Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2011 в 19:54, курсовая работа
Конструкция детали является технологической, если при ее изготовлении и эксплуатации затраты материала, времени и средств минимальны. Во всех случаях анализ технологичности следует начинать с изучения служебного назначения детали. Чтобы сделать правильные выводы по конструкции детали, необходимо знать: для чего она предназначена; какие нагрузки испытывает при работе. Исходя из условий работы, по физико-механическим свойствам, должна быть, выбрана марка материала детали.
1.1
Обоснование технологических
решений
конструкции
детали
Конструкция детали является технологической, если при ее изготовлении и эксплуатации затраты материала, времени и средств минимальны. Во всех случаях анализ технологичности следует начинать с изучения служебного назначения детали. Чтобы сделать правильные выводы по конструкции детали, необходимо знать: для чего она предназначена; какие нагрузки испытывает при работе. Исходя из условий работы, по физико-механическим свойствам, должна быть, выбрана марка материала детали.
Данная деталь устанавливается в хвостовом отсеке самолета МИГ-25 и служит для изменения движения от командного органа к исполнительному. Командное управление - управление по тангажу; исполнительный орган – стабилизатор, тангажная поверхность самолета. Движение передается от штурвала через тягу на соседнюю качалку.
Условиями эксплуатации являются: конденсат, изморось, влага, температура от -50°С до +150°С.
Исходя
из этих условий, был выбран материал
детали АК4-1. АК4-1 – алюминиевый ковочный
сплав. Этот материал всегда подвергается
термической обработке –
Алюминиевый ковочный сплав обладает высокой прочностью, хорошей пластичностью, стойкостью к образованию трещин при горячей деформации. Основной недостаток – низкая коррозионная стойкость, поэтому требуется защита.
Химический
состав сплава АК4-1 приведен в таблице
№1.
Таблица №1: Массовая доля элементов в %.
Cu | Mg | Ni | Fe | Si | Ti | Mn | Zn |
1,9 –2,5 | 1,4 –1,8 | 0,8 –1,3 | 0,8 –1,3 | 0,35 | 0,02 – 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Cu – Медь
Mg – Магний
Ni – Никель
Fe – Железо
Si – Кремний
Ti – Титан
Mn – Марганец
Zn
– Цинк
Анализ
технологичности конструкции
Серийность производства во многом влияет на содержание технологического процесса обработки детали, а так же на производительность и себестоимость изготовления.
Серийность производства зависит от:
Серийность производства характеризуется коэффициентом закрепления операции, который определяется по формуле:
, где
– годовой фонд времени работы оборудования при двух сменном режиме работы;
=3975 часов;
– годовая программа выпуска данной детали, шт.;
= 1800 шт.;
– среднее время на выполнение операции.
рассчитывается по формуле:
, где
– время выполнения станочной операции;
n – количество операций.
=
Коэффициент находится в пределах 10 ÷ 30, следовательно, производство среднесерийное.
Для среднесерийного производства характерно:
Расчет размера партии приведен в разделе 1.1.8.
1.1.3
Анализ заводского
техпроцесса
Обработка детали “Рычаг” по базовому (заводскому) техпроцессу осуществляется в следующей последовательности:
№ операции | Содержание операции | Оборудования | Рабочий разряд | Тшт, мм |
005 | Контрольная
- проверить наличие сопроводительной документации и их оформление; - проверить размеры заготовки; |
Контрольная плита Штангенциркуль ШЦ-1-125-01 ГОСТ 166-80 |
||
010 | Фрезерно-сверлильная
-фрезеровать торец ступицы с I стороны и плоскость ушка; -сверлить отверстие
Ø24; -зенкеровать
отверстие Ø24,8; -сверлить отверстие
Ø8; -зенкеровать отверстие Ø8,8; |
МА655-А
Фреза Ø20, l=53, Р6М5 СТП 5.11.7.955-80 Сверло Ø24 ГОСТ 10903-77 Зенкер Ø24,8 СТП511.7.280-76 Сверло Ø8 ГОСТ 10903-77 Зенкер Ø8,8 СТП 511.7.280-76 |
||
015 | Фрезерно-сверлильная
-фрезеровать торец ступицы и плоскость ушка со II стороны и наружный контур; |
МА655-А
Фреза Ø20, l=45, Р6М5 СТП 511.7.955-80 |
||
020 | Слесарная
-зачистить заусенцы; |
Слесарный верстак | ||
025 | Токарная
-расточить отверстие Ø25H7; |
1К62
Резец расточной, Р6М5 |
||
030 | Сверлильная
-развернуть отверстие Ø9H8; |
2А125
Развертка Ø9H8, Р6М5 |
||
035 | Фрезерная
-фрезеровать паз, выдерживая размеры 14H11, R3; |
