Проектирование и расчет авторемонтного производства

Этапы организации производства на ремонтных предприятиях: расчет трудоемкости, годового объема работ, построение графика ремонтного цикла, обоснование номенклатуры рабочих мест. Расчет оптимальной программы по разработке двигателя ЗМЗ-53, фондов времени.

Рубрика Транспорт
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 28.01.2010
Размер файла 220,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Аннотация

В дипломном проекте отражены задачи, стоящие перед авторемонтным производством, приведен расчет оптимальной программы по разработке двигателя ЗМЗ-53, фондов времени, представлена компоновка участка с расчетом численности рабочих, оборудования, площадей.

В конструкторской части произведен расчет стенда для выпрессовки венца маховика двигателя, описаны его устройство и работа.

Рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности при работе на стенде.

Произведен расчет технико-экономических показателей конструкторской части. Приведен список использованной литературы.

Содержание

Введение

1. Общая часть

1.1 Характеристика ТОО «Авторемонтник»

1.1.1 Энергоснабжение предприятия

1.1.2 Анализ производственной деятельности предприятия и участка

1.2 Организационные параметры производства

1.2.1 Расчет оптимальной программы

1.2.2 Обоснование схемы технологического процесса и её описание

1.2.3 Режим работы и фонды времени предприятия, оборудования, рабочих

1.2.4 Обоснование наименований видов работ

1.2.5 Расчет трудоемкости и годового объема работ

1.2.6 Построение графика ремонтного цикла

1.2.7 Обоснование номенклатуры рабочих мест

1.3 Разработка технологического процесса восстановления маховика двигателя ЗМЗ-53

1.3.1 Характеристика маховика, анализ условий работы, дефекты и причины их возникновения

1.3.2 Обоснование и выбор способов восстановления маховика

1.4 Расчет участка

1.4.1 Расчет количества рабочих по рабочим местам

1.4.2 Расчет технологического оборудования

1.4.3 Расчет площади участка

1.4.4 Обоснование и выбор ПТО

1.4.5 Технологическая планировка участка

1.4.6 Организация рабочих мест

1.5 Организация контроля качества

1.5.1 Организация контроля качества на участке

1.5.2 Эстетическое оформление рабочих мест участка

2. Конструкторская часть

2.1 Обоснование конструкции

2.1.1 Анализ существующих конструкций стендов

2.1.2 Предлагаемая конструкция

2.2 Инженерный расчет конструкции

2.2.1 Расчет усилий на выпрессовку венца маховика

2.2.2. Расчет силового гидроцилиндра

2.2.3. Расчет гидравлического насоса

2.2.4 Расчет трубопроводов

2.2.5 Расчет размеров гидробака

2.2.6 Выбор распределительной и регулирующей аппаратуры

2.2.7 Расчет опорных планок

2.3 Основные регулировки и работа стенда

3. Охрана труда и условий жизнеобеспечения

3.1 Работа по охране труда

3.2 Обучение по охране труда

3.3 Состояние травматизма на предприятии

3.4 Состояние производственной санитарии на участке по сборке и разборке двигателя

3.5 Требования безопасности при ТО и ремонте автомобилей

3.5.1 Общие требования безопасности

3.5.2 Требования безопасности перед началом работы

3.5.3 Требования безопасности во время работы

3.5.4 Требования безопасности по окончании работы

4. Технико-экономическая оценка конструкторской разработки

5. Обоснование экономической эффективности конструкторской разработки

5.1 Расчет капиталовложений

5.1.1 Затраты на материалы и покупные изделия

5.1.2 Расчет производительности труда

5.2 Расчет трудоемкости проводимых работ

5.3 Затраты на эксплуатацию оборудования

5.3.1 Заработная плата производственным рабочим

5.3.2 Затраты на электроэнергию

5.3.3 Амортизационные отчисления

5.3.4 Затраты на ремонт и ТО

5.4 Показатели эффективности применения разработанной конструкции

5.4.1 Годовая экономия эксплуатационных затрат

5.4.2 Чистый дисконтированный доход

5.4.3 Коэффициент доходности капиталовложений

5.4.4 Срок окупаемости

Выводы

Список используемой литературы

Введение

На современном этапе в связи с трудным финансовым положением в сельском хозяйстве, новая техника поступает ограниченно, а имеющаяся - чаще бывает не работоспособной. Следовательно возникает необходимость совершенствования ремонтной базы для поддержания имеющейся техники в работоспособном состоянии. Это в полной мере относится и к предприятиям автомобильного транспорта, что требует значительного увеличения роли и повышения качества ремонта и технического обслуживания автомобилей.

Сейчас в сфере производства с/х продукции работает много грузовых автомобилей. Основным агрегатом автомобиля, от которого зависит надёжность является двигатель. Для содержания двигателя в исправном состоянии требуется сеть авторемонтных конкурентоспособных предприятий. Важными задачами развития этих предприятий являются:

-повышение уровня специализации, кооперации, и централизации ремонтного производства;

-улучшение производственных связей между отдельными предприятиями;

-Значительное расширение масштабов технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий;

-внедрение высокоэффективного оборудования, новых технологических процессов ;

-улучшение использования производственных мощностей;

-Снижение себестоимости ремонтной продукции

Эти задачи должны быть в основе проектирования и реконструкции существующих ремонтных предприятий.

Поэтому темой дипломного проекта, направленной на повышение качества ремонта двигателей и снижение затрат труда, является : «Участок разборки двигателя ЗМЗ -53 в Сальском АО « Авторемонтник».

1. Общая часть

1.1 Характеристика ТОО «Авторемонтник»

Краткая историческая справка.

Сельский авторемонтный завод ТОО «Авторемонтник» основан в 1968 году. Он расположен в Ростовской области, на городских землях южной части города Сальска. Общая земельная площадь составляет 6,270 га. Территория завода отвечает санитарным требованиям. Площадка завода ограничена: с севера-фабричной улицей; с востока - текстильно-галантерейной фабрикой; с запада-мебельным комбинатом. Наличие подъездных путей к заводу следующее. С запада и севера на расстоянии 300 м проходят шоссейные дороги; с юга на расстоянии 400 м проходит железная дорога.

По влаго-климатическому районированию расположение завода относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков 500-600 мм. Климат умеренно-тёплый. Средняя температура января составляет -2-4 градуса С, июля +22..+29 градусов С. Почвы - пойменные. Господствующее направление ветров - восточное, напор ветра 45 м/сек. ТОО « Авторемонтник»специализируется на ремонте автомобилей ГАЗ-53, их отдельных узлов и агрегатов. Он обслуживает 17 районов Ростовской области. С 1986 года было запланировано произвести реконструкцию завода, но до сих пор многие мероприятия по реконструкции ещё не выполнены.

Общее количество установленного оборудования в цехах составляет 270 единиц. Парк оборудования работоспособен обеспечить заданную технологическую точность, обусловленную технологическим процессом.

