Техническое задание на проектирование специального станка на основе ИР500МФ4
Технологическая компоновка станка, обоснование схемы базирования и закрепления заготовки. Выбор режущего инструмента, расчет режимов резания, силовых параметров и нормирование. Кинематический расчет шпиндельной сверлильной головки. Техника безопасности.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.06.2014 |
Размер файла | 60,6 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.
Размещено на http://www.allbest.ru/
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РФ
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине: Металлорежущие станки
на тему: Техническое задание на проектирование специального станка на основе ИР500МФ4
Выполнил:
Студент Мавлявиев И.М.
Группа 24473
Проверил: Фирстов Д.О
Альметьевск 2014
Содержание
Аннотация
Техническое задание на проектирование
Анализ технического задания на разработку и проектирование агрегатного станка ИР500МФ4
1. Технологическая компоновка станка
1.1 Обоснование схемы базирования и закрепления заготовки
1.2 Разработка схемы обработки
1.3 Выбор режущего инструмента
1.4 Структура технологической компоновки агрегатного станка для обработки детали КОРПУС
2. Расчет режимов резания, силовых параметров и нормирование
2.1 Сверление 4х отверстий ? 13 мм. на l=57 мм
2.2 Сверление отверстия ? 4,5 l=20мм.
2.3 Нормирование операций
3. Разработка конструктивной компоновки станка
3.1 Выбор нормализованных узлов
3.2 Конструктивная компоновка агрегатного станка
4. Проектирование специальных узлов станка
4.1 Устройство 4х шпиндельной головки
4.2 Кинематический расчет шпиндельной сверлильной головки
4.3 Расчет шпинделей 4х шпиндельной головки
4.4 Расчет ведущего вала на статическую прочность
4.5 Проверка работоспособности подшипников качения по динамической грузоподъемности
4.6 Проверка работоспособности шпоночного соединения
6. Вспомогательные механизмы агрегатного станка
7. Техника безопасности при работе на агрегатном станке
Литература
Аннотация
Ф.И.О. Мавлявиев И.М Курсовой проект на тему: «Разработать и спроектировать агрегатный станок для обработки детали для крупносерийного производства данной детали». Челябинск ЮУрГУ, 2000.
Графическая часть на 3,5 листах формата А1.
В курсовом проекте рассмотрены вопросы технологической компоновки станка, расчет режимов резания, норм времени, разработана конструктивная компоновка станка с выбором нормализованных узлов, системы управления и вспомогательных устройств, а также вопросы техники безопасности при работе на агрегатном станке.
Графическая часть представлена общим видом агрегатного станка, общим видом шпиндельной наладки и схемой инструментальной наладки.
Техническое задание на курсовой проект
Тема: «Разработать и спроектировать агрегатный станок для крупносерийного производства детали КОРПУС ».
Содержание выполняемой работы на агрегатном станке:
1. Сверление отверстий:
4х отв. 13 мм. на l=57 мм.
4х отв. 4,5 мм. на l=20 мм.
2. Нарезание резьбы М50,5 на глубину 15 мм. в 4х отв.
Исходные данные:
Производство крупносерийное.
Точность станка нормальная.
Тип обрабатываемой детали КОРПУС.
Давление сжатого воздуха 4…6 атм.
Анализ технического задания обоснование выбора агрегатного станка
Необходимо разработать агрегатный станок для обработки детали КОРПУС.
Агрегатные станки наиболее удобно и рационально использовать в условиях серийного и массового производства при обработке деталей, имеющих значительное количество гладких, ступенчатых и резьбовых отверстий. Поэтому для обработки детали КОРПУС применяю агрегатный станок для выполнения операций :
Сверление 4х отверстий 13 мм. на l=57 мм.;
Сверление 4х отверстий 4,5 мм. на l=20 мм.;
Нарезание резьбы М50,5-7Н на l=15 мм.
Применяю четырехпозиционный агрегатный станок. На этом станке, кроме данной детали с заменой сверлильных и резьбонарезных головок, можно обрабатывать аналогичные детали других размеров.
Применение агрегатного станка при обработке детали КОРПУС обеспечивает: станок режущий шпиндельный сверлильный
Повышение производительности труда по сравнению с обработанной деталью на универсальном станке одновременно обрабатывается три детали.
Повышается качество обработки обработка детали ведется при неизменном ее положении.
Облегчение труда рабочих, т.к. требуется меньше переустановок детали.
