| |||||
МЕНЮ
| Проектирование станочного приспособления для операции Сверление детали Вал (WinWord 2000 CorelDraw 9.0)Проектирование станочного приспособления для операции Сверление детали Вал (WinWord 2000 CorelDraw 9.0)смотреть на рефераты похожие на "Проектирование станочного приспособления для операции Сверление детали Вал (WinWord 2000 CorelDraw 9.0) " Министерство Общего и Профессионального Образования РФ Московская Государственная Академия Приборостроения и Информатики Кафедра: "Технологической Информатики и Технологии Машиностроения" ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К расчетно-графической работе Тема: "Проектирование технологической оснастки" Студент Бакачёв А.И. Шифр 96009 Специальность 1201 Руководитель Ершов А.А. УКП Стромынка Москва, 2000 г. Московская Государственная Академия Приборостроения и Информатики Кафедра: "Технологической Информатики и Технологии Машиностроения" ЗАДАНИЕ Студент Бакачёв А.И. 1. Расчетно-графическая работа - Проектирование станочных приспособлений 2. Срок сдачи работы - _________________________ (дата) 3. Исходные данные - согласно методическим указаниям. 4. Перечень графического материала – чертеж приспособления, 1 лист формат Руководитель: ____________________________ / Ершов А.А. / Задание принято: _________________________ (дата) Студент: ________________________________ (подпись)
Интенсификация производства в машиностроении неразрывно связана с техническим перевооружением и модернизацией средств производства на базе применения новейших достижений науки и техники. Техническое перевооружение, подготовка производства новых видов продукции машиностроения и модернизация средств производства неизбежно включают процессы проектирования средств технологического оснащения и их изготовления. В общем объеме средств технологического оснащения примерно 50% составляют станочные приспособления. Применение станочных приспособлений позволяет: 1. надежно базировать и закреплять обрабатываемую деталь с сохранением ее жесткости в процессе обработки; 2. стабильно обеспечивать высокое качество обрабатываемых деталей при минимальной зависимости качества от квалификации рабочего; 3. повысить производительность и облегчить условия труда рабочего в результате механизации приспособлений; 4. расширить технологические возможности используемого оборудования. В зависимости от вида производства технический уровень и структура станочных приспособлений различны. Для массового и крупносерийного производства в большинстве случаев применяют специальные станочные приспособления. Специальные станочные приспособления имеют одноцелевое назначение для выполнения определенных операций механической обработки конкретной детали. Эти приспособления наиболее трудоемки и дороги при исполнении. В условиях единичного и мелкосерийного производства широкое распространение получила система универсально-сборных приспособлений (УСП), основанная на использовании стандартных деталей и узлов. Этот вид приспособлений более мобилен в части подготовки производства и не требует значительных затрат. Создание любого вида станочных приспособлений, отвечающих требованиям
производства, неизбежно сопряжено с применением квалифицированного труда. В
последнее время в области проектирования, станочных приспособлений
достигнуты значительные успехи. Разработаны методики расчета точности
обработки деталей в станочных приспособлениях, созданы прецизионные
патроны и оправки, улучшены зажимные механизмы и усовершенствована методика
их расчета, разработаны различные приводы с элементами, повысившими их
эксплуатационную надежность. 1.1. Техническое задание Спроектировать установочно-зажимное приспособление под детали типа "Валы"
для операции сверление отверстия на вертикально-сверлильном станке модели - геометрические параметры: диаметры: Dmin = 20мм, Dmax = 40мм - Весовые параметры: mmax = 1.5кг - Точность выполняемой операции в мм: диаметр отверстия 10H14, глубина 35H14, фаска на глубину 5H14 под углом 60(, соосность 0,1мм - Способ обеспечения заданной точности по предварительной настройке станка - Годовая программа выпуска всех типоразмеров Nг = 9000шт - Должно быть обеспечено: снижение брака на 5…10%, снижение трудоемкости на 40% |Техническое задание на проектирование станочного приспособления | Система станочного приспособления определяется по зоне рентабельности, через коэффициент загрузки приспособления. Кз = Тш.к. – Nг – КЗО / Fд (2.3) где Тш.к. – штучно-калькуляционное время выполняемой операции Кз = 3,8 - 1500 ( 6 / 4015 - 60 = 0,14 по ГОСТ 14.305-73 с таким коэффициентом загрузки целесообразно применять приспособления УНП. УНП - универсальное наладочное приспособление. К этой группе приспособлений
относятся приспособления, состоящие из постоянной части и сменных наладок. 2.1. Выбор схемы базирования. Анализируя техническое задание, эскиз детали под выполняемую операцию из Так как одним из пунктов технического задания является заданная соосность Практическая схема базирования детали "Вал" для операции ''Сверление''. [pic] 1. Знаками Т1, Т2, Т3 обозначены технологические (установочные) базы. 2. Знаком И обозначена измерительная база.
