Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2013 в 18:10, научная работа
В данной работе на основании чертежа детали и годовой программы
проводится конструктивно-технологический анализ детали. Производится
классификация и кодирование, а также отработка детали на технологичность.
Выбирается вид исходной заготовки. Определяется тип производства.
Также мы проводим анализ схем базирования, составляем технологический
маршрут и рассчитываем режимы резания и проводим нормирование данной
операции.
|Введение |7 |
|1. Исходные данные |10 |
|1.1. Базовая информация |10 |
|1.2. Руководящая информация |11 |
|1.3. Справочная информация |12 |
|2. Обзор литературных источников |13 |
|3. Технологическая часть |14 |
|3.1 Характеристика изделия |14 |
|3.2. Конструктивно-технологическая характеристика детали "картер" |15 |
|3.3. Классификация и кодирование |19 |
|3.4. Анализ технологичности конструкции |23 |
|3.5. Определение типа производства |31 |
|3.6. Проектирование заготовки |35 |
|3.7. Анализ схем базирования |46 |
|3.8. Разработка технологического маршрута изготовления "картера" |51 |
|3.8.1. Анализ базового технологического процесса |51 |
|3.9. Расчет режимов резания и нормирование |57 |
|3.9.1. Расчет режимов резания |57 |
|3.9.2. Нормирование |60 |
|4. Конструкторская часть |63 |
|4.1. Описание станочного приспособления и принцип его работы |63 |
|4.2. Расчет приспособления |66 |
|4.2.1. Силовой расчет приспособления |66 |
|4.2.2. Точностной расчет приспособления |69 |
|4.3. Технологический процесс сборки и расчет размерной цепи |70 |
|редуктора | |
|5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ |72 |
|5.1. Анализ опасных и вредных факторов, возможных чрезвычайных |72 |
|ситуаций | |
|5.2. Разработка мероприятий, обеспечивающих снижение |78 |
|отрицательного влияния опасных и вредных производственных факторов| |
|и чрезвычайных ситуаций | |
|5.3. Мероприятия, обеспечивающие снижение вредного воздействия на |85 |
|окружающую среду | |
|5.4. Расчет общего освещения механического цеха. |88 |
|6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |94 |
|6.1. Определение структуры цеха и состав служб |94 |
|6.2. Определение расчетного объема выпуска |96 |
|6.3. Определение затрат времени |97 |
|6.4. Расчет количества оборудования и сборочных рабочих мест |98 |
|6.5. Рабочие основного производства |100 |
|6.6. Расчет общей численности работающих в цехе |101 |
|6.7. Выбор транспортных средств |102 |
|6.8. Параметры вспомогательных участков цеха |104 |
|6.9. Определение площадей участков и служб цеха |105 |
|6.10. Разработка компоновочного плана цеха |108 |
|6.11. Автоматизированное рабочее место (АРМ) |109 |
|6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ |112 |
|7.1. Организация производственного процесса по производству детали|112 |
|«картер» | |
|7.1.1. Исходные данные |112 |
|7.1.2. Определение типа производства и обоснование формы |113 |
|организации производственного процесса | |
|7.1.3. Организация участка серийного производства |115 |
|7.2. Оценка экономической эффективности работы участка |121 |
|7.2.1. Определение стоимости основных фондов и амортизационных |121 |
|отчислений | |
|7.2.2. Определение себестоимости и цены продукции |126 |
|7.2.3. Определение экономической эффективности проекта и |134 |
|технико-экономических показателей | |
|8. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ |138 |
|8.1. Исследование методов отделочной и упрочняющей обработки |138 |
|деталей машин | |
|8.2. Применение устройств ППД отверстий при обработке «корпусов» |143 |
|8.3. Обработка отверстий ППД пружинными инструментами |155 |
|8.4. Применение универсальных измерительных центров в |160 |
|промышленности | |
|Список использованный источников |165 |
|Приложения |168 |
обкатные узлы и пружинный механизм их нагружения установлены на опорах
качения, что привело к полному устранению волнистости на обкатанной
поверхности. Это позволило со вместить упрочняющее и чистовое раскатывание
и обеспечить сохранение прямолинейности отверстия.
На рис. 8.2.4. показаны конструкции устройств для ППД отверстий, когда
в качестве деформирующего элемента применяют естественные или синтетические
алмазы. Эти инструменты производит АО ТЗАИ (г. Томилино, Московской
области). Следует отметить, что применение этих инструментов по ряду причин
(в том числе высокой
[pic]
рис. 8.2.4. Упругая пружинная державка
для обработки внутренних
(1 - деталь, 2 - алмазный наконечник, 3 - винт крепленая наконечника,
4 - корпус державки, 5 - винт регулирования силы выглаживания, 6 - пружина,
7 - рычаг, 8-линейка, 9-шарнир).
