7. Координатно-расточная.
В качестве технологического оборудования используется координатно-расточной станок 2Д450.
Деталь закрепляется прихватами 7011-0061 по ГОСТ 12937-67, базируется по торцевой поверхности Ж и наружной ш88f 7.
Для растачивания отверстий применяется токарный расточной резец с углом в плане 60° с пластинами из твердого сплава ВК6 по ГОСТ 18882-73.
Для точения фасок применяем токарный проходной прямой резец с углом в плане 45° с пластинами из твердого сплава ВК6 по ГОСТ 18869-73.
8. Слесарная.
Деталь устанавливается на верстаке.
В качестве инструмента используются напильник 2820-0013 по ГОСТ 1465-80 и шрифт 12-Пр3 но ГОСТ 26.008-85 для маркирования детали.
9. Шлифовальная.
Обработку детали возможно производить на плоскошлифовальном станке 3Б722.
Деталь закрепляется прихватами на столе станка и базируется по торцевой поверхности детали Ж.
В качестве инструмента применяем шлифовальный круг прямого профиля 24А 16 50 М1 8К5 по ГОСТ 17123-79.
10. Контрольная.
В качестве инструмента используется штангенциркуль ШЦ 1-2-250-0,05 ГОСТ 166-89, калибры пробки, нутромер микрометрический ГОСТ 10-75, штангенреймас ШР-250-0,05 ГОСТ 164-80.
3.10 Разработка технологических операций обработки детали
В соответствии с разработанным технологическим маршрутом обработки детали окончательно устанавливаем перечень операций механической обработки детали «корпус». Содержание переходов в данном разделе приводить не будем, так как они были рассмотрены в разделе 3.7. и полностью расписаны в операционных картах и картах эскизов.
Технологические операции механической обработки детали «корпус».
Операция 05. Вертикально-фрезерная (2 перехода).
Операция 10. Универсально-фрезерная (11 переходов).
Операция 15. Слесарная (1 переход).
Операция 20. Токарная с ЧПУ (3 перехода).
Операция 25. Вертикально-фрезерная (1 переход).
Операция 30. Вертикально-сверлильная (2 перехода).
Операция 35. Координатно-расточная (3 перехода).
Операция 40. Слесарная (2 перехода).
Операция 45. Шлифовальная (1 переход).
Операция 50. Контрольная.
В данной схеме обработки используется одноместная последовательная одноинструментальная обработка. Здесь применяется концентрация операций на универсальных станках с последовательной обработкой ряда поверхностей у одной детали.
Далее заполняются технологические карты для каждой операции (ОК и КЭ) в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1404-86 и ГОСТ 3.1105-84.
4. Технологические расчеты
Для решения технологических задач по обеспечению заданных требовании в курсовом проекте выполняем расчеты заданных параметров: припусков, точности обработки, технологических размерных цепей, режимов резания, технических норм времен. Расчетно-аналитический метод будем применять для одной операции, для остальных операций будем использовать опытно-статистический (табличный) метод расчетов.
4.1 Расчет припусков на обработку
При проектировании технологических процессов механической обработки заготовок необходимо установить оптимальные припуски, которые обеспечили бы заданную точность и качество обрабатываемых поверхностей, и экономию материальных ресурсов.
Припуски могут быть общие, операционные и промежуточные.
Имеются два основных метода определения припусков на механическую обработку поверхности: расчетно-аналитический и опытно-статистический (табличный).
Выполним расчет припусков аналитическим способом на одну поверхность, которой предъявляются высокие требования точности и качества - торцевая установочная поверхность детали Ж. Данные расчетов заносим в таблицу 4.1.
Значения RZ - высота неровностей профиля поверхности, h - глубина дефектного слоя, p - пространственное отклонение обрабатываемой поверхности относительно базовых поверхностей заготовки определяем из таблиц справочника технолога-машиностроителя.
Погрешность установки детали на выполняемом переходе еу складывается из погрешности базирования еб и погрешности закрепления ез. Погрешность базирования определяется расчетным путем в зависимости от схем базирования. Погрешность закрепления ез устанавливается по табличным данным. При обработке плоских поверхностей, параллельных установочной базе:
еу = еб + ез.
Принимаем еу = 0.
При последовательной обработке противоположных или отдельно расположенных поверхностей минимальное значение припуска Zi min на сторону определяется по формуле:
Zi min = Rz i-1 + hi-1 + pi-1 + еуi
Определяем расчетные минимальные припуски по всем технологическим переходам и записываем в таблицу 4.1. значение Zi min для обрабатываемой поверхности.
