铸铁平台——是用于工件检测或划线的平面基准器具。
按其材质分为钢制平台、铸铁平台和岩石平台。
按其结构,铸铁平台分为筋板式和箱体式,岩石平台分为凸缘式和无凸缘式。
按其用途分为检验平台、划线平台和压砂平台。
按其准确度级别分为00、0、1、2、3级平台,其中2级以上为检验平台,3级为划线平台。
铸铁平台用途:适用于各种检验工作,精度测量用的基准平面,主要用于机械工件检验测量中的基准面,检查零件的尺寸精度或行为偏差,并可作精密划线,在机械制造检验中是不可缺少的平面基准量具。
铸铁平台材质:高强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度或自然时效2-3年)因此该产品的精度稳定,耐磨性能好。
铸铁平台规格:200×200—2000×4000,(特殊规格可根据需方图纸制作或双方商定生产加工)
铸铁平台精度:按计量检定规程执行,分别为0、1、2、3和精刨五个等级。
机械设计的技术分析以及机床量具对大尺寸工件的测量
其一、机械设计的技术分析
传统意义上认为,机械设计师按照原有的机械原理进行机器的结构、运动方式以及能量与力的传递方式,对其不同零部件的组织构思。然后根据制造的需要设计出可以作为依据的设计方案。从技术层面上分析,机械设计包含很多方面的技术学科:工程制图、力学分析、设计原理以及互动性以及液压气动等相关控制设计,甚至包括机电一体化的控制设计等。而机械制造则是以机械设计为基础,虽然涉及更多的设备支持,但是最基础的制造依据依然以机械设计为主。文中将主要以机械的设计与制造等两方面进行技术层面的分析。
1、机械设计的初期计划设计分析
机械设计的初期计划设计非常类似于计算机软件设计的需求分析,即在设计之前,对机器的设计要求进行调查与分析。从分析的要求与研究中了解机器应该具有的功能。以此,作为机械设计的初期基础,并规定机器在设计与制造过程中的约束条件。
2、机械设计的设计方案分析
方案的设计是机械设计的关键部分,方案是设计中的灵魂,决定着设计的成功与失败。这一设计阶段,需要处理的问题较多。一般认为,要处理实际与理论之间的矛盾。方案的设计不仅要符合机器自身的性能以及功能要求,更要考虑到检验者对于机器的开发与认识以及创新。这一阶段的主要设计步骤可以简单认为:工作原理的定义一机器的基本结构-运动方式的设计一零部件的选取与设计一工程制图的设计一初步设计的检查。
3、机械设计的主要技术设计分析
机械设计的技术设计,这一工序中,对于技术层面的要求最为苛刻。这一阶段主要是对于设计图纸的核对与计算。总图与部件草图的对比核对分析等。此外,要对每个部分的设计都进行严格意义上的核对,不允许出现疏漏,如果出现,则应该做好校对工作。对于待生产的产品,则可以根据产品进行定型设计。
其二、大尺寸工件的测量
所谓大尺寸工件,通常是指基本尺寸大于500mm的工件。大尺寸工件在重型机床、工程机械、矿山机械和建筑机械中应用较多,尤其是近年来,随着我国机械制造水平的不断提高,大尺寸工件的比例也越来越高,例如大型设备制造中,许多尺寸超过500mm,有些工件尺寸甚至超过10000mm或者更大。
与中、小尺寸工件不同,大尺寸工件在其使用要求、加工、测量、装配、维修以及生产方式上,都有一些自身的特点。如:大尺寸工件通常是单件小批生产;往往采用配做或者修配的制造方法,不一定能达到、甚至不要求达到互换性;对大尺寸工件的配合关系,往往只要求配合特性,而不强调保持严格的基本尺寸;在工件的制作误差中,形位误差和测量误差占的比例增大,特别是因为温度产生的误差很突出,等等。
对大尺寸工件的测量,目前主要采用的仍是机械量具。一般有游标卡尺、大型千分尺、高度尺、内径千分尺、内径量杆、铸铁平台等。因为工件的尺寸较大,这也导致了这些量具的体积和重量也较大,比较笨重,操作不便。
例如,测量500mm的工件的计量器具,重量最小也要在6kg以上;测量1000mm工件的计量器具的重量约15kg,两个人操作都相当困难;而测量3000mm以上尺寸的千分尺一般需要使用吊车帮助测量。
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