Снижение себестоимости продукции.
Горизонтальный обрабатывающий центр ИР-500, ИР500ПМФ4, ИР500МФ4 - одна из самых распространённых моделей обрабатывающих центров на территории бывшего СССР, позволяющая производить фрезерование и расточку корпусных деталей небольших и средних размеров. Станок экспортировался во многие страны мира. Горизонтальный обрабатывающий центр ИР-500, ИР500ПМФ4, ИР500МФ4 зарекомендовал себя как надёжный и неприхотливый обрабатывающий центр, не требующий повышенного внимания.
Назначение
Горизонтальный обрабатывающий центр ИР-500, ИР500ПМФ4, ИР500МФ4 предназначен для фрезерования, сверления и выполнения расточных работ заготовок любых форм и из любых материалов - от чугуна до сплавов цветных металлов, пластмасс. Широкие диапазоны частот вращения шпинделя и скоростей подач, наличие поворотного стола, высокая степень автоматизации вспомогательных работ расширяют технологические возможности станков и позволяют использовать их в составе гибких производительных систем. Обрабатывающий центр ИР500ПМФ4 оснащён контурной системой программного управления и автоматической сменой инструмента и столов-спутников. Дискретный стол станка ИР-500 (число позиций 120 х 3о), габариты стола 500 х 500 мм, система ЧПУ фирм «BOSCH» или «FANUC». Возможна установка систем ЧПУ Российского производства.
Размеры рабочей поверхности стола, мм |
500 х 500 |
|
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг |
700 |
|
Частота вращения поворотного стола (с круговой подачей), мин-1 |
6 |
|
Количество позиций поворота стола |
120 (через 3°) |
|
Индексируемый поворот стола, угл. с |
360 000 х 0,001° |
|
Точность автоматической установки поворота стола |
±3 |
|
Конус для крепления инструмента в шпинделе |
ISO 50 |
|
Частота вращения шпинделя, мин-1 |
21,2 - 3 000 |
|
Мощность электродвигателя привода вращения шпинделя, кВт |
7,5 - 22 |
|
Величина перемещения стола (поперечное), мм |
800 |
|
Величина перемещения бабки (вертикальное), мм |
500 |
|
Величина перемещения стойки (продольное), мм |
500 |
|
Время смены столов-спутников, с |
45 |
|
Количество столов-спутников в накопителе, шт |
2 |
|
Рабочие подачи стола, шпиндельной бабки, стойки, мм/мин |
1 - 3 600 |
|
Скорость быстрых установочных перемещений, мм/мин |
12 000 |
|
Емкость инструментального магазина, шт. |
30 |
|
Время смены инструмента, с |
5 |
|
Наибольший диаметр рядом стоящих инструментов, мм |
125 (160) |
|
Наибольший диаметр инструмента при свободных соседних гнездах, мм |
160 |
|
Точность линейного одностороннего позиционирования стола, мкм |
25 |
|
Точность линейного одностороннего позиционирования стойки, шпиндельной бабки, мкм |
20 |
|
Постоянство положения рабочей поверхности стола-спутника при повороте на 30°, мкм |
16 |
|
Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм |
4450х4625х3205 |
|
Масса станка (без электрооборудования, гидростанции, устройств ЧПУ и смены столов), кг |
9 350 |
Анализ технического задания на разработку и проектирование агрегатного станка
Технологический маршрут обработки детали:
000-заготовительная;
заготовка - штамповка;
00Б
0010 - токарная;
015 - фрезерная;
020 - фрезерная;
025 - фрезерная;
030 - сверлильная;
035 - сверлильная;
040 - сверлильная;
045 - резьбонарезная;
050 - контрольная.
Для агрегатной обработки выбираю операции: 035;040;045.
Сверление 4х отверстий ? 13 мм. на l=57 мм.;
Сверление 4х отверстий ? 4,5 мм. на l=20 мм.;
Нарезание резьбы в 4х отверстиях М5?0,5-7Н на l=15 мм.
Данную операцию можно выполнять на 4х позиционном агрегатном станке.
Поз I - загрузочная;
Поз II - сверление 4х отверстий ? 13 мм. на l=57 мм.;
Поз III - сверление 4х отверстий ? 4,5 мм. на l=20 мм.;
Поз IV - нарезание резьбы в 4х отверстиях М5?0,5-7Н на l=15 мм.