Определяем наименьшие предельные размеры для наружных поверхностей по формуле:
Аi-1min = Аimin + Zimin
Значения допусков Т определяем из таблиц справочника технолога-машиностроителя [1]. технологический деталь алюминиевый литейный
Предельные значения припусков Zmin и Zmax для наруней поверхности определяем по формулам:
Zmax = Аmax i-1 - Аmax i ;
Zmin = Аmin i-1 - Аmin i .
Таблица 4.1. Расчет припусков и предельных размеров по технологическим переходам на обработку наружной плоской поверхности детали Ж.
|
Технологические переходы обработки поверхностей |
Элементы припуска, мкм |
Zmin, мкм |
Ар, мм |
Т, мм |
Предельный размер, мм |
Предельные значения припусков, мм |
||||||
|
Rz |
h |
p |
е |
Аmin |
Аmax |
Zmin |
Zmax |
|||||
|
Заготовка |
320 |
480 |
1040 |
80,23 |
0,74 |
80,23 |
80,97 |
|||||
|
Черновое фрезерование |
50 |
50 |
150 |
0 |
1840 |
78,39 |
0,3 |
78,39 |
78,69 |
1,84 |
2,28 |
|
|
Чистовое фрезероание |
25 |
25 |
90 |
0 |
250 |
78,14 |
0,19 |
78,14 |
78,33 |
0,25 |
0,36 |
|
|
Чистовое шлифование |
5 |
15 |
0 |
0 |
140 |
78,00 |
0,03 |
78,00 |
78,03 |
0,14 |
0,30 |
На остальные обрабатываемые поверхности детали припуски, допуски и предельные отклонения на операционные размеры определяем по справочным данным.
4.2 Расчет технологических размерных цепей
При работе на настроенных станках установление или выбор настроечных технологических баз имеет важное значение для обеспечения требуемой по чертежу точности размеров длин (расстояние между отдельными поверхностями или осями). Эта задача может быть разрешена только на основе размерного анализа технологического процесса, т.е. анализа размеров, получаемых в результате выполнения каждого технологического перехода.
При обработке партии заготовок на настроенных станках расчет технологических размерных цепей следует производить в тех случаях, когда имеет место несовпадение конструкторской и технологической баз.
Размерной цепью по ГОСТ 16319-80 называют совокупность размеров, расположенных по замкнутому контуру, определяющих взаимное расположение поверхностей или осей поверхностей одной детали или нескольких деталей сборочного соединения. В зависимости от назначения размерные цепи, в соответствии с ГОСТом, подразделяются на конструкторские и технологические.
Технологические размерные цепи, которые образуются при механической обработке деталей, определяют связь операционных размеров, допусков и припусков на всех стадиях технологического процесса изготовления.
Для решения технологических размерных цепей могут использоваться два метода: максимума-минимума и вероятностный.
В данном курсовом проекте рассчитаем операционный размер - расстояние от торцевой поверхности детали (торцевая поверхность отверсия ш76) до упорной (присоединительной) поверхности, методом максимума-минимума.
На рисунке 4.1. представлен эскиз детали, а на рисунке 4.2. схема размерной цепи.
Для рассматриваемой детали «корпус» заданы следующие линейные размеры: А2 = 78±0,37 мм; А1 = 73-0,12 мм. Необходимо определить, с какой точностью будет выдержана длина размера А0 при заданной схеме обработки.
На схеме размерной цепи над соответствующими размерными буквами обозначаем увеличивающиеся звенья стрелками в право (А), уменьшающиеся - влево (А). Общее число звеньев (включая замыкающее) m = 3.
Номинальное значение замыкающего звена определяем по формуле:
А0 = - А1 + А2 = - 73 + 78 = 5 мм.
Определяем координату середины поля допуска замыкающего звена А0 по формуле:
ДА0 = ДА2 - ДА1 ;
ДА0 = 0 - (- 0,6) = 0,6 мм.
Величину допуска замыкающего звена определяем по формуле:
m-1
ТА0 = ? ТАi = 0,12 + 0,74 = 0,86 мм.
i=1
Рис. 4.1. Эскиз детали.
Рис. 4.2. Схема размерной цепи.
Предельные отклонения замыкающего звена
ВОА0 = ДА0 + ТА0 / 2 = 0,6 + 0,86 / 2 = 1,03;
НОА0 = ДА0 - ТА0 / 2 = 0,6 - 0,86 / 2 = 0,17.