1.1.1 Энергоснабжение предприятия

Электроснабжение завода осуществляется от двух трансформаторных подстанций, где установлены трансформаторы 2х1000. Распределение электроэнергии потребителями завода производится через понижающие трансформаторные подстанции. Напряжение питания U =380/220 В. Нагрузки по заводу составляют :

1. Активная -3888,5 кВт.

2. Реактивная -1301,5 кВт.

3. Полная -4110 кВт.

Годовой расход электроэнергии по заводу составляет 12845,8 тыс.квт.час. Трасса газоснабжения завода проложена от городской газопроводной сети.

Для снабжения предприятия сжатым воздухом и паром имеется собственная центральная компрессорная, а для теплоснабжения имеется собственная котельная.

1.1.2 Анализ производственной деятельности предприятия и участка

Развитие и совершенствование авторемонтного производства требуют правильной организации ремонта автомобилей, которая зависит в свою очередь от целого ряда факторов. Наиболее важными из них являются рациональное размещение ремонтных предприятий, их специализация и производственная мощность. ТОО «Авторемонтник» запроектирован на:

1. КР автомобилей ГАЗ -53А-2000 шт.

2. КР агрегатов ГАЗ-53А-2500шт

Большая производственная мощность и специализация ремонтного предприятия создали условия для концентрации работ, позволяющих механизировать и автоматизировать производственные процессы, использовать высокопроизводительное оборудование, прогрессивную технологию и передовые методы организации труда. Совершенствование организации ремонта автомобилей потребовало проведение значительного объёма работ по реконструкции завода, которая является важнейшим условием и резервом увеличения выпуска продукции при наименьших затратах. Технологический процесс осуществляется в двух корпусах. В одном корпусе производится ремонт двигателей, коробок передач, ремонт электрооборудования и приборов питания, восстановление деталей электро-механическим наращиванием. В другом корпусе производится общая разборка автомобилей, разборка агрегатов, восстановление деталей, сборка, испытание и окраска агрегатов, общая сборка и обкатка автомобилей.

В настоящее время, в связи с переходом на рыночные отношения и неспособности хозяйств оплатить ремонт, количество заказов на ремонт автомобилей ГАЗ-53А значительно сократилось. Поэтому, кроме выполнения услуг по ремонту автомобилей АРЗ выполняет и другие виды заказов. На АРЗ производят переоборудование автомобилей, работающих на бензине, на автомобили работающие на газе.

Участок разборки двигателя ЗМЗ-53 находится в одном корпусе с ремонтом узлов, агрегатов и восстановления деталей. На участке разборки устарело технологическое оборудование, не все рабочие места укомплектованы оборудованием, отсутствует стенд для выпрессовки венца маховика. Требует совершенствования конвейер для сборки двигателя. Имеются нарушения норм расстояний между оборудованием, загромождение проходов и проездов, что приводит к неудобству выполнения работ на рабочих местах. Недостаёт площадь участка для соблюдения технологического процесса сборки двигателя.

1.2 Организационные параметры производства

1.2.1 Расчёт оптимальной программы участка

Для расчёта оптимальной программы участка по разборке двигателя ЗМЗ-53 необходимо знать количество автомобилей ГАЗ -53, работающих на территории обслуживаемого АРЗ и коэффициенты охвата капитальным ремонтом.

Сальский ТОО «Авторемонтник» обслуживает 17 районов Ростовской области. По данным объединения «Ростовавторемонт» количество автомобилей моделей ГАЗ -53, Эксплуатируемых в районах приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Количество автомобилей ГАЗ -53 и их модификаций по районам Ростовской области

№ н/н

Наименование районов

Количество автомобилей, шт.

1

Аксайский

ГАЗ - 53А

ГАЗ - 536

600

430

2

Весёловский

380

250

3

Семикаракорский

280

70

4

Азовский

455

400

5

Кагальницкий

110

165

6

Зерноградский

190

230

7

Егорлыкский

190

70

8

Ремонтненский

195

180

9

Целинский

290

270

10

Песчанокопский

190

110

11

Сальский

450

370

12

Пролетарский

206

190

13

Багаевский

180

487

14

Зимовниковский

609

501

15

Орловский

180

270

16

Дубовский

212

170

17

Заветинский

200

70

4333

4917

Общее количество автомобилей на обслуживаемой территории равно Nм=9250 шт.

Зная число автомобилей ГАЗ-53, эксплуатируемых на территории Сальского авторемзавода ТОО «Авторемонтник» определим число капитальных ремонтов двигателей ЗМЗ-53 для нужд капитального и текущего ремонта автомобилей по формуле.

(1.1)

Где:

Nм - количество автомобилей работающих на данной территории, Nм=9250 шт.

Nа - число двигателей, необходимых для нужд капитального и текущего ремонтов.

Ко - коэффициент охвата капитальным автомобиля, Ко =0,14

Ка - коэффициент охвата двигателя капитальным ремонтом для нужд только текущего ремонта, Ка = 0,17

Тогда:

шт.

Принимаем: шт.

1.2.2 Обоснование схемы технологического процесса и её краткое описание

При разработки схемы технологического процесса разработки ставиться задача расчленить заданную сборочную единицу на основные элементы таким образом, чтобы можно было осуществить разборку наибольшего количества элементов независимо друг от друга.

Исходя из конструкции и технологических норм, на капитальный ремонт производить разборку следует в следующей последовательности:

1.Снимают узлы и агрегаты системы зажигания, смазки и питания. Снятие узлов и агрегатов осуществляется независимо друг от друга, с применением следующих средств механизации : гайковёрт.

2.Производят непосредственно разборку двигателя. Разборка осуществляется в следующей последовательности: храповик коленчатого вала, крышки распределительных шестерён, газораспределительный механизм, шатунно-поршневая группа, коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе, картер сцепления. Разборка осуществляется с применением следующих средств механизации: приспособление для снятия клапанов, гайковёрт с набором насадок, приспособление для разборки толкателей, стенд для разборки распределительного вала.

3.Разборка узлов и агрегатов: головка блоков цилиндров, водяной насос, шатунно -поршневая группа, коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе и разборка сцепления. Разборочные работы ведутся по мере их снятия с двигателя с применением следующих средств механизации: гидравлический пресс, стенд для разборки водяного насоса, стенд для разборки коленчатого вала, стенд для разборки шатунно-поршневой группы, съемник шестерни коленчатого вала, пресс для спрессовки венца маховика, стенд для разборки сцепления, гайковерт 12 шт. Процесс разборки двигателя изображен на листе 2.

1.2.3 Режим работы и фонды времени предприятия оборудования рабочих

Режим работы участка зависит от характера производства, наличия рабочей силы, места расположения предприятия.

Планируем режим работы участка по прерывной рабочей недели в одну смену. Принимаем пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. Продолжительность смены устанавливаем 8,0 часа.

Определяем номинальный фонд времени участка по формуле /5/ на 2002 год.

Фн = (12)

Где:

Кр - количество рабочих дней в году ; Кр=251

tсм - продолжительность рабочей смены; tсм=8

Кп - количество предпраздничных дней; Кп=7

tc - время сокращения предпраздничных дней; tc=1ч

n - количество смен; n=1

Фн=час.

Определим номинальный и действительный фонд времени рабочих по формуле /5/:

Фд.р.=, (1.3)

Где:

Ко - общее число дней отпуска в году;

- коэффициент потерь рабочего времени /5/, = 0,97;

Тогда при K0=20 дней, получим: Фд.р.=(2001-160)*0,97=1786 час.

Действительный годовой фонд времени работы оборудования определяется по формуле:

(1.4)

где 0коэффициент использования оборудования с учетом числа смен. /5/:

0=0,98;

Тогда:

1.2.4 Обоснование наименований видов работ

В соответствии со схемой технологического процесса разборки двигателя ЗМЗ-53 и типовыми нормами времени на ремонт /12/, назначаем вид работ, разряд и соответствующие операции. (табл. 1.2)

Таблица 1.2

Наименование операций разборки двигателя ЗМЗ-53.

п/п

Наименование операции.

Разряд

работ

Время,

час.

% от общей трудоемкости.

1

2

3

4

5

1.

Установка двигателя на линию разборки.

2

0,03

0,75

2.

Снятие узлов системы зажигания:

- свечи зажигания

- натяжного ролика и ремня привода генератора

- генератора и кронштейна

- крепление генератора

- стартера

0,08

0,033

0,05

0,017

4,5

3.

Снятие узлов системы смазки:

- фильтра вентиляции картера;

- фильтра центробежной очистки масла;

- масляного картера и маслоприемника;

- масляного насоса;

2

0,017

0,017

0,15

0,1

0,017

3,75

4.

Снятие узлов системы питания:

- штуцеров и трубок

- фильтра тонкой очистки топлива

- воздушного фильтра

- карбюратора

- бензонасоса

2

0,057

0,33 0,15

0,33

0,017

3,75

5.

Снятие узлов системы охлаждения:

- впускного и выпускного патрубка

- вентилятора и шкива вентилятора

- водяного насоса

2

0,017

0,067 0,101

0,017

2,5

6.

Снятие хроповика коленчатого вала и шкива

3

0,05

1,25

7.

Снятие крышки распредшестерён

2

0,03

0,75

8.

Снятие газораспределительного механизма (ГРМ):

- снятие крышек коромысел и коромысел, штанг и толкателей.

- головок блока цилиндров

- распределительного вала в сборе

2

0,183

0,4

0,167

0,05

10

9.

Снятие шатунно-поршневой группы

3

0,2

5

10.

Снятие картера сцепления и сцепления

3

0,1

2,5

11.

Снятие маховика

3

0,05

1,25

12.

Снятие крышек коренных подшипников и коленчатого вала

3

0,167

4,25

13.

Снятие блока цилиндров с линии разборки

2

0,05

1,25

14.

Разборка головок блока цилиндров

3

0,334

8,5

15.

Разборка узлов

3

2,0

50

1.2.5 Обоснование трудоемкости и годового объема работ на участке и распределение его по видам

Участок разборки двигателя ЗМЗ-53 автомобиля ГАЗ-53 относится к первому классу /5/. Для подразделений первого класса производственная программа принимается равной программе всего ремонтного предприятия и выражается в штуках. (W=3000).

На основании данных типовых норм времени на разборку двигателя, приведенных в таблице 1.2, определяем трудоемкость разборки двигателя на перспективу.

Трудоёмкость разборки одного двигателя автомобиля на перспективу определяем по зависимости /5,10/.

(1.5)

где нормативная трудоемкость разборки двигателя ЗМЗ-53,

коэффициент, учитывающий конструктивно-технологические особенности

коэффициент, учитывающий годовую производственную программу

коэффициент приведения, учитывающий кол-во ремонтируемых агрегатов и моделей,

коэффициент, учитывающий рост производительности труда на перспективу.

годовой объем работ на участке определяем по формуле:

(1.6)

где W-оптимальная действительная программа

Распределение работ по вида произведем согласно процентов табл. 1.2 и введем в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Распределение трудоемкости разборки двигателя ЗМЗ-53 по видам работ.

п/п

Наименование операций

% от общей трудоёмкости

Трудоемкость

чел.ч

На один двигатель

На программу

1.

Установка двигателя на линию разборки

0,75

0,025

75

2.

Снятие узлов системы зажигания

4,5

0,151

453

3.

Снятие узлов системы смазки

3,75

0,126

378

4.

Снятие узлов системы питания

3,75

0,126

378

5.

Снятие узлов системы охлаждения

2,50

0,084

250

6.

Снятие храповика коленчатого вала и шкива

1,25

0,042

126

7.

Снятие крышки распредшестерен

0,75

0,025

75

8.

Снятие ГРМ.

10

0,337

1011

9.

Снятие Ш П Г

5

0,168

504

10.

Снятие картера сцепления и сцепления

2,5

0,084

250

11.

Снятие маховика

1,25

0,042

126

12.

Снятие крышек коренных подшипников и коленчатого вала

4,25

0,143

429

13.

Снятие блока цилиндров с линии разборки

1,25

0,042

126

14.

Разборка: блока цилиндров

13,3

0,448

1344

15.

Ш П Г

3,7

0,124

370

16.

Водяного насоса

1,6

0,055

165

17.

Коленвала и распредвала

3,2

0,108

324

18.

Оси коромысел

5,7

0,19

570

19.

Крышки распределительных шестерен

1,6

0,055

165

20.

Головки блока

8,5

0,286

858

21.

Сцепления

6,2

0,211

630

22.

Масляного насоса

3,2

0,108

324

23.

Карбюратора

8,6

0,293

879

24.

Бензонасоса

2,9

0,1

300

1.2.6 Построение графика ремонтного цикла, расчет организационных параметров участка, обоснование метода организации ремонта

С помощью графика цикла определяем цикл производства, то есть время от начала первой до конца последней операции. Исходные данные:

оптимальная действительная программа разборки двигателя ЗМЗ-53.

фонд времени; =2001.

Построение производим в следующем порядке:

Определим такт производства:

В заготовленную форму графика заносим наименование операций в соответствии с принятой схемой технологического процесса, разряд работ и их трудоёмкость. Расчетное кол-во рабочих по каждому рабочему месту определяем по формуле /11/

(1.8)

где количество расчетных рабочих. Т-трудоемкость операции;

Принятое число рабочих устанавливаем на основании комплектования рабочих мест в отделении по признаку сходимости выполненных операций до наиболее полной загрузке рабочего. При этом недогрузка допускается порядка 5%, перегрузка 10-15%. По каждому посту подсчитывают загрузку рабочего:

(1.9)

где принятое количество рабочих; Продолжительность каждой операции находят как частное от деления трудоемкости работ на принятое количество рабочих и откладывают в масштабе в виде отрезков прямой.

- Цикл производства t определяется как время от начала первой, до конца последней операции: t=1,95ч.

- Фронт работ (число машин одновременно находящихся в ремонте):

Для обоснования метода ремонта определяем коэффициент последовательности и параллельности работ.

;

трудоемкость последовательных работ. 1,39чел.ч.

где =3,37чел.ч;

где - трудоемкость параллельных работ; =1,98 чел.ч. Так как =0,58, то принимаем поточно-узловой метод ремонта.

1.2.7 Обоснование номенклатуры рабочих мест и их трудоемкости

По графику цикла на участке разборки двигателя ЗМЗ-53 имеется 5 рабочих мест. Данные по рабочим местам приведены в таблице 1.4

Таблица 1.4

Номер рабочего места

Наименование рабочих мест

Виды выполнения работ

Трудоемкость чел.ч.

Кол-во рабочих

Загрузка в %

1.

Снятие узлов системы зажигания, смазки, питания и охлаждения

Установка двигателя на линию разборки, снятие узлов системы зажигания, смазки, питания, охлаждения. Снятие храповика к/вала и крышки распредшестерен. Снятие крышек коренных подшипников и коленвала.

1,6

1

116

2.

Снятие ГРМ, ШПГ маховика и сцепления.

Снятие ГРМ, ШПГ, маховика и сцепления.

0,96

1

96

3.

Разборка блока ШПГ и водяного насоса.

Разборка блока цилиндров, ШПГ, водяного насоса

0,96

1

96

4.

Разборка к/вала головки блока.

Разборка к/вала и распредвала, оси коромысел крышки распределительных шестерен, головки блока.

0,97

1

97

5.

Разборка сцепления, карбюратора бензонасоса.

Разборка сцепления, масляного насоса, карбюратора, бензонасоса.

1,08

1

108

1.3 Разработка технологического процесса восстановления маховика ЗМЗ-53

1.3.1 Характеристика маховика, анализ условий работы, дефекты и причины их возникновения

Деталь Маховик

Материал детали С4-18-36

Номер по каталогу 53-1005115

Твёрдость НВ 170-229

При изучении конструкции детали, а также проведя замеры выявляем следующие виды износов:

1)Износ посадочного места под венец

Размер по чертежу 420 мм

Величина износа 0,1 мм

Допустимый без ремонта мм

2)Износ риски, забоины на рабочей поверхности.

Размер по чертежу 18,5 мм

Величина износа 0,5 мм

Допустимый без ремонта 17 мм

3)Износ отверстий под болты крепления.

Размер по чертежу 12 мм

Величина износа 0,15 мм

Допустимый без ремонта 12,05 мм

Износ посадочного места под венец возникает в следствии больших знакопеременных нагрузок возникающих во время работы, из-за чего в поверхностном слое металла возникают поверхностные усталостные напряжения, смятие металла, ослабление и осадки.

Износ, риски, забоины на рабочей поверхности во время работы из-за трения деталей, а так же попадания абразивных частиц между трущимися поверхностями. Износ отверстий под болты крепления маховика возникает вследствие знакопеременных нагрузок во время работы, из-за чего происходит местное усталостное напряжение в металле, с последующим смятием и выкрашиванием металла.

1.3.2Обоснование и выбор способов восстановления детали

После проведённых замеров выявляем что износ посадочного места под венец составил 0.1 мм, а согласно технологических требований на эксплуатацию по данному дефекту не допускается износ. После проведённых замеров выявили, что износ рабочей поверхности составил 1,6 мм, согласно требований износ рабочей поверхности допускается до размера 17 мм. Износ отверстий под болты крепления маховика составил 0,15 мм, а согласно технологических требований не должен превышать 0,05 мм. Дефект на детали-износ посадочного места под венец.

Восстановление изношенной детали - это комплекс работ по устранению дефектов, появившихся в период эксплуатации или хранения машины, обеспечивающей восстановления работоспособности и надёжности до уровня равного или превышающего уровень, установленный для новой детали. Выбор рационального способа восстановления детали по критерию применимости выполняем по этапам.

1 этап. Отбираем все существующие способы восстановления, обеспечивающие требуемую толщину, твёрдость, сцепляемость и шероховатость восстановленной поверхности. При восстановлении принимаем следующие способы: осталивание; хромирование; ЭКРленты; вибродуговая наплавка в среде СО2; автоматическая наплавка под флюсом ;ручная дуговая наплавка ; вибродуговая наплавка под флюсом.

2 этап. Рассматриваем способы с точки зрения их воздействия на невосстанавливаемые поверхности, деталь в целом, а так же оцениваем влияние восстановленной поверхности на показатели надёжности сопряжённой детали. Из-за большого температурного воздействия на деталь и возможности её коробления отбрасываем автоматическую наплавку под флюсом и ручную дуговую. Оставляем следующие способы: осталивание, хромирование, вибродуговая наплавка в среде СО2; вибродуговая наплавка под флюсом.

3 Этап. Оставшиеся способы рассматриваем с точки зрения технологической возможности их использовании при создании поточно-механизированной линии для восстановления деталей. Оставляем следующие способы: осталивание; хромирование; вибродуговая наплавка в среде СО2;вибродуговая наплавка под флюсом.

4 Этап. Анализируем дефицитность ремонтных материалов и технологического оборудования. Отказываемся от хромирования из-за дефицитности оборудования. Оставляем следующие способы: осталивание; вибродуговая наплавка в среде СО2; вибродуговая наплавка под слоем флюса.

5 Этап. Учитываем влияние способов восстановления на рабочих и окружающую среду, отказываемся от осталивания. По этому критерию применимости принимаем следующие два способа: вибродуговая наплавка в среде СО2; вибродуговая наплавка под флюсом.

Окончательный выбор рационального способа восстановления детали производим при помощи технико-экономического критерия.

Техпроцесс восстановления двумя методами.

1. Вибродуговая наплавка в среде СО2:

а.точение;

б.вибродуговая наплавка;

в.точение.

2. Вибродуговая наплавка под флюсом:

а.точение;

б.вибродуговая наплавка под флюсом;

в. точение.

1.4 Расчет участка

1.4.1 Расчет числа рабочих и работников по рабочим местам, составление штатной ведомости

Штат работников участка состоит из производственных и вспомогательных рабочих, а так же инженерно-технических работников. Расчету подлежат явочное (Ря), и списочное (Рсп.) количество рабочих. Явочное кол-во рабочих определяется по графику цикла, а списочное рассчитывается по формуле /5/.

(1.12)

где коэффициент штатности. (1.13)

Расчет данных количества рабочих приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

Сводные данные численности производственных рабочих по рабочим местам

Номер рабочего места

Наименование рабочих мест

Трудоё-мкость чел.ч.

Фонд Времени

Коэф. штатности

Число рабочих.

Явочное, Ря

Списочное Рсп

Ном.

Действ

Расч

Прин.

Расч.

Прин

1.

Снятие узлов системы зажигания, питания и др.

1,16

2001

1786

0,89

1,16

1

1,3

1

2.

Снятие ГРМ, ШПГ, маховика и сцепления.

0,96

2001

1786

0,89

0,96

1

1,07

1

3.

Разборка блока ШПГ и водяного насоса.