На Поз II - установлена вертикальная силовая головка;
На Поз III - установлена вертикальная силовая головка;
На Поз IV - установлена вертикальная силовая головка;
1. Технологическая компоновка станка
1.1 Обоснование схемы базирования и закрепление заготовки
Выбор схемы базирования и закрепления детали на агрегатном станке определяется геометрической формой детали, расположением обрабатываемых поверхностей и их координатной увязкой между собой по отношению к необрабатываемым поверхностям. Учитывая сложность заготовки, возможность ее надежного закрепления и выбирают места ее прижима к базам.
При выборе баз необходимо пользоваться определенными правилами:
Выбранная схема базирования должна обеспечивать выполнение заданных размеров при обработке, обеспечивать устойчивое и жесткое положение заготовки, обеспечивать условие неотрывности заготовки от опор после закрепления заготовки;
При установке заготовки на опоры не должен возникать опрокидывающий момент;
При выборе установочных элементов необходимо, чтобы они были жесткими, при закреплении;
Для уменьшения погрешности установки следует совмещать технологические и измерительные базы.
Выбор технологической базы всегда связан с задачей достижения необходимой точности взаимного расположения поверхностей, поэтому технологическая база обрабатывается с точностью в 2…3 раза выше точности обрабатываемых поверхностей;
Выбранные технологические базы должны обеспечивать простую конструкцию приспособления при соблюдении вышеперечисленных требований.
1.2 Разработка схемы обработки
Для каждой поверхности при группе одинаковых поверхностей назначаем технологические переходы, последовательность их выполнения, определяем припуски на обработку, промежуточные размеры и допуски на них.
Технологический маршрут обработки детали КОРПУС следующий:
Сверление 4х отверстий 13 мм. на l=57 мм.;
Сверление 4х отверстий 4,5 мм. на l=20 мм.;
Нарезание резьбы в 4х отверстиях М50,5-7Н на l=15 мм.
Разработка схемы обработки
Таблица 1
№ п/п |
Наименование технологического перехода |
Размер, мм. |
Шероховатость |
Припуск, мм |
|
1 |
Сверление 4х отверстий 13 мм. на l=57 мм |
13 |
12.5 |
||
2 |
Сверление 4х отверстий 4,5 мм. на l=20 мм. |
4,5 |
12.5 |
||
3 |
Нарезание резьбы в 4х отверстиях М50,5-7Н на l=15 мм |
М50,5 |
12.5 |
1.3 Выбор режущего инструмента
Выбор режущего инструмента, его вид, конструкции, размер в значительной мере предопределяется методами обработки, свойствами обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и качеством обрабатываемой поверхности заготовки.
При выборе режущего инструмента необходимо стремиться применять стандартный инструмент. Когда целесообразно следует применять специальный комбинированный инструмент, фасонный, позволяющий совмещать обработку нескольких поверхностей.
Правильный выбор режущего инструмента имеет большое значение для повышения производительности труда и снижения себестоимости обработки.
Материал детали КОРПУС
На IIой позиции (Шпиндель №1) применяем сверло 13 мм. из быстрорежущей стали Р6М5 - 4штуки.
На IIIей позиции (Шпиндель №2) применяем сверло 4,5 мм из быстрорежущей стали Р6М5 - 4 шт.
На IVой позиции (Шпиндель №3) применяем метчик М50,5 из быстрорежущей стали Р6М5 - 4 шт.
Сверло 13 мм. - 4шт.Метчик М50,5 - 4 шт.
Режущие инструменты, применяемые при обработке детали на агрегатном станке.
1.4 Структура технологической компоновки агрегатного станка для обработки детали КОРПУС
Таблица2
Номера |
Технологические переходы |
||||||
Рабочих операций |
Операцион ных станции |
Силовых агрегатов |
Групп инструментов |
Шпин делей |
Технологичес- ких переходов |
||
I |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
Сверление 4х отв.13 |
|
II |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
Сверление 4х отв 4,5 |
|
III |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
Нарезание резьбы М50,5 в 4х отв |
2. Расчет режимов резания, силовых параметров и нормирования
2.1 Сверление 4х отверстий 13 мм. на l=57 мм
Длина рабочего хода конструкции
Назначаем подачу на один сторон шпиндель:
Глубину резания
Стойкость сверла
Скорость резания
Определяем обороты шпинделя станка
Принимаю обороты шпинделя ng=355 об/мин;
Действительная скорость резания
Определяем осевую силу
Мощность резания
Крутящий момент
Машинное время
2.2 Сверление отверстия 4,5 l=20мм.