МА655-А
Фреза дисковая Ø150, с R3, l=14, Р6М5 СТП 511.7.955-80 |
||
040 | Слесарная
-зачистить заусенцы; -обработать 2 фаски 0,8×45°; |
Слесарный верстак | ||
045 | Сверлильная
-сверлить 2 отверстия
Ø3; -шарошить 2 отверстия Ø15; |
НС 10
Сверло спиральное Ø3, Р6М5 ГОСТ 10903-77 Зенковка Ø15 |
||
Контрольная
-контролировать размеры 5; 6,5±1; 36h12; 10; 16; 20; 37; 14H11; 7; -контролировать размеры Ø25H7; Ø3; Ø9H8;Ø15 -контролировать Ø36; Ø38; -контролировать R12; R3; - контролировать 2 фаски 0,8×45°; - контролировать угол 45°; - контролировать шероховатости; |
Контрольная плита
ШЦ-1; линейка Калибр-пробки Калибр-скобы Шаблоны радиусные Шаблоны на фаски Угломер Профилометр |
|||
055 | Гальваническая
-анодировать с наполнением в хромпике; |
|||
060 | Контрольная
-проверить деталь
после анодирования на |
Контрольная плита | ||
065 | Покрытие
-грунтовать ФЛ-0,86 кроме поверхности А; |
|||
070 | Контрольная
-контролировать покрытия по чертежу; |
Контрольная плита | ||
075 | Контрольная
-контролировать поверхность покрытия, отсутствие забоин; -контролировать сопроводительную документацию; |
Контрольная плита | ||
080 | Маркирование
-маркировать номер чертежа на детали 4 шрифтом, ПО-3 ГОСТ 2930-62; |
|||
085 | Упаковочная
-упаковать деталь в промасленную бумагу; -контроль исполнителем; |
|||
090 | Транспортная
-транспортировать
деталь на склад готовой -контроль исполнителем; |
Электрокара |
1.1.4 Выбор и обоснование метода получения заготовки
Выбор заготовок во многих случаях является одним из весьма важных вопросов разработки техпроцесса изготовления детали, что сильно влияет на число операций и переходов, трудоемкость и в итоге на себестоимость изготовления детали.
Выбор метода получения заготовки зависит от ряда факторов:
Для получения заготовок существуют различные методы:
При изготовлении данной детали, для получения заготовки используется метод горячей объемной штамповки, так как деталь имеет небольшие размеры и изготавливается в условиях среднесерийного производства.
Штамповка – это метод обработки металлов давлением, при котором деформируемая заготовка подвергается формообразованию и приобретает заданную форму в результате деформации в штампе. Штамповке подвергаются различные материалы, в том числе высоколегированные стали, алюминиевые и медные сплавы, сплавы на основе титана, никеля, тугоплавких металлов. Масса штамповок колеблется в широких пределах – от 0,1 кг до 100 т. Оборудованием для штамповки служат различные механические и гидравлические прессы.
В зависимости от назначения, вида обрабатываемого материала и формы заготовки, штамповке подвергают как холодный, так и нагретый материал.
Объемная штамповка отличается от обычной тем, что течение металла в стороны ограничивается инструментом, вследствие чего деформируемый металл, подвергнутый всестороннему сжатию, заполняет полости штампа. Штамп представляет собой инструмент, состоящий из двух разъемных частей, в собранном виде образующих полость, называемую ручьем. Форма этой полости совпадает с формой изготовляемой заготовки. В штампе может быть один или несколько ручьев.
Для объемной штамповки по сравнению сковкой характерны значительно более высокая точность геометрических размеров изделия, качество поверхности, и как следствие коэффициент использования металла.
В
настоящее время штамповки
Оптимальным методом для изготовления заготовки при серийном производстве данных деталей является метод горячей объемной штамповки.
1.1.5
Выбор баз
Обработка резанием осуществляется при относительном движении обрабатываемой заготовки и режущего инструмента. Чтобы обеспечить заданную точность обработки, заготовка должна быть установлена в строго определенном положении относительно режущего инструмента. После установки обрабатываемую заготовку закрепляют в приспособлении, предотвращая ее смещение под действием сил возникающих в процессе резания.
Установка
заготовки в приспособление осуществляется
с помощью технологических баз,
то есть поверхностей используемых для
определения положения
От выбора технологических баз зависят конструкция станочного приспособления, точность и производительность обработки.
При выборе технологических баз необходимо руководствоваться следующими принципами: