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