Длина рабочего хода инструмента
Назначаем подачу на один оборот шпинделя
Глубина резания
Стойкость сверла
Скорость резания
Определяем обороты шпинделя станка
Принимаем обороты шпинделя
Действительная скорость резания
Определяем осевую силу
Мощность резания
Крутящий момент
Машинное время
Нарезание резьбы нарезание резьбы в 4х отверстиях М50,5-7Н на l=15 мм
Длина рабочего хода инструмента;
ПодачаР - шаг резьбы;
Глубина резания
Стойкость метчика
Скорость резания
Определяем обороты шпинделя станка
Принимаю
Действительная скорость резания
Крутящий момент
Мощность резания
Основное время
2.3 Нормирование операций
Определяем штучное время на самом продолжительном технологическом переходе:
Тц = время цикла;
Ту = время на установку;
То=0, т.к.время на установку перекрывается машинным временем
Тg = 0,2мин - дополнительное время.
Определяем штучную производительность станка шт/час;
Кп - коэффициент загрузки (использование) станка
Кп = 0,7…0,9;Принимаем Кп=0,8.
Тшт - штучное время, за которое станок сделает одну единицу детали
Данные по расчету режимов резания сведем в таблицу № 3.
Сводная таблица по расчету режимов резания
Таблица №3
Операц. станция |
Агрегат |
Подача,мм/об |
Скорость резания, м/ин |
Частота вращения, об/мин |
Время цикла, с |
Передаточное отношение насадки |
Суммарная осевая сила, Н |
Суммарный момент, нмм |
Суммарная мощн. рез. кВт |
Производит. Станка,шт/ч |
|
I |
1 |
0.2 |
14.5 |
355 |
67.8 |
1:1 |
16400 |
74000 |
2,7 |
||
II |
2 |
0.1 |
14.13 |
1000 |
15.6 |
1:1 |
4400 |
7800 |
0,8 |
36 |
|
III |
3 |
0.5 |
5.6 |
355 |
14.4 |
1:1 |
2100 |
1100 |
0,04 |
3. Разработка конструктивной компановки станка
3.1 Выбор нормализованных узлов
Основными агрегатами, предопределяющими эффективность работы агрегатных станков, являются силовые узлы, обеспечивающие рабочие и установочные перемещения рабочих инструментов.
Основными требованиями, характеризующими использования силовых узлов являются: соответствие технологическому назначению, необходимая степень универсальности и переналаживаемости для агрегатов обеспечение требуемых режимов резания, обеспечение удобства и минимум трудоемкости регулирования для переналаживаемых агрегатов, соответствие установленной мощности, режимов резания, обеспечение необходимой производительности, полная автоматизация цикла, высокая надежность, соответствие требованиям техники безопасности.
1. Принимаем силовые головки типа:1УХ4035;
Их использую для компановки с вертикальными и горизонтальными шпинделями.
Техническая характеристика силовой головки 1УХ4035.
Класс точностин, п;
Мощность электродвигателя, кВт1,1…3,0;
Максимальный ход пиноли, мм83;
Максимальная осевая сила, Н
с обгонной муфтой3500
без обгонной муфты4000;
Пределы пода на обороты шпинделя, мм/об0,005…1,785;
Осевая , н/м25000;
Условный диаметр сверления
по стали ( = 600…700 Мпа),16;
Частота вращения шпинделя, мин-172…3170;
с зубчатым приводом 72…3170;
с ременным приводом355…3980;
продолжительность цикла работы, с5…460;
Нестабильность реверсирования шпинделя
при нарезании резьбы, мм0,2;
Нестабильность остановки шпинделя
в крайнем положении, мм0,015;
Максимальный крутящий момент, нмм
для шпинделя70000;
для приводного вала27000;
Габаритные размеры с направляющей плитой, мм
с зубчатым приводом980250425;
с ременным приводом685250708;
Силовая головка является самостоятельным узлом станка и предназначена для вращения рабочих шпинделей осуществления продольной подачи инструмента.
2.Многопозиционные поворотные столы
Предназначены для транспортирования обрабатываемых заготовок между рабочими позициями станка и точной фиксации их относительно заранее установленных в этих позициях режущих инструментов.
Применяем поворотный стол с электромеханическим приводом мальтийским механизмом поворота внутреннего зацепления.
Принимаю стол моделиУХ2035П.
