| |||||
МЕНЮ
| Проектирование технологии процесса мехобработки корпуса (WinWord, AutoCAD 14)Проектирование технологии процесса мехобработки корпуса (WinWord, AutoCAD 14)смотреть на рефераты похожие на "Проектирование технологии процесса мехобработки корпуса (WinWord, AutoCAD 14) " СОДЕРЖАНИЕ
2.3.1. Выбор возможных видов обработки для групп поверхностей 17 2.3.2. Выбор станков 20 2.3.3. Формирование СТОК-групп 22 2.3.4. Расчет межпереходных размеров 26
2.4.1. Проектирование операций 40 2.4.2. Режимы резания 42 2.4.3. Расчет ожидаемой точности размера 44
ВВЕДЕНИЕ В данной работе представлено проектирование единичного технологического процесса механической обработки корпуса грузовой тали, эскизный проект установочно-зажимного приспособления, для использования на одной из операций, схема контроля точности взаимного расположения поверхностей. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 1. Цель разработки технологического процесса Разработка технологического процесса (далее ТП) механической обработки детали «Корпус тали червячной» для действующего производства – приборостроительного завода «Изумруд». 2. Программа выпуска. Продолжительность выпуска. Календарный план выпуска деталей Общее количество деталей – 900 штук, в течение 3-х лет по неизменным чертежам, при равномерном ежемесячном выпуске. Время, отведенное на конструкторскую и технологическую подготовку производства – 3 месяца. 3. Условия реализации ТП На заводе используются следующие виды заготовительных производств: - Получение заготовок методами литья - Получение заготовок резкой сортового проката - Вырубка заготовок из листового проката, которые реализовываются в литейном цехе, штамповочном цехе и участках по раскрою сортового проката в составе цехов. Литейный цех выплавляет алюминиевые сплавы АК 7, АК 12 ГОСТ 1583-93. При литье в опоки отливают заготовки массой до 100 кг и до III группы сложности. При литье в металлические формы возможна отливка заготовок до 20 кг. Заготовки для литья – алюминиевые чушки весом по 15-20 кг, которые при необходимости режут ленточными пилами. При резе заготовок из сортового проката используют ленточные и дисковые пилы, для вырубки заготовок из листа используют штампы. Технологическая подготовка производства осуществляется технологическим центром завода (ТЛЦ), бывший отдел главного технолога (ОГТ). ТЛЦ имеет в своем составе: бюро механической обработки, бюро программного управления, механосборочное бюро, бюро каркасной штамповки, инструментально- конструкторское бюро, бюро печатных плат, бюро планирования подготовки производства, отдел инструментального хозяйства, инструментальный цех. ТЛЦ возглавляет главный технолог, который подчинен главному инженеру. Вспомогательные цеха и участки представляют собой инструментальный цех, инструментальные участки, в составе каждого цеха, участки по изготовлению и ремонту прессформ и штампов. Инструментальный цех занимается инструментальным производством и производством технологической оснастки – кондукторов, штампов, прессформ и т.п. Проектированием оснастки занимается конструкторское бюро завода. Номенклатура изделий основного производства весьма разнообразна как по размерам, так и по назначению. Имеются и детали аналогичные проектируемой детали (типа «Корпус редуктора»). Работа по групповым ТП на заводе не используется. На заводе используется в основном универсальное оборудование – вертикально-фрезерные, горизонтально-фрезерные, токарно-винторезные, горизонтально-расточные, сверлильные, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, протяжные, зуборезные станки. Имеются также прессы, термопласт-автоматы и другое оборудование. Работа ведется в основном универсальным режущим инструментом. Для контроля изделий применяются универсальные и специальные методы. Квалификация рабочего персонала различная – 2 – 6 разряды. Проектирование процесса обработки корпуса
Деталь представляет собой корпус грузовой тали. Название – корпус. При анализе чертежа выявлено, что шероховатость поверхностей на чертеже обозначена неиспользуемыми в настоящее время обозначениями. В таблице 1 приведены изменения, которые необходимо сделать на чертеже. Таблица 1 Перевод обозначений шероховатости в соответствии с принятыми в настоящее время Нумерация поверхностей представлена на чертеже (графическая часть,
лист 1). Анализ размерных связей и направлений обработки поверхностей
производится по направлениям осей системы координат, связанной с деталью. На первом этапе проектирования необходимо выделить основные и
вспомогательные конструкторские базы. Основных конструкторских баз на
детали выделить нельзя, а вспомогательными являются поверхности 5, 9, 12, При оценке и выборе исходных черновых баз для установки детали следует руководствоваться следующими соображениями по обеспечению требуемого взаимного расположения обрабатываемых и необрабатываемых поверхностей: 1. Необходимо не допустить разностенность стенок между поверхностями 18 и 9, а также между поверхностями 17 и 12. 2. Необходимо обеспечить симметричность детали относительно оси отверстия 12. 3. Необходимо обеспечить параллельность поверхностей 1 и 2 поверхности 16. 4. Не допустить несоосности поверхностей 19 и 9. При проектировании процесса обработки необходимо провести анализ