0,96

2001

1786

0,89

0,96

1

1,07

1

4.

Разборка к/вала, головки блока

0,97

2001

1786

0,89

0,97

1

1,08

1

5.

Разборка сцепления

1,08

2001

1786

0,89

1,08

1

1,2

1

Примерное распределение численности работников по категориям работающих определяем по рекомендациям /8/

Таблица 1.6.

Распределение численности рабочих по категориям.

п/п

Категория работающих

Отношение к числу производственных рабочих

Количество работающих

Расчетное

Принятое

1.

Производственные рабочие

100

5,23

5

2.

Вспомогательные рабочие

14-17

0,71

1

3.

МОП

2-3

0,1

-

4.

ИТР

13-15

0,71

1

5.

СКП

3-4

0,15

-

Штатная ведомость производственных рабочих по разрядам, квалификации определяем по рекомендациям /5/.

Таблица 1.7

Штатная ведомость производственных рабочих.

п/п

Наименование рабочих мест.

Профессия

Кол-во рабочих

Количество рабочих по разрядам

Количество

I

II

III

IV

V

VI

М

Ж

1.

Снятие узлов системы зажигания, питания

Слесарь

1

-

1

-

-

-

-

1

-

2.

Снятие ГРМ, ШПГ маховика и сцепления

Слесарь

1

-

1

-

-

-

-

1

-

3.

Разборка блока ШПГ и водяного насоса

Слесарь

1

-

-

1

-

-

-

1

-

4.

Разборка к/вала

Слесарь

1

-

-

1

-

-

-

1

-

5.

Разборка сцепления

Слесарь

1

-

-

1

-

-

-

1

-

Число вспомогательных рабочих на участке согласно таблице 1.6. принимаем одного, а ИТР тоже одного.

1.4.2 Обоснование номенклатуры и расчет количества оборудования

Номенклатура и количество оборудования по рабочим местам рассчитываются в соответствии с технологическим процессом, трудоёмкостью выполняемых работ и фондом времени.

Количество разборочных стендов на участке разборки ЗМЗ-53 определяется по зависимости /8/

(1.14)

где суммарная трудоемкость разборочных работ, чел.ч. (Поч 1-13 Табл. 13)

действительный годовой фонд времени оборудования, =1961ч.

Принимаем два стенда для разборки двигателя ЗМЗ-53, марки Р-235. Рассчитываем кол-во стендов для разборки шатунов . Принимаем один стенд. Количество стендов для разборки водяного насоса Принимаем один стенд. Рассчитываем кол-во стендов для разборки к/вала с маховиком

Принимаем 1 стенд. Определяем количество стендов для разборки муфты сцепления. Принимаем один стенд ОР-13549

Остальное технологическое оборудование принимаем согласно технологического процесса и заносим в табл. 1.

1.4.3 Расчет, обоснование и выбор подъемно-транспортного оборудования

Вид подъемно-транспортного средства выбираем по таблицам /10/ в зависимости от номенклатуры восстанавливаемого объекта, типа производства, частоты и дальности перевозок объектов. Принимаем электроталь ТЭ1-611, грузоподъемностью 1т. Определяем потребное кол-во подъемно-транспортного оборудования по формуле /2/.

; (1.15)

где число крановых операций в час; средняя продолжительность одной крановой операции; коэффициент, учитывающий простои крана,

(1.16)

где L- средняя дальность транспортирования груза, L=10м скорость передвижения крана по технической характеристике

среднее время на загрузку, разгрузку крана за одну операцию;

Принимаем одну электроталь грузоподъемностью 1 т.

1.4.4 Расчет площади участка

Площадь участка разборки двигателя ЗМЗ-53 определяется по площади пола, занятого оборудованием и коэффициенту прохода по каждому рабочему месту /8/.

(1.17)

где площадь пола, занятого оборудованием, м2

коэффициент переходной, принимаем для разборочных работ К=4,0

Принимаем площадь участка =54м2

1.4.5 Разработка и анализ технологической планировки участка

При проектировании участка используем метод плоскостного планирования, так как он наиболее прост и снижает трудоёмкость планировочных работ до двух раз по сравнению с объёмным планированием.

В принятом масштабе вычерчиваем наружные и внутренние стены, колоны, здания, перегородки с проёмами дверей, ворот и окон.

Технологическое оборудование на плане изображаем упрощенными контурами (по габаритам). Расстановку оборудования по участку выполняем с учетом взаимосвязей и взаиморасположения рабочих мест, существующих норм расстояний между оборудованием и элементами здания, норм ширины проездов. Размещение рабочих изображаем кружком.

Порядок выполнения планировки: в принятом масштабе вычерчиваем очертание всех рабочих мест и оборудования в количестве соответствующем расчетам. Затем все очертания вырезаем по контуру и получаем макеты, которые в дальнейшем рационально размещаем на плане и осуществляем на оптимальном варианте.

Определяем габаритные размеры участка по формуле:

(1.19)

где площадь участка, В - ширина, м В=6 м. Размеры 6x9.

1.4.6 Организация рабочих мест и организация труда на рабочих местах

Под организацией рабочего места понимается создание условий, способствующих выполнению предусмотренных технологическим процессом работ с обеспечением их высокого качества, рационального использования рабочего времени и средств труда, а так же повышения производительности труда и сохранения здоровья рабочих.

На участке разборки двигателя ЗМЗ-53 расположено 5 рабочих мест. Каждое рабочее место оснащено основным технологическим оборудованием, оргоснасткой, подъёмно-транспортным оборудованием и необходимой документацией. Всё это располагается согласно технологического процесса на участке разборки двигателя ЗМЗ-53 и типовых норм проектирования, чем и обеспечивается рациональная планировка и компоновка оборудования и оргоснастки. На рабочих местах тесно увязаны средства труда, предметы труда и работники труда.

Создание на рабочем месте необходимых условий для высокопроизводительного труда при полном использовании технических возможностей оборудования, повышение содержательности труда обеспечивается организацией труда. Для одного из рабочих мест участка разработаны карты организации труда. (лист 5)

1.5 Организация контроля качества

1.5.1 Организация контроля качества на участке разборки двигателя

Организация контроля качества - система технических и административных мероприятий, направленных на обеспечение ремонта узлов с уровнем качества, полностью соответствующим нормативным документам.

На Сальском ТОО «Авторемонтник», где предусматривается реконструкция участка разборки двигателя ЗМЗ-53 имеет место полузависимая форма контроля качаства продукции. При этом виде контроля, руководитель ОТК подчиняется непосредственно директору завода.

Для реконструированного участка принимаем одного мастера контролёра. Он ведет контроль на всех стадиях технологического процесса ремонта двигателя ЗМЗ-53.

Задача технического контроля в процессе разборочных работ - проверка последовательности выполнения операций разборки, правильность применения демонтажных средств, маркировки необезличиваемых деталей в сборочных единицах.

Снятые детали и небольшие сборочные единицы следует разместить на специальных контейнерах и при этом контролировать правильность установки объектов на соответствующих местах контейнера.

