| |||||
МЕНЮ
| Разработка технологического процесса изготовления детали с применением ГАП и ГПСРазработка технологического процесса изготовления детали с применением ГАП и ГПСсмотреть на рефераты похожие на "Разработка технологического процесса изготовления детали с применением ГАП и ГПС" ВВЕДЕHИЕ Одним из важнейших условий успешного выполнения программы интенсификации народного хозяйства является комплексная автоматизация производства. В настоящее время в зависимости от уровня организационной структуры производства и ступеней автоматизации в области гибких автоматизированных производств (ГАП) принята следующая терминология (ГОСТ 26228-84). Обобщающим термином является гибкая производственная система Под гибкой производственной системой понимается совокупность (или отдельная единица) технологического оборудования и системы обеспечения его функционирования в автоматическом режиме, обладающая свойством автоматизированной переналадки при производстве изделий произвольной номенклатуры в установленных пределах значений их характеристик. В свою очередь, ГПС подразделяются по организационной структуре на следующие уровни: Гибкий производственный модуль (ГПМ) - гибкая производственная система, состоящая из единицы технологического оборудования, оснащенная автоматизированным устройством программного управления и средствами автоматизации технологического процесса, автономно функционирующая, осуществляющая многократные циклы и имеющая возможность встраивания в систему более высокого уровня. Гибкая автоматизированная линия (ГАЛ), гибкий автоматизированный участок (ГАУ) - это ГПС, состоящая из нескольких производственных модулей, объединенных автоматизированной системой управления. В ГАЛ технологическое оборудование расположено в принятой последовательности технологических операций, а ГАУ функционирует по технологическому маршруту, в котором предусмотрена возможность изменения последовательности использования технологического оборудования. Гибкий автоматизированный цех (ГАЦ) - представляет собой гибкую
производственную систему, которая представляет собой совокупность ГАЛ и Гибкий автоматизированный завод (ГАЗ) - гибкая производственная система, которая представляет собой совокупность ГАЦ, предназначенную для изготовления изделий заданной номенклатуры. По ступеням автоматизации ГПС подразделяются на гибкие
производственные комплексы (ГПК) и гибкие автоматизированные производства Гибкий производственный комплекс определяется как ГПС, состоящая и нескольких гибких производственных модулей, объединенных автоматизированной системой управления и автоматизированной тpанспоpтно- складской системой (АТСС), автономно функционирующая в течение заданного интервала времени и имеющая возможность встраивания в систему более высокой ступени автоматизации. Гибкое автоматизированное производство представляет собой ГПС,
состоящую из одного или нескольких ГПК, объединенных автоматизированной
системой управления производством и тpанспоpтно-складской
автоматизированной системой, и осуществляющей автоматизированный переход
на изготовление новых изделий с помощью автоматизированной системы
научных исследований (АСHИ), систем автоматизированного проектирования В общем случае в систему обеспечения функционирования технологического оборудования ГПС входят: АСHИ, САПР, АСТПП, автоматизированная система управления предприятием (АСУП), АТСС, автоматизированная система инструментального обеспечения (АСИО), система автоматизированного контроля (САК), автоматизированная система удаления отходов (АСУО) и т.д. Особую роль в ГПС играет АТСС - система взаимосвязанных автоматизированных транспортных и складских устройств для укладки, хранения, временного накопления, разгрузки и доставки предметов труда, технологической оснастки и удаления отходов. АСИО, состоящая из взаимосвязанных элементов и включающая накопители, устройства смены и контроля качества инструмента, предназначена для хранения, автоматической установки и замены инструмента. Принципиальное отличие ГПК от ГАП состоит в наличии в составе последнего таких систем, как АСHИ, САПР и АСТПП. Создание ГАП целесообразно в основном на предприятиях среднесерийного, мелкосерийного и единичного типов производства и требует предварительного экономического обоснования. При широком внедрении ГАП требуется освоение методов системного проектирования, взаимоувязанной отработки