Технология механической обработки тел вращения

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2011 в 19:22, курсовая работа

Описание работы

Конструкция детали предназначена для установки в ней подшипника. В соответствии со служебным назначением, к некоторым ее поверхностям предъявляются повышенные требования по точности размеров, формы и расположения поверхностей, а также шероховатости. Наиболее точной из них является поверхность с отверстием под подшипник.

Содержание

1. Анализ исходных данных для проектирования и выбор концепции обработки 3

2. Определение типа производства 4

3. Нумерация обрабатываемых поверхностей 7

4.Выбор вида заготовки и метода её получения 7

5 . Определение припусков, допусков и номинальных размеров исходной заготовки 9

6.Этапы и методы обработки. 13

7. Обоснование выбора оборудования 20

8.Выбор режимов резанья 24

9. Таблица определения оперативного и штучного времени 26

Работа содержит 1 файл

ТМП.docx

— 200.89 Кб (Скачать)

Федеральное агентство по образованию 

ГОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
 
 

МЕХАНИЧЕСКАЯ  ОБРАБОТКА ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ

Курсовая  работа 
 
 
 
 
 

    Студент гр. ЭМ-390301                                              А.Г .Ахатов  

           Руководитель                                                          А.А. Шабашов 
 
 
 
 

Екатеринбург

2011

Оглавление

1. Анализ исходных  данных для проектирования  и выбор концепции                 обработки 3

2. Определение типа производства 4

3. Нумерация обрабатываемых  поверхностей 7

4.Выбор  вида заготовки  и метода её  получения 7

5 . Определение припусков,  допусков и номинальных  размеров исходной  заготовки 9

6.Этапы  и методы обработки. 13

7. Обоснование выбора  оборудования 20

8.Выбор  режимов резанья 24

9. Таблица определения  оперативного и  штучного времени 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Анализ исходных  данных для проектирования  и выбор концепции                 обработки

Конструкция детали предназначена для установки  в ней подшипника. В соответствии со служебным назначением, к некоторым  ее поверхностям предъявляются повышенные требования по точности размеров, формы  и расположения поверхностей, а также  шероховатости. Наиболее точной из них  является поверхность с отверстием под подшипник.

На первом этапе необходимо подготовить технологические  базы для дальнейшей обработки, а следовательно, обработать предварительно или окончательно наружную цилиндрическую поверхность и торец, которые позволят при их использовании в качестве баз за один установ обработать большинство оставшихся поверхностей и обеспечить их соосность. Далее, используя подготовленные технологические базы, производится обработка других поверхностей и прилегающих к ним торцов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Определение типа производства

 

Технология  изготовления деталей  в значительной , зависит от типа производства. Следовательно, на начальной с проектирования необходимо установить тип производства дат детали, учитывая ее массу и размер годового выпуска.

Для определения массы детали ее необходимо разбить на элементарные  фигуры.  В  рассматриваемом варианте это  будут цилиндры I, II, III, IV, V, VI, VI и верстие VII  (р„с. 2.1). Размеряй фасок канавок и цековки можно пренебречь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масса детали определяется по формуле

m =V*p,

где m - масса детали;

p - плотность материала, плотность стали 7,8 кг/дм ;

V - объем детали. 

Объем детали V определяется по формуле

V = VI+VII-VIII-VIV-VV-VVI-VVI. 

Объемы  элементарных фигур будут иметь  следующие значения

VI = 22,52 27 = 42919 мм3 ; VII = 352 30 = 115395 мм3

VIII = 182 26 = 26451 мм3 ; VIV = 192 28 = 31739 мм3

VV = 82   1.6 = 406 мм3.

 

Окончательно  параметр V будет иметь следующее значение:

V = 42919 + 115395 + 26451 + 31739 +  406 = 220929 мм3.

Далее определяется значение массы детали:

M = 220929 1.72

В соответствии с заданием годовая программа  выпуска равна 50000 шт. С учетом годовой  программы и массы детали определяется тип производства в соответствии с табл. 2.1. Для рассматриваемого варианта производство является среднесерийным.