Основные параметры поворотного стола:
Диаметр планшайбы, мм630;
Наибольшая масса устанавливаемых
приспособлений, кг400;
Число позиций2…12;
Время поворота на одну позицию
Угловая10;
Линейная 0,012;
Станина предназначена для компановки на ней многопозиционных штапмов. Применяем круглую станинумодели:2УХ1232;
Стойки предназначены для установки в вертикальном положении головок с выдвинутой пинолью. Принимаем модель типа:1УХ1535.010.
3.2 Конструктивная компоновка агрегатного станка
Для обработки детали КОРПУС применяю следующую компоновку станка
Поз I - Загрузочная производится установка заготовки в приспособлении и снятие готовой детали.
Поз II - Установлен один вертикальный шпиндель.
Поз III - Установлен один вертикальный шпиндель.
Поз IV - Установлен один вертикальный шпиндель.
4. Проектирование специальных узлов станка
4.1 Устройство 4х шпиндельной головки
Для одновременного сверления 4х отверстий 13 мм., в детали КОРПУС применяю 4х шпиндельную сверлильную головку. Головка крепится в шпинделе силовой головки агрегатного станка.
Принцип 4х шпиндельной сверлильной головки следующий: вращение от шпинделя силовой головки передается на хвостовик центрального (ведущего) шпинделя головки.
В отверстиях рабочих шпинделей установлены подвижные шпиндели, имеющие конические отверстия, в которые устанавливаются режущие инструменты - сверла для обработки отверстий.
Данные шпиндели могут выдвигаться в осевом напряплении, что необходимо при наладке станка.
4.2 Кинематический расчет шпиндельной сверлильной головки
Кинематический расчет 4х шпиндельной головки, заключается в определении диаметра тела зубьев и модуля при заданных значениях межцентрового расстояния .
Конструктивно применимо:
где d1 - делительный диаметр центральной шестеренки;
d2 - делительный диаметр рабочих шестеренок.
Нормальный модуль зацепления рекомендуется принимать в пределах:
при твердости зубьев
Принимаю m=2мм по ГОСТ 9563-80;
Ведущая шестерня - 1
Делительный диаметр d1=50мм; m=2,0 мм; число зубьев
Внутренний диаметр
Наружный диаметр
Ведомая шестерня
Делительный диаметр
Число зубьев
Внутренний диаметр
Наружный диаметр
Определяем передаточное число зубьев
Число оборотов рабочих шпинделей n=355мин-1;
Число оборотов шпинделя силовой головки
4.3 Расчет шпинделей 4х шпиндельной головки
Исходные данные:
где - КПД головки
Расчетная схема 4х шпиндельной сверлильной головки.
цп - КПД цилиндрической пары =0,98;
п - КПД пары подшипников = 0,99;
п - кол-во пар зубчатых колесп=4;
к - кол-во пар подшипников к=5;
Определяем силы действующие в зацеплении
радиальные силы
Определяем диаметр вала в зоне установки подшипников
Ведущий шпиндель
где []кр - кривая прочности при кручении
- показатель степени, для конических подшипников = 0,3;
цилиндрических = 3;
Принимаем dп2=30мм;
Диаметр вала под шестернюdк=30мм;
Подшипник типа 206ГОСТ8338-75
d=30мм; D=62мм; В=16мм; С=11,5мм;
Принимаем dп1=30мм;
dk1=30 мм;
Подшипник ГОСТ 8338-75типа 206
d=30мм; D=62мм; В=16мм; С=19,5мм;
Расчет ведущего шпинделя головки
Определяем реакции от силы Fz2.
Определяем опорные реакции от силы Ft2
Суммарные опорные реакции
4.4 Расчет ведущего вала на статическую прочность
Определяем моменты, действующие в наиболее опасном сечении шпинделя.
Суммарный изгибающий момент
Находим действительные значения эквивалентного напряжения в опасном сечении.
где [] - предел прочности =78,5 Мпа.
Проверка необходимости, расчет шпинделя на выносливость.
где - фактор выносливости;
-1 - предел выносливости при изгибе;
Расчетная схема и эпюры подшипников ведущего шпинделя головки.
Материал шпинделя сталь 45 в=850 Мпа;
К - коэффициент концентрации напряжений К=1,65;
N - запас прочности n1,5; принимаю n=2,0;
Поэтому уточненного расчета на выносливость не требуется.