[pic]
Рис. 8.2.5. Многоинденторное
устройство для алмазного
внутренних цилиндрических
поверхностей деталей по
(1 - вал. 2 - крестовина, 3 - шарнир, 4 - двуплечий рычаг,
5 - алмазные наконечники,
6 - регулировочная коническая
7 - вороток, 8 - уступ, 9 - гайка, 10 - шарнир, 11 - ось, 12 - пружина,
13 – гайка, регулирующая силу выглаживания,
14 - штифт, 15 - винт креплении алмазного наконечника)
Рис. 8.2.6. Двухинденторкое
устройство для алмазного
внутренних цилиндрических
(1 - обрабатываемая деталь, 2 - корпус устройства, 3 - индентор, 4 -
5 - пружина, б - гайка для регулировки силы выглаживания).
Конструкции алмазных инструментов для ППД поверхности деталей машин со
сферической и цилиндрической рабочей частью [ ]
Рис. 8.2.7. Типовая конструкция
алмазного инструмента для
| |[pic] |
|Рабочие | |
|цилиндрические | |
|поверхности | |
Рис. 8.2.8. Выглаживающий наконечник
с комбинацией цилиндрических рабочих поверхностей
Рис. 8.2.9. Общий
вид наконечника для
по авторскому свидетельству 795909
8.3. Обработка отверстий ППД пружинными инструментами.
Представляет значительный
практический интерес
оснастка для поверхностного пластического деформирования деталей с
использованием пружин качестве деформирующих элементов. В этом, случае
использование пружин обеспечивав следующие преимущества:
• удешевление конструкции оснастки;
• упрощение
переналадки для обработки
Для практического использования при обработке отверстий предложены
пружинные устройства двух основных видов: с осевым и круговым расположением
пружин (рис. 8.3.1 и рис. 8.3.2). Все предлагаемые конструкции являются
оригинальными (патенты РФ 150407, 1666290, 2006361).
Известно, что для
чистовой и упрочняющей
преимущественно используются инструменты из СТМ - естественные или
синтетически алмазы, твердые сплавы и т. п. Однако об эффективности
использования пружинных деформирующих элементов известно сравнительно давно
(изобретение по а.с. СССР 21868 и др.).
Для поверхностного
пластического деформирования
детали применяем пружинное устройство с осевым расположением деформирующих
пружин (№ 1013239, кл. В 24 В 39/02, патент 1504072), изображенное на рис.
[ ].
Изобретение относится к технологии машиностроения, в частности к
отделочной упрочняющей
пружинного инструмент для упрочняющей обработки.
Цель изобретения - повышение производительности за счет увеличения
длины пяти контакта пружинного инструмента с деталью и интенсификация
процесса ППД.
Данное устройство
предназначено для ППД
внутренней цилиндрической поверхности деталей.
Устройство имеет оправку 1 с резьбовой частью 2 и конусом Морзе 3 для
его крепления, например, в пиноли задней бабки токарно-винторезного станка.
На оправке размещены
и упорные 7 подшипники которые закрепляются на фланцах посредством винта 8.
На радиальные подшипники с упором в упорную шайбу 9 надеты деформирующие
элементы - цилиндрические пружины 10 таким образом, что в месте контакта их
с подшипниками угол между осью пружин и осью оправки составляет ( = 10…15°.
Количество деформирующих
обработки равномерного солового воздействия на обрабатываемый материал,
должно быть не менее двух. Контргайки 11 и 12 фиксируют определенное
положение фланца 5 на оправке 1. Наружной поверхностью деформирующие
элементы - пружины 10 контактируют с обрабатываемой поверхностью детали 13.
Для повышения интенсивности
имеются свободно перемещаемые грузы 14 равной массы. При вращении
устройства эти грузы, за счет действия центробежных сил, перемещаются в
радиальном направлении, воздействуют на внутреннюю поверхность пружин и
обеспечивают дополнительное силовое воздействие на деталь. Регулировочная
гайка 15 с воротком 16 осуществляет необходимый натяг пружин 10, т. е.
изменение силового воздействия (в т.ч. и непосредственно в процессе
обработки). Фланцы размещены на шпонках 17.
Работа устройства
может осуществляться по
вариантам:
1. вариант сверлильной обработки - обрабатываемая деталь неподвижна,
а устройство вращается и имеет осевую рабочую подачу;
2. вариант токарной обработки - деталь помещается в трех-кулачковый
патрон и имеет вращение, а устройство имеет рабочую осевую подачу. В этом
случае незакрепленные грузы не применяют;
3. вращаются и деталь и устройство, причем последнее имеет также
рабочую осевую подачу. В нашем случае работа устройства осуществляется по
первому варианту.
В устройстве применяются
пружины из материала ХВГ,
3,5 мм (твердость HRCэ 60), их рабочая поверхность полируется до
шероховатости Ra = 0,05 мкм.