Таблица 2.1

Зависимость типа производства от объема выпуска и  массы

Масса детали, кг Объем годового выпуска N, шт., в зависимости от типа производства
Среднесерийное Крупносерийное Массовое
<1 2000-75000 75000-200000 До 2000
1-2,5 1000-50000 50000-100000 >100000
2,5-5 500-35000 35000-75000 >75000
5-10 300-25000 25000-50000 >50000
>10 200-10000 10000-25000 >25000
 
 

Известно, что серийное производство характеризуется  запуском деталей в производство партиями. Эту величину можно определить по следующей формуле:

n=.

где а - число дней, на которое необходимо иметь запас деталей для

бесперебойной работы сборочного цеха (табл. 2.2)

260 - число  рабочих дней в году при  пятидневной рабочей неделе. 

Характеристика  деталей Производство
Мелкосерийное Среднесерийное  и крупносерийное
Мелкие 10 (5)
Средние 5 3
Тяжелые 5 3
 
 
 
 
 
 
 

В данном случае для среднесерийного производства можно принять  а=5.

В соответствии с принятыми значениями из таблиц и формулой (2.3) размер партии можно рассчитать по формуле

(деталей).

Необходимо    учитывать,     что     в     условиях     серийного производства используются универсальные станки,  оснащенные как       специальными,        так        и        универсально-сборными приспособлениями,    что    позволяет    снизить    трудоемкость    и себестоимость  изготовления изделия.

Кроме того, с увеличением размера партии уменьшаются затраты времени  на переналадку станков, но, с другой стороны, возрастают затраты на незавершенное  производство, складирование заготовок  и готовых деталей.

3. Нумерация обрабатываемых поверхностей

4.Выбор  вида заготовки  и метода её  получения

На выбор  метода получения заготовки оказывают  влияние 

материал  детали;

её назначение и технические требования на изготовление;

объем и серийность выпуска;

форма поверхностей, размеры и точность детали.

В этих условиях экономичнее использовать заготовку, форма которой максимально  приближена к форме готовой детали, что сведет к минимуму обработку  нарезанием и отходы в стружку.

С учетом перечисленных ограничений наиболее подходящим видом заготовки является поковка, изготавливаемая методом горячей штамповки.

Метод получения исходной заготовки, технологию и оборудование выбираем с учетом рекомендаций ГОСТ 7505–89. 
 
 
 

Таблица 2.1

Методы  получения  заготовки

Детали Исходная заготовка Технология  и 

применяемое оборудование

Втулки  с фланцами и буртами Мерная заготовка  из проката Штамповка в  закрепленных штампах на молотах, механических кривошипно-ковочных или фрикционных  прессах
 

Таблица 2.2

Рентабельность  партии

Метод изготовления Рентабельная  партия, число заготовок, шт.
Ковка на штамповочном молоте 75–500
Ковка на механическом прессе 75–500
 

Заготовку получаем методом горячей объемной штамповки в открытых штампах  на кривошипном горячештамповочном прессе. Исходная заготовка – мерные куски проката. Класс точности поковки  – Т4 по ГОСТ 7505–89.

 

Рис. 2.1. Эскиз заготовки

5 . Определение припусков, допусков и номинальных размеров исходной заготовки

Определение исходного индекса

Исходный  индекс для последующего назначения основных припусков, допусков и допускаемых  отклонений определяется в зависимости  от массы, марки стали, степени сложности  и класса точности поковки по ГОСТ 7505-89.

Расчетная масса поковки определяется по формуле

Мп.р=Мд∙Кр, (4.1)

где Мп р- расчетная масса поковки, кг; Мд - масса детали, кг;

                   Кр - расчетный коэффициент, он равен 1,7.

Тогда масса поковки будет иметь  следующее значение:

Мп.р=1,72 ∙ 1,7=2,924 кг.

Класс точности поковки устанавливается  в зависимости от технологического процесса и оборудования для ее изготовления, а также исходя из предъявляемых  требований к точности размеров поковки (табл. П.3.2).

Основное  деформирующее оборудование,

технологические процессы

Класс точности
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
Кривошипные горячештамповочные прессы,

открытая  штамповка

закрытая  штамповка

   
 
+
 
 

+

 
+
 
+
Штамповочные  молоты,

открытая  штамповка

      + +

Информация о работе Технология механической обработки тел вращения