Окончательно получаем:
+1,03
А0 = 5 +0,17
4.4 Расчет режимов резания
Режимы резания определяются глубиной резания t, мм; подачей на оборот S0, мм/об и скоростью резания V, м/мин.
Режимы резания оказывают влияние на точность и качество обрабатываемой поверхности, производительность и себестоимость обработки.
Режим резания устанавливают исходя из особенностей обрабатываемой детали, характеристики режущего инструмента и станка.
Рассчитаем режим резания для операции 10 универсально-фрезерной: переход 1 - черновое торцевое фрезерование торцевой поверхности детали Ж. Данный переход необходим для снятия чернового слоя, а также для удаления прибылей оставшихся после литья.
Конфигурация обрабатываемой поверхности и вид оборудования определяют тип применяемой фрезы. Ее размеры определяются размерами обрабатываемой поверхности и глубиной срезаемого слоя. Диаметр срезаемого слоя. Диаметр фрезы для сокращения основного технологического времени и расхода инструментального материала выбирают по возможности наименьшей величины, учитывая при этом жесткость технологической системы, схему резания, форму и размеры обрабатываемой заготовки.
При фрезеровании торцевой поверхности детали Ж используем концевую фрезу с коническим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5 по ГОСТ 17026-71 со следующими параметрами:
диаметр фрезы d = 32 мм; длина фрезы L = 155 мм; длина рабочей части l = 53 мм; число зубьев z = 6.
Выбор данной фрезы диаметром 32 мм обусловлен ее возможностью обработать торцевую поверхность детали по контуру за один проход (по программе ЧПУ) и использованием данного инструмента для последующих переходов - фрезерование поверхностей рабочих камер детали.
Определяем глубину резания торцевой поверхности при черновом фрезеровании, исходя из припусков на дальнейшую обработку:
t = Zзаг - Zчис.фр. - Zчис.шл. = 3 - 0,5 - 0,2 = 2,3 мм,
где: Zзаг - припуск на литье заготовки;
Zчис.фр. - припуск на чистовое фрезерование;
Zчис.шл. - припуск на чистовое шлифование.
При фрезеровании концевой фрезой по замкнутому контуру расчетная длина обработки определяется по формуле:
Lр = Lкон + lвр
Величину врезания инструмента определяем как:
lвр = 0,5 Ч d + (0,5 … 1) = 0,5 Ч 32 + 1 = 17 мм.
Длина контура обработки поверхности определяется из чертежа детали:
Lкон = 320 мм.
Тогда, расчетная длина обработки Lр, мм:
Lр = L + lвр = 320 + 17 = 337 мм
При фрезеровании различают подачу на один зуб SZ, подачу на один оборот фрезы S, и подачу минутную SМ, мм/мин, которые находятся в следующем соотношении:
SМ = S Ч n = SZ Ч z Ч n,
где:
n - частота вращения фрезы, об/мин; z - число зубьев фрезы.
Из таблиц справочника [2] SZ = 0,2 мм/зуб.
Скорость резания:
q
CV Ч D .
V = m x y u p Ч KV,
T Ч t Ч SZ Ч В Ч z
где:
Т - стойкость при инструментальной обработке, Т = 100 мин.
Ширину фрезерования принимаем максимальную В=32мм.
Коэффициенты CV, q, x, y, u, p, m - определяются из таблиц справочника [2].
Общий поправочный коэффициент KV на скорость резания определяется по формуле:
KV = КМV Ч КПV Ч KИV,
где:
КМV - коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала, КМV = 0,95;
КПV - коэффициент учитывающий состояние поверхности заготовки, КПV = 0,9;
КИV - коэффициент учитывающий материал инструмента, КИV = 1.
Тогда:
KV = 0,95 Ч 0,9 Ч 1 = 0,86
Скорость резания будет равна:
0,45
185,5 Ч 32 .
V = 0,33 0,3 0,2 0,1 0,1 Ч 0,86 = 107 м/мин.
100 Ч 2,3 Ч 0,2 Ч 32 Ч 6
Частоту вращения фрезы:
n = 1000 Ч V = 1000 Ч 107 = 1065 об/мин.
р Ч d 3,14 Ч 32
Так как многоцелевой вертикальный сверлильно-фрезерный станок модели СС2В05ПМФ4 имеет бесступенчатую регулировку частоты вращения шпинделя, принимаем число оборотов шпинделя n = 1065 об/мин.
| 05_Холера |
| 10.4. Исследование регистров |
| 1112 |
| 12 |
| 1568 |
| 1673 |
| 17 |
| 1703 |
| 2.2. Практическая работа к теме |
| 2091 |