2)窄缝小于电极丝直径加放电间隙的工件,或图形内拐角处不允许带有电极丝半径加放电间隙所形成的圆角的工件。凹角和尖角的尺寸分析由于电极丝的直径d和放电间隙s的必然存在,使电极丝中心的运动轨迹与加工面相距L,即L=d/2+s,如图7-5所示。电极丝的半径和放电间隙越大,该拐角处的圆弧误差也越大。......
2023-06-26
首先应熟悉零件在产品中的作用、位置、装配关系和工作条件,搞清楚各项技术要求对零件装配质量和使用性能的影响,找出主要和关键的技术要求,然后对零件图样进行分析。
1.尺寸标注方法分析
零件图上尺寸标注方法应适应数控加工的特点,如图2-1a所示,在数控加工零件图上,应以同一基准标注尺寸或直接给出坐标尺寸。这种标注方法既便于编程,又有利于设计基准、工艺基准、测量基准和编程原点的统一。如果零件设计人员一般在尺寸标注中较多地考虑装配等使用方面的特性,而不得不采用图2-1b所示的局部分散的标注方法时,这样就给工序安排和数控加工带来诸多不便。由于数控加工精度和重复定位精度都很高,不会因产生较大的累积误差而破坏零件的使用特性,因此,可将局部的分散标注法改为同一基准标注或直接给出坐标尺寸的标注法。
图2-1 零件尺寸标注分析
2.零件图的完整性与正确性分析
构成零件轮廓的几何元素(点、线、面)的条件(如相切、相交、垂直和平行等),是数控编程的重要依据。手工编程时,要依据这些条件计算每一个节点的坐标;自动编程时,则要根据这些条件才能对构成零件的所有几何元素进行定义,无论哪一条件不明确,编程都无法进行。因此,在分析零件图样时,务必分析几何元素的给定条件是否充分。
3.零件技术要求分析
零件的技术要求主要是指尺寸精度、形状精度、位置精度、表面粗糙度及热处理等。这些要求在保证零件使用性能的前提下,应经济合理。过高的精度和表面粗糙度要求会使工艺过程复杂、加工困难、成本提高。
4.零件材料分析
在满足零件功能的前提下,应选用廉价、切削性能好的材料。
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2)窄缝小于电极丝直径加放电间隙的工件,或图形内拐角处不允许带有电极丝半径加放电间隙所形成的圆角的工件。凹角和尖角的尺寸分析由于电极丝的直径d和放电间隙s的必然存在,使电极丝中心的运动轨迹与加工面相距L,即L=d/2+s,如图7-5所示。电极丝的半径和放电间隙越大,该拐角处的圆弧误差也越大。......
2023-06-26
图7-11 零件的结构工艺性分析2.轮廓几何要素分析零件轮廓是数控加工的最终轨迹,也是数控编程的依据。图7-12 轮廓几何要素分析3.精度及技术要求分析对被加工零件的精度及技术要求进行分析,是零件工艺性分析的重要内容,只有在分析零件尺寸精度、形状精度、位置精度和表面粗糙度的基础上,才能对加工方法、装夹方式、刀具及切削用量进行正确而合理的选择。......
2023-06-28
3)包容要求的实例分析对图4-33做出解释。④检验与合格条件。图4-34最大实体要求动态公差图;标注标记当基准也适用最大实体要求时,则在几何公差框格内的基准字母后面也加写,如图4-35所示。......
2023-06-15
本书对建筑全生命周期成本进行关键成本动因的敏感度分析,确定清洁生产实施所涉及的各项成本动因对建筑经济效益的影响程度,从而指导清洁生产实施方案的选择。表5.3相关参数估计的数据来源表5.4各项成本动因的分布函数与参数值续表注:加工量Q8、处理量Q9、再生材料量Q11均以立方米为单位。......
2023-06-20
在铸铁基本成分为w=3.24%,w=1.88%,w=0.71%,w=0.17%,w=0.09%的条件下,几种主要元素对铸铁的抗拉强度、硬度和耐磨性能的影响如图1-5~图1-7。表1-37 合金元素加入量对金相组织的影响2.合金元素加入量对金相组织的影响合金元素加入量对金相组织的影响见表1-37。表1-37 合金元素加入量对金相组织的影响(续)(续)3.合金元素加入的方法各种合金元素多以铁合金的形式加入铸铁中,加入方法包括:炉后配料加入、炉前加入、加入浇包和钟罩加入。......
2023-06-24
表2-9 几种管材的成型工艺条件(二)软管配方聚氯乙烯软管可分为液体输送管、耐热的各种流体输送管及电器套管。表2-17 几种软管的成型工艺条件(三)典型配方1.UPVC供水管配方配方(质量份):PVC100;ABS5;碳酸钙12;钙/锌复合稳定剂3.5;其他适量。......
2023-06-28
就调解而言,如果进行调解的机会成本过大,换言之,不选择调解而选择其他手段能带来更大的效益,就应该选择其他手段。效益就是净收益,它是与成本和收益相联系的,用公式表示:效益=收益-成本。对于调解所付出的成本及其收益的分析,需要选择一个参照物加以对照分析。......
2023-12-04
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