Операционный контроль в процессе разборки осуществляет непосредственный исполнитель работ. Со стороны службы технического контроля периодически осуществляется контроль качества демонтажных работ, при обнаружении нарушений технических требований возможна длительная проверка качества выполняемых на рабочих местах демонтажных работ. Со стороны службы технического контроля периодически осуществляется контроль качества демонтажных работ, при обнаружении нарушений технических требований возможна длительная проверка качества выполнения на рабочих местах демонтажных работ.

1.5.2 Архитектурно-строительные требования, предъявляемые к участку

Архитектурно-строительные и эстетические требования к оформлению участка имеют большое значение для повышения настроения, снижения усталости.

Участок разборки двигателя ЗМЗ-53 находится в одном из зданий предприятия. Стены здания выполнены из кирпича толщиной 52 см.

Стены располагаются по опорам, расстояние между которыми 6м., ширина пролета 12м., а от потолка до окон 0,5м.

Размеры окна: 4,3м. на 3,6м. Высота от пола до ферм 6м., а высота ферм 2,4м. Двери- растяжные. Стены предварительно побелены, панели покрыты масляной краской. Потолки белые.

Оборудование имеет краску в зависимости от своего назначения. Подъемно-транспортное оборудование окрашено в серебристый или зеленый цвет, подъемные части в черный цвет с желтыми полосами.

Верстаки, столы, шкафы в дымчато-зеленый цвет. Противопожарное оборудование ярко-красного цвета, пресс - светло-желтого цвета.

Полы бетонные, кровля состоит из водоизоляционного ковра, выравнивающего слоя, утеплителя, пароизоляционного слоя и сборных ферм.

Фундамент бетонный с железобетонными перекрытиями.

2. Конструкторская часть

2.1 Обоснование конструкции стенда

Разборочные работы - имеют большое значение в общем комплексе авторемонтного производства. Они составляют около 10 % от общего объема работ по капитальному ремонту автомобилей.

После разборки автомобиля до 70% всех деталей используются повторно. От их состояния в значительной мере зависит качество себестоимости ремонта автомобиля.

Поэтому весьма важной задачей авторемонтного производства является достижения максимальной механизации, применение съемников и других приспособлений для облегчения разборки и обеспечения сохранности деталей, повышение чистоты и общей культуры производства на разборочных участках.

В связи с этим совершенствованием разборочных работ в авторемонтном производстве должно идти по пути дальнейшей механизации и автоматизации отдельных операций.

В Сальском ТОО «Авторемонтник» при разборке двигателя ЗМЗ-53 значительная часть операций так же не механизирована. Так выпрессовка венца маховика двигателя ведется без средств механизации, что увеличивает трудоемкость работ.

2.1.1 Анализ существующих конструкций стендов

Для выпрессовки венца маховика двигателя ЗИЛ-164А существует стенд.

Станина 4 стенда сварена из прокатных профилей и усилена накладками и ребрами. В средней части станины расположена плита 7 с отверстием для установки маховика. Под плитой находится лоток 5, на который попадает маховик после выпрессовки.

К траверсе 17 станины шпильками 14 крепится гидравлический цилиндр 13, шток 12 которого снабжен специальной оправкой 9. Поршень 15 уплотнён двумя резиновыми манжетами 16, а шток - резиновыми кольцами 11, поджимаемыми гайкой 10.

Насосная станция 2, состоящая из электродвигателя 3, масляного бака 1 и, расположенного внутри бака, насоса, установлена под станиной пресса.

Выпрессовка зубчатого венца происходит следующим образом: маховик в сборе 6 устанавливают в отверстие плиты 7 и включают гидравлический цилиндр. При ходе поршня вниз кольцо 8 оправки 9 упирается в тело маховика и выпрессовывает его из венца, остающегося на плите 7.

Техническая характеристика пресса.

Тип гидравлический

Тип распределения золотниковый

Максимальное усилие, кГ.30000

Ход штока, мм95

Диаметр цилиндра мм.250

Электродвигатель насосной станции

ТипЛ1Ф-8 лопастный

Максимальное давление кг./см265

Расход л/мин.8

Рабочая жидкость масло индустриальное

Габаритные размеры мм.720x680x1740

Данный стенд предназначен только для двигателя ЗИЛ-164А. В конструкции применен лопастной насос Л1Ф-8, который сложен конструктивно, как в ремонте так и в эксплуатации.

2.1.2 Предлагаемая конструкция

За основу предлагаемой конструкции стенда для выпрессовки венца маховика двигателя ЗМЗ-53 принята существующая с учетом недостатков. Так в предлагаемой (рис.2.2) конструкции применен шестерёнчатый насос, менее габаритный, более простой и дешевый. Изменение конструкции рабочего стола и лотка. Произведены расчеты узлов и деталей.

Схема привода, представленная на рис. 2.2. состоит из бака 1, фильтра 2, насоса 3, электродвигателя - 4, распределителя - 5, гидроцилиндра - 7.

2.2 Инженерный расчет конструкции

2.2.1 Расчет усилия на выпрессовку венца маховика

Расчетное усилие при выпрессовке рассчитывается по формуле /15/.

(2,1)

где d - номинальный диаметр сопряжения, м (d-420 мм.);

L - длинна сопряжения м. L=0,22

f - коэффициент трения при выпрессовке (f - 0,06…0,18);

p - давление в сопряжении Па;

(2.2)

где - максимальный натяг в сопряжении, м;

модуль упругости соответственно, материала вала и отверстия, Па;

коэффициенты;

Для детали отверстия:

(2.3)

Для сплошного вала:

(2.4)

где коэффициенты Пуассона для материалов соответственно вала и отверстия.

/15/

Давление в сопряжении:

Расчетное усилие при выпрессовке:

Усилие, развиваемое оборудованием для разборки Рф должно составлять:

Принимаем для дальнейших расчетов.

2.2.2 Расчет силового гидроцилиндра

Расчетный диаметр поршня равен:

(2.5)

где Р - усилие на штоке, Н;

- механический КПД гидроцилиндра, =0,85…0,97;

- давление в гидросистеме, Па (по ГОСТ 6540-68, принимаем р1=10 мПа) /17/

Тогда:

Диаметр штока равен:

(2.6)

где (0,3…0,7) (2.7)

Тогда:

Расчетные значения ;ход поршня L, округляются до ближайшей величины по ГОСТ 6540-68. При этом должно соблюдаться условие:

Принимаем Dn=80 мм = 0,08 м; dш =32мм = 0,032м; L=25мм = 0,025м.