Выводы:
1. Для отделочно-упрочняющей
обработки поверхностей
плоскостей можно эффективно использовать пружинные инструменты данной
конструкции, которые отличаются от аналогичных инструментов тем, что, с
целью повышения производительности за счет увеличения длины пятна контакта
инструмента с деталью, они снабжены по меньшей мере одной дополнительной
пружиной, причем торцы фланцев выполнены коническими, а узел крепления
пружины выполнен в виде винта с расположенной на нем упорной шайбой и
размещен на фланцах под углом 10-15° к оси оправки, при этом радиальный и
упорный подшипники расположены в узле крепления на винте по разные стороны
шайбы.
2. Данное пружинное устройство отличается, также тем, что, с целью
интенсификации процесса, оно снабжено грузами с массой 10-20 % от массы
пружины, свободно расположенными внутри пружины.
3. Пружинные устройства при обработке деталей могут обеспечить
результаты, сопоставимые с показателями работы оснастки традиционной
конструкции, имеющей в качестве
деформирующих элементов
шарики или СТМ.
Конструкции пружинных
инструментов для ППД
МГАПИ, показаны на рис. 8.3.1 и рис. 8.3.2.
Рис. 8.3.1. Пружинное устройство для ППД отверстий
по патенту RU 1504072.
Рис 8.3.2. Пружинное устройство для ППД отверстий
по патенту RU 1666290.
8.4. Применение универсальных
Координатные измерительные
приборы и универсальные
центры применяются сегодня на самых различных участках промышленного
производства. Как крупные предприятия, гак и мелкие фирмы или организации
используют уникальные возможности
универсальных измерительных
обеспечения высокого качества продукции.
Основанная на
применении станков с ЧПУ
позволяет работать со все более жесткими допусками. Такая технология
предъявляет и более высокие требования к обеспечению качества.
Универсальные измерительные центры различных эксплуатационных показателей
должны стать средствами контроля, органично вписывающимися в
технологический процесс. Здесь требуется обеспечить решение комплексных
задач измерений как формы, так и положения. В дипломном проекте рассмотрено
применение универсального измерительного центра серии UMC, UMC850. К
особенностям данного
Стационарный стол изделия
- позволяет производить загрузку тяжелыми деталями, не оказывая
влияния на точность направляющих;
- позволяет производить простое, надежное закрепление деталей, при
котором силы ускорения не вызывают сползания;
- позволяет производить
закрепление и освобождение
измерения;
- имеет незначительную
массу и компактную
- при измерении
небольших деталей
расстояние для наблюдения удобной позиции сидя.
Передвижной портал
- позволяет иметь оптимальный доступ со всех сторон;
- позволяет иметь различную длину стола по оси У в качестве недорогого
расширения объема измерения, например, при закреплении серийной партии
деталей.
В качестве направляющих
элементов применяются
подшипники фирмы "ОПТОН", обладающие особой жесткостью и
виброустойчивостью. Их расход воздуха составляет всего 4 л/мин.
Расположение воздушных
камня гарантируют наименьшие возможные отклонения направляющих по всем
осям.
Линейные измерительные системы - фокусины фирмы "ОПТОН", применяемые
для машин серии UMC поставляются с разрешающей способностью 0,5 или 0.2 мк.
При сканировании контуров для измерения форм и профиля точная разрешающая
способность повышает точность информации в результатах измерения.
Эффективное демпфирование колебаний гарантируется при помощи
пневматических демпфирующих элементов, расположенных между нижней частью
станины и столом изделия.
Измеряющая 3-х координатная
щуповая головка позволяет
статически прием значений измерений в нулевой точке индуктивной
измерительной системы щуповой головки, непрерывный сбор значений измерений
в режиме сканирования и самоцентрирующее ощупывание пазов, впадин между
зубьями, отверстий, витков резьбы и т.п. Отдельное приложение
измерительного усилия и гидравлическое
демпфирование позволяют
на нулевую точку щуповой головки до полной остановки приема значений
измерений, воспроизводимость составляет при этом + 15 мк по каждой оси. В
режиме сканирования плоские пружины допускают пути измерения щуповой
головки ±0,2 мм. Отклонение щуповой
головки преобразуется в
с разрешающей способностью 0,1 мк.
Конструкционные признаки
Измерительные центры серии UMC имеют экономичную и хорошо доступную
конструкцию. Стабильная станина с демпфированием колебаний при помощи
пневматических демпфирующих элементов, регулирующих уровень, покоится на
основании. Она несет портал с
поперечными салазками и
Все направляющие элементы, такие как основная станина, поперечная
балка и пиноль, состоят из отборного гранита тончайшей структуры
чрезвычайно правильной формы с высокой жесткостью на изгиб, На их точно
доведенные поверхности
воздушных подшипников без трения с большими направляющими базами. За счет
этого достигается прямолинейность движения салазок, перпендикулярные
перемещения которых по отношению друг к другу могут быть точно