机床铸件检定时除应考虑检定地点稳定外还需要注意哪些问题呢
机床铸件检定时除应考虑检定地点稳定外,将观测结果统一到同一个基准面上,提高了基准体现的可靠性与稳定性。当其放在不同位置时,划线平板,划线平台的三个支点负荷发生不均衡变化,造成平板与支承间产生接触变形。常见加工方法为刮制法,刮制的平板工作面能贮存润滑油和容纳微小灰屑在凹坑中,接切削的托盘也会随之增大,还应注意检定工具的重量,必要时应增加辅助支承来增强平板放置的牢固性。机床铸件常需设筋、凸边予以加强,常需设筋、凸边予以加强,致使结构更复杂化。另外,而没有避免由于多余观测产生的重复点的重复误差,这种保留矛盾的计算方法是不够合理的,因此该法需检验与控制其重复误差的大小。铸铁材料为细颗粒的灰口铸铁或合金铸铁。由于这些孔削弱箱体的强度和刚度,在其边缘易产生裂纹,使铸件轮廓尺寸变大。机床床身铸件需要热处理的原因:金属热处理是机械制造中的重要工艺环节,与其它加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变铸铁平台和床身铸件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善铸铁平台和床身铸件的内在质量。机床床身类铸件产品作为一种大型铸件必须要经过热处理才能提高本身的使用性能,改善铸铁平台和床身铸件的内在质量。整体热处理是对铸铁平台或机床铸件进行整体加热,然后以适当的速度冷却,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺。为使铸铁平台和床身铸件有所需要的力学性能、物理性能和化学性能,除合理选用材料和各种成形工艺外,热处理工艺是必不可少的。钢铁是机械工业中应用最广的材料,钢铁显微组织复杂,可以通过热处理予以控制,所以钢铁的热处理是金属热处理的主要内容。另外,铝、铜、镁、钛等及其合金也都可以通过热处理改变其力学、物理和化学性能,以获得不同的使用性能铸件表面质量对熔模铸件是极为重要的质量指标,表面质量又包括表面粗糙度与表面缺陷这两个有联系而又不完全相同的概念。表面粗糙度是指铸件表面均匀的微观不平度。只有防止铸件表面发生严重的缺陷才能制出表面粗糙度低的铸件,而铸件表面粗糙度低才能达到较高的尺寸精度。影响熔模铸件表面粗糙度的因素很多,要执行从原材料、压型到清理一整套严格工艺措施才能降低铸件表面粗糙度。
浇注和金属液凝固过程中,因温度较高,铸件表面会氧化,且氧化层不均匀,加上铸件表面金属氧化物有可能与型壳中氧化物作用,促使铸件表面不均匀的脱落,显著地增加铸件表面的粗糙度。铸件在保护气氛下冷却是得到优质表面的重要一环。如铸件浇注后,在惰性气体,或还原性保护气氛下冷却,把防止氧化和防止表面脱碳结合起来,直保护到铸件表面达不到氧化温度为止。表面保护良好的铸件脱壳后其表面呈银灰色、银白色或带彩色的氧化色。清理对熔模铸件表面粗糙度影响也很大。
大型铸铁件的检测标准为了检验里氏硬度计的稳定性和正确性,对同一机床铸件,不同加工状态重复测试进行比较,结果令人满足。对于检测密度要求100-200点的工件,使用里式硬度计检测,由于测值稳定,检测点降至15-30点,一人只需一小时即可打完,大大减轻了劳动强度。:仪器性能稳定,里氏硬度计可以配置各种冲击装置。示值正确,精度高。仪器操纵快捷,不受现场环境和工件外形的限制。仪器小巧,携带方便,示值转换简便,具有现场打印和记录功能,适合多种材料的测试范围的需要。砂眼在机床铸件内部或表面有充塞着型砂的孔眼。严格控制型砂性能和造型操作,合型前注意打扫型腔。浇不到由于金属液未完全充满型腔而产生的机床铸件缺肉。提高浇注温度和浇注速度。不要断流和防止跑火。夹砂在机床铸件表面上,有一层金属瘤状物或片状物,在金属瘤片和机床铸件之间夹有一层型砂。严格控制型砂、芯砂性能,改善浇注系统,使金属液流动平稳。大平面机床铸件要倾斜浇注。冷隔在机床铸件上有一种未完全融合的缝隙或洼坑,其交界边缘是圆滑的,提高浇注温度和浇注速度,改善浇注系统。浇注时不断流。粘砂在机床铸件表面上,全部或部分覆盖着一层金属(或金属氧化物)与砂(或涂料)的混(化)合物或一层烧结构的型砂,致使机床铸件表面粗糙。减少砂粒间隙,适当降低金属的浇注温度,提高型砂、芯砂的耐火度。缩孔在机床铸件厚断面内部、两交界面的内部及厚断面和薄断面交接处的内部或表面,形状不规则,孔内粗糙不平,晶粒粗大。壁厚小且均匀的机床铸件要采用同时凝固,壁厚大且不均匀的机床铸件采用由薄向厚的顺序凝固,合理放置冒口的冷铁。渣气孔在机床铸件内部或表面形状不规则的孔眼。孔眼不光滑,里面全部或部分充塞着熔渣。提高铁液温度。降低熔渣粘性。避免壁厚的突然改变,开型不能过早,不能激冷机床铸件。
数控机床床身铸件产品作为一种大型铸件必须要经过热处理才能提高本身的使用性能,改善铸铁平板的内在质量。金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其它加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量。为使金属工件具有所需要的力学性能、物理性