Поверхности 1 и 2 выполнены по квалитету f9 и имеют шероховатость Ra =
[pic]
Eбl = (( = 1мм т.к. установочные и измерительные базы для размеров l и l1 не совпадают. В процессе обработки заготовки возникают отклонения от геометрических форм и размеров, заданных чертежом и техническим заданием, которые должны находиться в пределах допусков, определяющих наибольшие допустимые значения погрешностей размеров и формы заготовки или детали Схема установки детали "Вал" с исполнительными и установочными размерами для операции "Сверление". [pic] Исполнительные размеры: d = 10Н14(+0.86), 1 = 5h14(+0.30) h = 35h4(+0.62) Установочные размеры: Погрешность установки заготовки Еу возникает при установке в приспособлении и складывается из погрешностей базирования Еб и погрешности закрепления Ез. Еу = ( Еб2+Ез2, мм (2) Погрешность Еб возникает когда технологическая база и измерительная не
совпадают. Еу = 0 + 1 = 1мм. В момент касания поверхности заготовки, автоматически включается рабочая
подача и производится сверление на глубину настроенную предварительно
кулачком. Но так как операция выполняется на вертикально-сверлильном станке бр = Еу + (Н + W (2.2) где Еу = 0, погрешность установки W = 2,5мкм - экономическая величина, характеризующая точность обработки установочных поверхностей (Н - погрешность настройки где бт - допуск на рассчитываемый размер бт = 0,3мм (Н = 0,1 ( 0,3 = 0,03мм бр = 0 + 0,03 + 0,0025 = 0,0325мм бр ( 0,3 бз - условие правильности выбора схемы базирования. бр = 0,0325 ( 0,09 = бз Вывод схема базирования выбрана верно. Суммарную погрешность обработки найдем по формуле: (( = 1.73 ( (H + 1.73 ( (и + 1.73 ( (д + ( Eб2 + Ед2 + Ест2 где (и - погрешность, связанная с размерным износом инструмента (д - погрешность, связанная с температурной и упругой деформацией СПИД (Н - погрешность, связанная с настройкой инструмента Еб =0, т.к. используется станок 2Н118А Ез = 0, т.к. сила зажима направлена перпендикулярно установочным элементам. Eст - погрешность станка нормальной точности (( = 1,73 ( 0,02 + 1,73 ( 0,015 + 1,73 ( 0,03 + 0.05 =0,163 мм Сравним полученную погрешность с заданным допуском (( = 0,163 < 0,3 =бт4 Вывод: получаемая погрешность не выходит за границы допуска. 3.1. Схема силового замыкания. Для выбранной схемы установки приведем схему силового замыкания Положение тела в системе координат: [pic]
|Оси |Перемещение |Вращение | |[pic] |[pic] | Из схемы видно, что под действием осевой силы заготовка переместится не сможет, т.к. имеется упор, т.е. Ро = Рос. Заготовка может только провернуться под действием момента кручения Мкр, поэтому необходимо приложить такое зажимное усилие, чтобы этого не произошло. Допустим, что при провертывании коэффициент трения будет f, а заготовка зажата в четырех призмах, условие равновесия будет выражено уравнением: KMрез – 4R1fr = 4R2fr = 0 где Rl = R2 = Waз / 2 ( 1 / sin(/2 следовательно, Мрез = 17,33Нм берем с самого загруженного перехода из пункта r - радиус заготовки в местах зажима r =14 мм F - коэффициент трения K - коэффициент запаса Waз = 2,5 ( 17,33 / 4 ( 0.3 ( 0.014 ( sin90(/2 = 1823.3 После определения необходимой силы зажима выберем тип зажимного устройства. Пневматические силовые приводы широко применяются в приспособлениях