технологических объектов, интегрированных систем автоматизированного управления и подсистем внешнего обеспечения ГАП, создания индустриальной базы централизованного обеспечения и эксплуатационного сервиса. При создании ГАП необходимо обращать особое внимание на проблемы: информационной, аппаратной и pазмеpно-паpаметpической совместимости всех разработок; ограничения многоваpиантности всех систем, модулей, агрегатов, узлов и элементов, используемых в ГАП, развития типизации и стандартизации всех звеньев; комплексности и сбалансированности развития всех включенных в структурную схему ГАП функциональных и обеспечивающих подсистем; необходимости создания на каждом предприятии обособленной централизованной службы внедрения пpогpаммно-упpавляемого оборудования. 1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПРОИЗВОДСТВУ Наряду с тактико-техническими требованиями, к конструкции
изделия предъявляют технологические и производственные требования. В результате анализа детали были получены следующие данные (в баллах): I ступень: асимметрия центра тяжести 1000000; II ступень: несцепляемая 000000; III ступень:пластинчатая,толстая, Ферромагнитная 20000; IV ступень: свойства формы не учитываются, прямая 2000; V ступень: одна ось вращения 200; VI ступень: центральное отверстие сквозное ступенчатые с симметричной формой концов 40; VII ступень: отверстие на образующей поперечное 5; 1022245 Таким образом сумма баллов равняется 16,что позволяет отнести
изготовление деталей ко 2 категории сложности автоматизации (по табл.1.2 1.1.Краткая характеристика категории сложности автоматизации Автоматизация средней сложности. Требуется отработка системы ориентации и загрузки детали в рабочие органы. Целесообразна экспериментальная проверка. 2.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 2.1.Экономическое обоснование выбора заготовки. В качестве заготовок в машиностроении часто используются: отливки, поковки и заготовки из проката. Метод выполнения заготовок для деталей определяется их назначением и конструкцией, а также материалом, техническими требованиями, серийностью выпуска и экономичностью изготовления. Для рационального выбора заготовки необходимо учитывать все выше перечисленные исходные данные. Окончательное решение может быть принято только после экономического расчёта себестоимости заготовки. Учитывая довольно тяжёлые условия эксплуатации детали, получение заготовок методом литья будет нецелесообразно с точки зрения качества литых заготовок: это – неблагоприятная с точки зрения прочности зернистая структура металла и образование внутренних дефектов. Принимая во внимание вышесказанное, произведём экономическое обоснование выбора заготовки следующими двумя способами: - заготовка ( 205 мм, длиной 130 мм из круглого проката; - заготовка, полученная методом штамповки. Себестоимость заготовки из проката: Sзаг=М+(Соз, где спз – приведённые затраты на рабочем месте, кол/ч; Правка прутка на автоматах: Отрезка заготовки на отрезном станке дисковой пилой: Sзаг=6,304+0,186=6,49 руб Себестоимость заготовок полученных горячей штамповкой: КT,KC,KB,KM,Kn –коэффициенты зависящие от класса точности, группы сложности, массы, марки материала и объёма производства заготовок. В соответствии с методикой определения данных коэффициентов [1]
определим их значения: Таким образом имеем Экономический эффект для сопоставления способов получения заготовок Таким образом видно, что наиболее экономичным и наименее металлоёмким является способ получения заготовок методом штамповки в горячештамповочных автоматах. Чертёж заготовки представлен на рис.2.1 Назначение и расчет припусков. Припуски на обработку каждой поверхности назначаем по ГОСТ 7505-89. Степень сложности – С1 (приложение 2 ГОСТ 7505-89). Группа стали – М2 2.2 Составление технологического маршрута обработки. Технологический маршрут обработки представлен в табл. 2.1 Таблица 2.1 |№ |Наименование операции или перехода |Норма | Выбор средств измерения и контроля будем производить для наиболее ответственных параметров детали. Данные выбора приведены в таблице 2.2 и таблице 2.3. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ Таблица 2.2 |Контролируемый |Значе-ние |Название средства | Таблица 2.3 |Операция |Наименование и марка |Метрологическая | Методика измерений может быть предложена следующая: измерению подвергается, например, каждая десятая деталь партии; если обнаруживается отклонение от допустимых погрешностей изготовления, то проверяются все следующие детали; в случае если количество отбраковки превышает среднестатистический уровень производится контроль металлорежущего оборудования. Выбор металлорежущих станков для изготовления предложенной детали осуществлен с учётом следующих факторов: - вид обработки; - точность обрабатываемой поверхности; - расположение обрабатываемой поверхности относительно технологических баз; - габаритные размеры и масса заготовки; - производительность операции; - тип производства; 2.3 Определение основных технологических времен Выбор режимов резания осуществляется по таблицам режимов. Для нескольких наиболее характерных переходов (например для одного перехода токарной и одного перехода сверлильной обработки) – расчётно-аналитическим методом. Режимы резания зависят от вида обрабатываемого материала, от конфигурации обрабатываемого материала, от конфигурации обрабатываемой поверхности, от материала режущей части инструмента, от требуемой производительности операции, от требуемой шероховатости поверхности, от величины припуска на обработку, от режима замены и периода стойкости режущего инструмента. Последовательность назначения режимов резания для таких видов обработки, как точение, фрезерование, растачивание, принято следующее: вначале устанавливают глубину резания из расчёта снятия припуска за один проход или минимальное число проходов при большом припуске. Затем задают величину подачи, которая зависит от шероховатости поверхности по чертежу детали или зависит от мощности привода подачи и жёсткости системы СПИД. С учётом выбранного периода стойкости инструмента выбирается или рассчитывается скорость резания, которая уточняется по паспортному значению скорости вращения шпинделя станка. Результаты назначения режимов резания приведены в таблице 2.5. Таблица 2.5 |Наименование технологических |Режимы резания |То, | 2.4.Определение основных технологических времен. В массовом производстве определяется норма штучного времени Tшт=Tо+Tв+Tоб,
где Tо - основное время, мин; Табл. 2.6 Табл.2.7 |Время |Длительность операции, мин. | [pic] 3. Разработка структуры автоматизированного производства и построение циклограммы работы комплекса. Определить количество основного оборудования, включаемого в автоматизированный комплекс, можно, исходя из среднего такта выпуска деталей на комплексе. Средний такт выпуска деталей: [pic]
где Ф0-номинальный фонд времени работы оборудования, при двухсменной работе Т=0,1242ч=7,452 мин Расчетное число оборудования определяется как отношение времени
обработки детали на станке к среднему такту выпуска деталей. Для расчета
возьмем максимальные штучные времена для каждого вида обработки. Кроме этого в систему входит робот-манипулятор, позиции контроля, автоматизированная транспортно-складская система (АТСС). Структурная схема комплекса приведена на рис.3.1 Рис. 3.1 Пусть производство деталей происходит партиями, при этом, на каждом токарном станке производится полная токарная обработка. Для перемещения детали внутри комплекса выбираем робот М20Ц.48.01: Для транспортировки заполненных спутников на склад выбираем транспортный робот «Электроника НЦТМ-25». Время работы робота определяется временем разгрузки 5 сек. И временем доставки детали на склад и возврата обратно: (S=14 м) [pic] сек. 15 сек. – время загрузки транспортного робота пустым спутником и выгрузки наполненного Тр.трансп.=20+15=35 сек. Циклограмма работы комплекса приведена на рис.3.2 [pic]0,19 Выбор оборудования и компоновки автоматизированных комплексов. 4.1 Токарно-револьверный станок с вертикальной осью револьверной головки На револьверном станке, благодаря возможности совмещения в одной операции большого числа различных переходов, может производиться комплексная обработка деталей, превосходящая по производительности раздельное выполнение тех же переходов на токарных, сверлильных и других станках с неавтоматическим циклом. На станке обрабатывают разнообразные детали из пруткового материала или из отдельных заготовок. Hа нем производят обтачивание и растачивание цилиндрических, конических, шаровых и профильных поверхностей, подрезание торцов, наpезание и накатывание pезьб, pифлений , сверление отверстий и т.п. Hаибольшие размеры обрабатываемого прутка, мм круглого (диаметр) 65 шестигранного (размер под ключ) 56 квадратного (сторона квадрата) 45 Hаибольший диаметр заготовки, обрабатываемой в патроне, мм: над станиной 500 над поперечным суппортом 250 Диаметp отверстия в револьверной головке для крепления инструмента, мм 60 Частота вращения шпинделя, мин-1 31.5-2000 Подача, мм/мин: продольная 3-2500 поперечная 2-1200 Число поперечных суппортов 1 Мощность электродвигателя пpивода главного движения, кВт 15 Габаpитные размеры станка, мм длина 4800 ширина 1700 высота 1950 Масса станка, кг 4200 Устpойство ЧПУ HЦ-31 Число управляемых координат 2 одновременно 2 Дискpетность задания размеров по оси (мм): Х 0.01 Z 0.005
Станок предназначен для обработки с высокой точностью (Ra=1,25) малогабаритных корпусных деталей из черных и цветных металлов в серийном производстве. Размеры рабочей поверхности стола, мм -длина 320 -ширина 320 Наибольшая масса заготовки, кг 150 Класс точности II Частота вращения шпинделя, мин-1 13-150 Рабочие перемещения линейные по осям, мм -x 400 -y 360 -z 40 Рабочая подача линейная, мм/мин 1-3200 Скорость ускоренного перемещения, мм/мин 10 Число инструментов в магазине 36 Время смены инструмента, с 14 Общая мощность электродвигателей, кВт 46 Номинальная мощность электродвигателя, кВт -главного движения 7,5 -подачи 2,8 -привода станка 3,9 Число управляемых координат 4 Число одновременно управляемых координат 2 Дискретность счёта линейная 0,001 Габаритные размеры станка, мм -длина 3040 -ширина 2300 -высота 2500 Масса станка, кг 10000
Предназначен для обслуживания токарно-револьверных станков с
вертикальной осью револьверной головки. ПР приспособлен для работы с
накопителями заготовок и деталей, уложенных в приспособлении в
ориентированном виде (при горизонтальном расположении оси). Типовые детали На каретке установлены две поворотные плиты, к каждой из которых крепится корпус выдвижной руки. Робот имеет две руки загрузочную и разгрузочную, имеющие одинаковую конструкцию. В нижней части каждой руки установлена поворотная кисть (шпиндель), в котором закрепляется захватное устройство. Привод каретки электромеханический, а приводы вертикального перемещения и качения рук, а также приводы схватов – пневматические. К основанию поворотной плиты шарнирно присоединен пневмоцилиндр, при движении штока которого поворотная плита вместе с рукой отклоняется от вертикали на угол 300. Горизонтальность суммарная (на руку),кг 25 Число подвижности ступеней 9 Число рук (захватных устройств на руку) 2/1 Тип привода Пневматический Система управления УЦМ663 Погрешность позиционирования, мм 1 Максимальный горизонтальный ход каретки, мм 630 Наибольший вылет руки, мм 1020 Угол поворота (качания) руки, град 30 Угол поворота кисти (шпинделя) руки, град 90;180 Угол поворота схвата, град 90 Максимальная скорость линейных перемещений, м/сек -каретки 1,2 -схвата 0,5 Максимальные скорости угловых перемещений, град/c - поворота (шпинделя) руки 90 - качения руки 90 - поворота схвата 90 Масса, кг 1450 Промышленный робот М20Ц.48.01. используется в исполнении V, т.е.
4.4.1 Описание загрузочного устройства Устройство загрузки дискретных деталей включает в себя бункерно- ориентирующее устройство 1, передающие устройства(2 шт) 2 и 4, ориентирующее устройство 3, магазин накопитель 5 и автооператор 7. В бункерно-ориентирующее устройство заготовки укладывают строго в определенном порядке (внакат), где они приобретают первичную пространственную ориентацию. Заготовки получившие первичную ориентацию из бункерного устройства направляются передающим устройством 2 к устройству вторичной ориентации 3. Передающее устройство часто выполняет функцию промежуточного накопителя. Устройство вторичной ориентации предназначено для дискретного (поштучного) ориентирования заготовок, если из бункерного устройства заготовки поступают в положении, требующим дополнительного ориентирования. Ориентированные заготовки передающим устройством 4 направляются в накопитель 5. Здесь производится второй вид ориентации - ориентация во времени, т.е. согласование подачи заготовки с циклом работы машины. Для этой цели устанавливают различного рода отсекатели. Например, шиберным устройством 9 заготовка выводится в определенный момент времени в заданное положение 8,откуда она может быть взята автооператором 7 и установлена в рабочую позицию 6 машины. Надо заметить, что безотказность работы загрузочного устройства повышается введением системы управления работой устройства.
Для выполнения транспортных и загрузочно-разгрузочных операций
используется безрельсовая транспортная тележка транспортный робот Информацию о маршруте движения робокара получает на станциях останова, размещенных у склада и оборудования, посредством оптоэлектронной системы обмена информацией без электрического контакта. Технические характеристики: Грузоподъемность, кг 500 Скорость движения по светоотражающей полосе, м/с 0,2...0,8 Радиус поворота, мм 500 Погрешность позиционирования, мм: поперечная +0,5 продольная +20 Удельная потребляемая мощность, Вт/кг 0,12 Длительность работы при двухсменной работе с подзарядом аккумуляторных батарей, ч 500 Габаритные размеры, мм Масса, кг 290
В проектируемом автоматическом комплексе можно использовать
автоматизированный стеллаж-накопитель деталей со штабелером АСВ-20. Скорости перемещения, м/мин: - штабелера вдоль стеллажа по оси Х 15 - каретки по оси Y 9 - телескопического стола по оси 8,6 Ход каретки по оси Y, мм 1810 Ход телескопического стола по оси Z, мм (700 Точность позиционирования по оси Х, мм (1 Максимальная транспортируемая масса, кг 150 Габаритные размеры, мм 1295х1570х3805 Масса, кг 2170 Для транспортирования и накопления готовых изделий (с учетом
диаметра детали) используем спутник (палету см.рис 4.2) с размерами 500х500
мм. Вместимость спутника - 4 детали. Склад обеспечивает хранение месячной
партии выпуска деталей: 30000:12=2500(шт).Число ячеек в складе:
Для контроля размеров деталей выберем координатно-измерительную машину серии KMZ-S фирмы «Маузерверке» (Германия) [4] c.194. Машина KMZ оснащена большим набором измерительных щупов, что обеспечивает возможность измерения сложных деталей. В машине предусмотрены три режима работы с ручной, полуавтоматической
и автоматической. Вычислительное устройство KMZ обеспечено программами Все измеренные значения адресуются и записываются на диске. В любое время их можно обрабатывать с другими результатами при помощи программной клавиши «обратное отношение», а также использовать для образования новых геометрических элементов. Для измерения зубчатых колёс, кулачковых валов, кривых и изогнутых пространственных поверхностей имеются специальные программы. Управление при помощи вычислительного устройства позволяет работать в автоматическом режиме с высокой экономичностью. Посредством обучающей программы при измерении первой детали производится программирование, специфическое для данной детали. Программы вызываются аналогично ручному режиму, вместе с требуемой дополнительной информацией о перемещении они записываются на магнитную ленту. Процесс измерения всех последующих деталей проходит автоматически. Записанная в память программа может корректироваться. Постановка задачи определяет целесообразное представление результатов измерения (печатающее устройство, дисплей или графопостроитель). Быстродействующий самопишущий прибор составляет подробный протокол с действительными размерами, результатами сравнения с заданными размерами и допусками на поверхность формы и отклоняется от заданного положения поверхностей по нормам стандарта DIN 7184. Могут распечатываться по выбору все измерительные значения или те, по которым задан номинальный размер, либо результаты измерений, которые выходят за пределы допуска. Введённый допуск изображения в процентном отношении до четырёх
знаков, плюс или минус. Превышение допуска показывается в цифрах, что
позволяет оператору сразу обнаружить нарушение заданного размера детали. Конструктивное единство щуповой головки, управления измерительной машиной, вычислительного устройства и математического обеспечения создаёт возможность проводить вспомогательные универсальные измерения. Измерения в автоматическом режиме экономит время, не допускает ошибок, т.к. отсутствует необходимость в выравнивании детали, поскольку её пространственное положение распознаётся вычислительным устройством. В процессе измерения не требуется перезакрепление детали и смена щупов. ----------------------- Система удаления отходов Склад заготовок Робот Станок 1 Позиция контроля АСУ Склад готовых деталей Станок 2 Станок 3 Станок 4
|
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|