Минимально допустимая толщина стенки цилиндра:

(2.8)

Где - допускаемое напряжение на растяжение, Па (для стали =1800

коэффициент Пуассона. /:

Толщина дна цилиндра:

(2.9)

(2.9)

Имея сочетание значений , и зная характер крепления и работы цилиндра, принимаем гидроцилиндр Ц-75Б ГОСТ 8755-78./18/

2.2.3 Расчет гидравлического насоса

Расход жидкости, необходимой для перемещения поршня:

(2.10)

где V- скорость перемещения поршня, м/с;

Z-количество цилиндров, шт;

- объемный КПД, для шестеренчатых насосов =0,90…0,92;

Скорость перемещения поршня можно определить:

(2.11)

Где t-время цикла,t= 1…5 c;

Тогда:

Рабочий объем насоса:

(2.12)

Где nн - частота вращения насоса, принимается nн = 1500об/мин;

Куr - коэффициент утечек, Куr=1,05…1,1;

По полученным данным и принимаем шестеренчатый насос НШ-10Е-2 /19/

Техническая характеристика насоса НШ-10Е-2

Рабочий объем, см3/об10

Наибольшее давление, Мпа15,0

Рабочее давление, Мпа10,4

Диапазон частот вращения, об/мин900…3000

Объемный КПД0,80

Масса, кг. 2,5

Фактическая подача насоса:

(2.13)

Где - фактический рабочий объем, =10 см3;

- объемный КПД насоса, =0,8;

Давление, развиваемое насосом:

(2.14)

Где -суммарные потери давления, Па;

Требуемая мощность на привод насоса:

(2.15)

где - давление срабатывания предохранительного клапана, Па =(1,1…1,5)*Рн;

- механический КПД насоса, =0,82…0,88;

Принимаем двигатель асинхронный, трех фазный, закрытый обдуваемый 4А71В4УЗ. /19/. Техническая характеристика электродвигателя 4А71В4У3:

Мощность, кВт0,75

Частота вращения, об/мин1390

КПД, % 0,72

Cos 0.73

Мпускном 2,0

Ммаxном2,2

GD2, кг*м2 57*10-4;

2.2.4 Расчет трубопроводов

Внутренний диаметр трубопровода равен:

(2.16)

Где - допустимая скорость рабочей жидкости, м/c для всасывающей линии =0,5…2,0 м/с, для напорной =3,0…6,0 м/с, для сливной =1,4…2,3 м/с.

Диаметр всасывающего трубопровода:

Диаметр напорного трубопровода:

Диаметр сливного трубопровода:

Толщина стенки напорного трубопровода:

(2.17)

где - допустимое напряжение на разрыв, Па =(0,3…0,5)* ;

где - предел прочности на растяжение, Па =61 кгс/см2=61*105 Па./15/.

по значениям d и S принимаем остальные бесшовные холоднодеформированные трубы по ГОСТ 8734-75, для напорного трубопровода:

Труба

Для всасывающего трубопровода: Труба

Для сливного трубопровода: Труба

2.2.5 Расчет размеров гидробака

Необходимый объем гидробака:

(2.18),

где - фактическая подача насоса, л/мин =0,0002 м3/с=12л/мин;

По ГОСТ принимаем =40л. Ориентировочная площадь поверхности бака:

Площадь поверхности гидробака из условий охлаждения рабочей жидкости:

(2.20)

где Рн - давление насоса, кг/см2 Рн=10,4 мПа=104 кг/см2;

Qн - подача насоса, л/мин Qн=12 л/мин;

Кс - коэффициент использования времени смены, Кс =0,75

Кц - коэффициент использования расчетной мощности за рабочий цикл. Кц=0,4…0,5;

объемный КПД. гидросистемы 0,8…0,9;

К- коэффициент теплопередачи, К=18…40 ккал/м2ч*град.

общий КПД насоса,

Т- температура масла, Т=60…700С;

Т0-температура воздуха, Т0=180С;

Если F0>Fр, то условия выполняются. В нашем случае F0=0.74м2; а Fр=0,14м2, т.е условие выполнено.

2.2.6 Выбор распределительной и регулирующей аппаратуры

Выбор распределителей, предохранительных клапанов, дросселей, обратных клапанов, фильтров и т.п., производится исходя из допускаемого давления и расхода через них рабочей жидкости.

Исходя из функционального назначения, допускаемого давления и расхода рабочей жидкости, принимаем:

Одно-золотниковый распределитель с ручным управлением, давление на входе

10 мПа, расход рабочей жидкости 25 л/мин, условный проход 8 мм, климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 для умеренного климата:

1РММ8 64 Ф УХЛ 4.

Предохранительный клапан непрямого действия (со вспомогательным клапаном) с подводом потока управления нагрузкой, давление настройки 200кгс/см2. клапан 10-200-1-11 ГОСТ21158-75. Фильтр-влагоотделитель центробежного действия с фильтрующим элементом:

Фильтр-влагоотделитель 21-8x10 ГОСТ 17437-72.

Манометр избыточного давления диаметр 60, ВxВ=60x60, класс точности 2,5, верхний предел измерений и избыточного давления 1,0…400 кгс/см2 по ГОСТ 8625-77.

2.2.7 Расчет опорных планок

Для расчета рассмотрим продольные и поперечные планки, на которые опирается маховик с венцом при выпрессовке.

Общая длина продольной планки принята конструктивно, исходя из габаритных размеров пресса. Продольная планка опирается на плиту, усиленную уголками рамы стенда. На две продольные планки устанавливаются две поперечные планки, на которые устанавливается маховик. Конструкция предусматривает возможность изменения расстояния, как между поперечными так и между продольными планками. Таким образом, расширяются возможности стенда, т.е. можно устанавливать маховики различных размеров.

Составим уравнения и определим реакции в опорах:

Определим изгибающие моменты в опасных сечениях.

Изгибающий момент в сечении 1-1:

Изгибающий момент в сечении 2-2:

Изгибающий момент в сечении 3:

Определим толщину продольной пластины из условия расчета на прочность.

(2.21)

где Миз - изгибающий момент в опасном сечении;

- допускаемое напряжение при изгибе (в качестве материала принимаем сталь 40Х).

W- момент сопротивления равный:

(2.22)

Где а- ширина пластины, мм (принимаем а=70 мм.)

b - толщина пластины, мм;

Тогда:

или: (2.23)

Отсюда:

(2.24)

Для сечения 2-2 как наиболее нагруженного:

Принимаем b=100мм.=0,1м. Определим толщину пластины в сечениях 1-1 и 3-3 так как изгибающие моменты в сечениях 1-1 и 3-3 одинаковы, то и толщина пластины в этих сечениях будет равна.

Принимаем b=55мм. =0,055м. Для изготовления продольной пластины принимаем:

Полоса

2.3 Основные регулировки и работа стенда

Емкость гидросистемы должна обеспечить температурный режим в пределах 30…800С. Уровень масла в баке должен быть не ниже оси входного отверстия бензонасоса. В гидросистеме должна быть обеспечена надежная очистка масла от загрязняющих примесей и особенно от абразива. Фильтры рекомендуется устанавливать в заливной горловине бака и в сливной магистрали системы. Не допускается установка фильтра во всасывающей магистрали гидронасоса.

Скорости движения масла в трубопроводах перепускной системы не должны превышать:

§ Во всасывающих - 1,5 м/с;

§ В нагнетательных и сливных - 3,5 м/с.