размерных связей между обрабатываемыми и необрабатываемыми поверхностями. - Связи между обрабатываемыми поверхностями (или между осями или плоскостями симметрии поверхностей) - Связи между обрабатываемыми и необрабатываемыми поверхностями или их элементами. Необрабатываемые поверхности, связанные с обрабатываемыми, при проектировании технологии обработки используются в качестве исходных баз. При анализе схем размерных связей оценивается связность системы размерных связей и однозначность связей между обрабатываемыми и необрабатываемыми поверхностями. На рисунках 1, 2 и 3 представлены графы размерных связей соответственно в направлении X, Y и Z. Рис. 1 Граф размерных связей в направлении Х Рис. 2 Граф размерных связей в направлении Y Рис. 3 Граф размерных связей в направлении Z При анализе размерных связей в направлении Х видно, что за исходную базирующую поверхность целесообразно принять поверхность 17 или 18. Анализ размерных связей в направлении Y показывает, что за исходную
базирующую поверхность целесообразно принять поверхность 16. Но
обрабатывать поверхности в указанной последовательности 16 ( 2 ( 1 ( 8 ( 4 Анализ размерных связей в направлении Z показывает, что за исходную базирующую поверхность целесообразно принять поверхность 19. Но, так же как и в направлении Y есть неудобства при обработке поверхностей в последовательности ( 10 ( 13, т.к. возникнут сложности при базировании на поверхность 10, из-за ее малых размеров (произойдет потеря базирующих точек). Целесообразно изменить размерные связи таким образом, чтобы обработка велась от оси «чистой» поверхности 9. Измененный граф размерных связей в направлении Z представлен на рисунке 5. Перерасчет размерных цепей производится по методу полной взаимозаменяемости. Рис. 4 Измененный граф размерных связей в направлении Y. Рис. 5 Измененный граф размерных связей в направлении Z. В процессе механической обработки деталь может подвергаться различным внестаночным операциям. Например: термообработка поверхностей, слесарные операции (снятие заусенцев, предварительная сборка и разборка и т.п.), межоперационный контроль детали, снятие внутренних напряжений (открепление заготовки) и т.п. Но не всегда эти операции являются внестаночными, т.к. контроль и слесарные некоторые операции могут быть частью каких либо операций. Исходя из вышесказанного и учитывая, что деталь не подвергается термообработке или снятию внутренних напряжений, можно заключить, что нет необходимости деления процесса обработки на стадии. Весь процесс механической обработки происходит в 1 стадию. Для упрощения последующего проектирования обрабатываемые поверхности
детали рекомендуется объединить в группы сходные по конструкторским и
технологическим признакам (для формирования идентичных планов обработки). Следует заметить, что ни одна из поверхностей не подвергается термообработке в процессе механической обработки детали. Таблица 2 Характеристика поверхностей и объединение их в группы Плоские поверхности Отверстия цилиндрические Все обрабатываемые цилиндрические поверхности имеют отношение длины к
диаметру меньше 5. Крепежные отверстия Доступность поверхностей для обработки с различных координатных направлений и распределение поверхностей по сторонам обработки представлены соответственно в таблицах 3 и 4. Таблица 3 Доступность поверхностей для обработки с разных координатных направлений Результаты выбора возможных методов обработки представлены в таблице Таблица 6 Результаты выбора возможных методов обработки для групп поверхностей
Далее при проектировании объема обработки выбираются станки, на
которых можно реализовать уже выбранные возможные методы обработки. Т.е.
сначала выбираются возможные станки для реализации возможных методов
обработки. Далее из множества станков исключаются те станки, которые не
могут быть использованы по тем или иным признакам и оставляются те, которые
могут быть рекомендованы. Выбор станков представлен в табличном виде Таблица 7 Выбор станков для реализации возможных видов обработки | | |Несовместимость типов | | Результаты выбора станков приведены в таблице 8. Таблица 8 Результаты выбора станков
Анализируя результаты выбора методов обработки, станков и доступность
поверхностей с тех или иных направлений составляются СТОК – группы Таблица 9 Исходная информация для проектирования СТОК-групп |2 |-Y | |3 |+Y | |4 |-Y | |5 |-Y | |6 |-Z | СТОК-группы являются группами поверхностей, обрабатываемых на одном станке с одного направления. Но для проектирования последовательности обработки необходимо знать с чего начать обработку. Т.е. нужно оценить, как обрабатывать и при этом на что базировать, что обрабатывать сначала, а что после. При решении задачи проектирования последовательности обработки нужно оценить, каким образом базировать каждую СТОК-группу, т.е. какого количества связей нужно лишить заготовку, чтобы обработать ту или иную СТОК- группу. Нужно также проанализировать все СТОК-группы в целом, для решения задачи структуры операций. Т.е. все СТОК-группы обрабатывать в разные операции или в одну операцию и несколько установов, или в несколько позиций.
Исходя из требований чертежа и справочной литературы о достижимой
точности при различных видах обработки, можно заключить, что все
поверхности (кроме поверхностей 5, 9 и 12) обрабатываются в один переход. А
поверхности 5, 9 и 12 нужно обрабатывать в 3 перехода. Для знания
информации о межпереходных состояниях заготовки необходимо произвести
расчет межпереходных размеров для данных поверхностей, т.е. нужно
определить припуски на механическую обработку. Страницы: 1, 2 |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|