разнообразных типов. Быстрота, легкость, постоянство зажима, возможность
его регулирования и контроля, а также дистанционное управление зажимами
являются основными преимуществами пневмоприводов для зажима и
обрабатываемых заготовок. Необходимая сила зажима в пневмоприводе создается с помощью пневмоцилиндра. [pic] Необходимый диаметр цилиндра Dц для получения нужной силы зажима найдем по формуле: Dц = ( Q – Qпр / 0.785P( где Q - необходимая сила зажима. Qпр - возвратная пружина P - давление воздуха ( - КПД пневмоцилиндра. Dц = ( 1823.3 – 60 / 0.785 ( 0.4 ( 0.85 = 84мм Вывод: для создания силы зажима Wза = 1823,ЗН необходимо применять в
проектируемом приспособлении пневмоцилиндр
с Dц = 84 мм Рассчитываем годовую экономию в зарплате от применения нового приспособления по формуле: Эгод = Ср ( (Тшт.кб. - Тшт.к.пр. / 60) ( Кдопл. ( Nr, руб где Ср - часовая тарифная ставка рабочего 3-го разряда Тшт.к. - норма времени на операцию соответственно базового и проектного варианта. Кдопл. - коэффициент доплат Nгод - годовая программа выпуска Эгод = 30 ( (6 - 3,95 / 60 ) ( 1,4 ( 9000 = 12914руб Вывод: приспособление целесообразно применять, если затраты на его
изготовление не превышают 12914руб 1. А.Г. Косилова и Р.К.Мещерякова "Справочник технолога-машиностроителя" в 2-х томах, изд. Москва "Машиностроение" 1986г. 2. Б.Г.Зайцев "Справочник молодого токаря'" изд. Москва "Высшая школа" 1977г. 3. М.А.Ансеров "Приспособление для металлорежущих станков'' изд. Москва ' 'Машиностроение'' 1975г. 4. Б.Н.Вардашкин и А.А.Шапилова "Станочные приспособления "в 2-х томах, изд. Москва "Машиностроение 1984г. 5. В.В.Данилевский "Технология машиностроения" изд. Москва "Высшая школа" 1984г. 6. Н.Ф.Мельников "Технология машиностроения" изд. Москва "Машиностроение" 1977г. 7. А.А.Маталин "Технология машиностроения" изд. Москва "Машиностроение" 1985г. 8. ГОСТ 14.202-73 ЕСТПП "Правила выбора показателей технологичности конструкции изделий''. Масштаб Масса Реценз. РГР-2068757-1201-МТ8-00 4 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 5 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 6 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 8 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 11 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 16 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 15 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 12 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 7 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 14 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 17 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 13 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 18 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 19 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 10 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. РГР-2068757-1201-МТ8-00 9 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. 19 Листов Лит. Расчетно-пояснительная записка Утверд. Н. Контр. Т. Контр. Ершов А.А. Провер. Бакачёв А.И. Разраб. РГР-2068757-1201-МТ8-00 3 Лист Дата Подпись № докум. Лист Изм. МГАПИ, МТ-8 МГАПИ, МТ-8 |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|