В систему перепуска входят:

§ Масляный бак;

§ Всасывающий маслопровод;

§ Напорная полость распределителя;

§ Перепускной клапан;

§ Сливная полость распределителя;

§ Сливной маслопровод;

§ Фильтр;

§ Масляный бак;

Масляный бак содержит запас масла, необходимый для работы всех агрегатов гидросистемы в заданном режиме, обеспечивает охлаждение масла и его очистку. Масляный бак должен сообщаться с атмосферой. В заливной горловине бака находится фильтрующая сетка с размерами стороны ячеек сетки в свету не более чем 0,9 мм. Уровень масла в баке под отверстием всасывающего трубопровода, устанавливается не ниже 150мм. Отверстие сливного трубопровода при всех режимах работы гидросистемы, должно быть ниже уровня масла в баке.

Фильтр устанавливают в баке гидросистемы. Очистке подвергается всё масло, циркулирующее в гидросистеме. В конструкции фильтра предусматривается клапан, способный пропускать масло в бак, в случае забивания фильтрующих элементов. Размер сторон ячеек у сетки фильтрующих элементов должен быть не более чем 0,25мм.

В качестве фильтрующей жидкости применяют фильтрующее масло ДК-11 ГОСТ 5304-54. Ось входного отверстия гидронасоса не должна быть выше уровня масла в баке.

Привод насоса должен быть отключаемым. Конструкция привода должна исключать появление осевых и радиальных усилий на ведущий вал гидронасоса.

Конструкция всасывающего трубопровода должна быть герметична. Подсос воздуха не допускается.

Распределитель изготавливают с большой точностью. Зазор между золотником и корпусом распределителя составляет 5…8мкм, поэтому малейшие перекосы корпуса при установки распределителя могут привести к нарушению его работы. Это определяет высокие требования к площадке, на которой устанавливается распределитель. Распределитель устанавливается в любом положении. Рукоятка золотника вместе с верхней крышкой при необходимости может быть повернута на 1800.

Операция, при которой необходимо регулирование хода поршня, выполняется при работе гидравлического цилиндра на втягивание штока.

Операция, при которой необходимо большое усилие, выполняется при работе гидравлического цилиндра на выталкивание штока.

При монтаже гидравлических цилиндров, присоединительные пальцы должны входить свободно и без перекосов в предназначенные для них отверстия, чтобы не создавались усилия, изгибающие шток гидравлического цилиндра.

Присоединение металлических маслопроводов к выводным отверстиям гидравлических цилиндров производится при помощи штуцеров. Биение корпуса штуцера относительно оси резьбы должно быть не более 0,2мм. В месте изгиба стального маслопровода не допускается сплющивание сечения трубки, т.к. такой маслопровод плохо противостоит вибрационным нагрузкам.

3. Охрана труда и условий жизнеобеспечения в ТОО «Авторемонтник»

3.1 Работа по охране труда

Работа по охране труда на предприятии строится на основании «Временного положения об организации работ по охране труда, на предприятиях и организациях АПК в Российской Федерации» год 1996 и согласно этому положению назначения ответственных лиц осуществляется приказом №1 и №2 по предприятию.

Данные приказы создаются каждый год. Утверждаются печатью и подписью работодателя, предприятия. Общее руководство по охране труда возлагается на работодателя, предприятие. Ответственность по отраслям возлагается на главных специалистов. Координация и контроль за деятельностью, организацией обучения и стажировки возлагается на инженера по охране труда. В конце приказов излагается, что необходимо создать комиссию по охране труда, состоящую из 5-6 человек, председатель комиссии - руководитель, а также указываются обязанности комиссии.

Руководители предприятий, в пределах своей служебной компетенции и должностных обязанностей обязаны: обеспечивать здоровье и безопасные условия труда на рабочих местах, соблюдение внутреннего распорядка, трудового законодательства, действующих стандартов, правил и норм, паспортизации санитарно-гигиенического состояния предприятия в целом, улучшение условий труда, перевозку людей, расследование несчастных случаев, своевременно составлять заявки на индивидуальные средства защиты, спецодежду, спецобувь, организовывать хранение, чистку, стирку и обезвреживание средств индивидуальной защиты.


Подобные документы

  • Анализ производственной деятельности ремонтного предприятия. Характеристика участка и объекта ремонта. Обоснование производственной программы авторемонтного завода. Расчет трудоемкости ремонта и объема работ, распределение трудоемкости по видам работ.

    курсовая работа [951,9 K], добавлен 04.07.2015

  • Проектирование авторемонтного предприятия, организация деятельности на нем. Определение годовых фондов времени и годового объема работ. Порядок расчета необходимого количества производственных рабочих. Правила размещения производства и оборудования.

    контрольная работа [21,9 K], добавлен 28.09.2009

  • Проектирование авторемонтного предприятия. Производственная структура предприятия. Схема КР машины. Расчет производственной программы ремонтного предприятия, показателей проектируемого цеха, оборудования и рабочих мест кузнечно-термического цеха.

    курсовая работа [153,0 K], добавлен 04.11.2008

  • Расчет годового объема ремонтно-обслуживающих работ в хозяйстве. Составление годового календарного плана ремонтных работ. Расчет загрузки мастерской по видам ремонтных работ, штата ее работников. Подбор оборудования, площадь участков и отделений.

    курсовая работа [97,5 K], добавлен 03.02.2016

  • Расчет производственной программы станции технического обслуживания. Анализ годового объема работ, количества постов, численности рабочих. Технологический проект ремонтного участка автомобильных двигателей. Оценка затрат, стоимости работ и рентабельности.

    дипломная работа [68,6 K], добавлен 07.07.2012

  • Расчет количества техобслуживаний и ремонтов машин, трудоемкости и годового объема ремонтно-обслуживающих работ. Расчет режима работы хозяйства и годовых фондов времени, количества производственных рабочих на участке проекта; распределение исполнителей.

    курсовая работа [94,5 K], добавлен 30.11.2009

  • Расчет производственной программы для АТП. Периодичность и объемы пробега автомобилей. Расчет суточной программы и годового объема работ по техническому обслуживанию. Производственный фонд рабочего времени, количество постов. Необходимые площади СТО.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 28.12.2011

  • Проектирование годового объема работ на СТОА согласно нормативам и справочным данным. Определение численности рабочих мест, количества инженерно-технических работников. Расчет площадей СТОА, потребности в основных ресурсах. Обоснование графической части.

    курсовая работа [88,4 K], добавлен 28.11.2010

  • Технологический расчет автомобилей КрАЗ-257 и ГАЗ-3307. Определение производственной программы по техническому обслуживанию (ТО) и годового объема работ. Вычисление фонда рабочего времени и численности рабочих. Расчет площади зоны ТО, выбор оборудования.

    курсовая работа [166,3 K], добавлен 11.12.2013

  • Материально-техническая база, состав и наработка автомобильного парка. Технология восстановления муфты подшипника выключения сцепления автомобиля ЗИЛ-130. Определение трудоемкости ремонтных работ, фондов времени. Построение графика загрузки мастерской.

    курсовая работа [208,5 K], добавлен 19.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.