍率等来选用相应规格的脉冲编码器。        4)选择检测元件时,要考虑到数控装置有相应的接口电路

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零件平面如何进行加工 如何铣削零件平面

零件是由多个平面组成的,在进行零件加工的过程中,很多零件的平面都是通过铣削进行加工的。用铣削方法加工工件的平面称为铣平面。平面是构成机械零件的基本表面之一。铣平面是铣床加工的基本工作内容,也是进一步掌握铣削其他各种复杂表面的基础。       平面质量的好坏,主要从平面的平整程度和表面的粗糙程度两个方面来衡量,分别用形状       公差项目平面度和表面粗糙度值来考核。       平面的铣削方法主要有圆周铣和端铣两种。       1、圆周铣       圆周铣(简称周铣)是利用分布在铣刀圆柱面上的刀刃来铣削并形成平面的。圆周铣使用圆柱形铣刀在卧式铣床上进行,铣出的平面与铣床工作台台面平行,       由于圆柱形铣刀是由若干个刀刃组成的,所以铣出的平面有微小的波纹,要使被加工表面能获得较小的表面粗糙度值,工件的进给速度应慢一些,而铣刀的转速应适当增快。       用圆周铣方法铣出的平面,其平面度的大小,主要取决于铣刀的圆柱度。在精铣平面时,必须保证铣刀有高的形状精度,即圆柱度误差要小。       2、端铣       端铣是利用分布在铣刀端面上的刀刃来铣削并形成平面的。端铣使用端铣刀在立式铣床上进行,铣出的平面与铣床工作台台面平行。端铣也可以在卧式铣床上进行,铣出的平面与铣床工作台台面垂直。       用端铣方法铣出的平面,也有一条条刀纹,刀纹的粗细(影响表面粗糙度值的大小)同样与工件进给速度的快慢和铣刀转速的高低等诸因素有关。       用端铣方法铣出的平面,其平面度大小,主要决定于铣床主轴轴线与进给方向的垂直度。若主轴轴线与进给方向垂直,铣刀刀尖会在工件表面铣出呈网状的刀纹。若主轴轴线与进给方向不垂直,铣刀刀尖会在工件表面铣出单向的弧形刀纹,工件表面铣出一个凹面。如果铣削时进给方向是从刀尖高的一端移向刀尖低的一端,还会产生“拖刀”现象;反之,则可避免“拖刀”。因此,用端铣方法铣削平面时,应进行铣床主轴轴线与进给方向垂直度的校正。       3、 圆周铣与端铣的比较       (1)端铣刀的刀杆短,刚性好,且同时参与切削的刀齿数较多,因此振动小,铣削平稳, 效率高。       (2)端铣刀的直径可以做得很大,能一次铣出较宽的表面而不需要接刀。圆周铣时,工件加工表面的宽度受圆柱形铣刀宽度不能太宽。       (3)端铣刀的刀片装夹方便、刚性好,适宜进行高速铣削和强力铣削,可提高生产率和减小表面粗糙度值。       (4)端铣刀每个刀齿所切下的切屑厚度变化较小,因此端铣时铣削力变化小。       (5)在相同的铣削层宽度、铣削层深度和每齿进给量的条件下, 端铣刀不采用修光刃和高速铣削等措施情况进行铣削时,用圆周铣加工的表面比用端铣加工其表面粗糙度值较小。       (6)圆周铣削,能一次切除较大的铣削层深度。       由于端铣平面具有较多优点,在铣床上用圆柱形铣刀铣平面在许多场合已被用端铣刀铣       平面所取代。

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