4.5 Проверка работоспособности подшипников качения по динамической грузоподъемности
Подшипники пар А и В воспринимают внешнюю нагрузку FRa=RA=1545н;FRb=Rb=1545н;
Эквивалентная динамическая нагрузка для вида:
К=1,0; y=0; V=1 (вращается внутреннее кольцо);
К - коэффициент безопасности = 1,2…1,3;
Kt - температурный коэф. при t100С; Kt=1.0;
Динамическая грузоподъемность подшипника.
- числовой коэф. для роликовых подшипников = 0,3; для шаровых = 3;
Lh - срок службы подшипников Lh=20000…36000час.;
Условие подбора выполняется.
4.6 Проверка работоспособности шпоночного соединения
Для соединения ведомого вала шпинделя с ведомойприменяю призматическую шпонку с закругленными краями по ГОСТ 23360-78. Для вала диаметром d=30 мм размеры шпонки: b=8 мм; h=7 мм; t1=4.0 мм; lшп=30 мм.
Основным уравнением расчета шпоночных соединений является проверка работоспособности на смятие.
где Т2 - предельный вращающий момент на смятие, нм;
dв - диаметр вала, мм;
lp;h;t;b - размеры шпонки;
[]см - предел прочности шпонки на смятие. Для стали 45 с пермализацией []см= 100Кпа.
Условие прочности выполняется
Шпонка bhl=8720ГОСТ 23360-78
Система управления агрегатного станка
Агрегатные станки представляют собой сложные машины, состоящие из большого числа унифицированных и оригинальных агрегатов имеющие между собой электрические, пневматические, гидравлические связи, обеспечивающие управление этими узлами и их правильное функционирование.
Указанные связи в числе с аппаратами, вырабатывающими, передающими или преобразующими сигналы управления, и исполнительными механизмами образуют систему управления механизмов и устройств агрегатного станка возможна только при рациональной системе управления.
Основной частью этой системы является электрическая система. Этому способствует относительная прочность и универсальность, гибкость электрических средств управления. В агрегатных станках электрическая система управления дополняется пневматической или гидравлической системами. Большинство пневматических и гидравлических устройств также управляются электрическими аппаратами (электромагнитами). В некоторых случаях в агрегатных станках присутствуют и взаимодействуют все три системы.
Высокая производительность агрегатных станков требует большего числа переключений аппаратов и, чтобы обеспечить надежную работу станка они должны иметь необходимое быстродействие и обеспечивать требуемую частоту срабатывания.
Система пневмо привода применяется для зажима заготовки, разгрузки и прижима планшайбы и для вспомогательных перемещений.
В агрегатных станках пневматика применяется не только в силовых цепях, но и в системах управления, например, для контроля целостности режущего инструмента.
Гидропривод в агрегатных станках обеспечивает возможность бесступенчатого регулирования скорости подачи и осевой силы на шпиндель, а также зажимных приспособлений и управления работой станка.
6. Вспомогательные механизмы агрегатного станка
В агрегатных станках кроме системы управления имеются и другие, вспомогательные системы.
1. Система смазки. В агрегатных станках применяется комбинированная система смазки: индивидуальная смазка агрегатов, централизованная импульсная система направляющих многошпиндельных насадок, кондукторов, направляющих силовых столов.
Система смазки агрегатного станка состоит из бака, плоской установки, фильтров, трубопроводов с кранами, клапанов и других элементов.
2. Система охлаждения должна обеспечивать подачу смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) по всем режущим инструментам одновременно в количестве необходимом для данного инструмента и соответствующего качества.
Объем бака СОЖ должен обеспечивать не менее чем пятиминутную работу насосов.
СОЖ выбирается в зависимости материала детали, способа, вида и режимов резания.
Наиболее универсальным является эмульсия “Укринол - 1”, применяемый при обработки деталей из сталей и чугуна.
3. Система удаления стружки. Своевременное удаление стружки из зоны резания улучшает условия резания, уменьшает вероятность поломки инструмента и выхода бракованных деталей.
Надежное удаление мелкой стружки и металлической пыли из базирующих, зажимных и других устройств способствует повышению точности обработки и предупреждает износ рабочих поверхностей станка.
Стружка из несквозных отверстий удаляется выдуванием сжатым воздухом. Уборка стружки предусматривает: удаление стружки из зоны резания; транспортирование в цеховые приемники; очистка от СОЖ и шлака, переработку в брикеты, удобные для перевозки и переработки.
7. Техника безопасности при работе на агрегатном станке
При работе на агрегатных станках во избежании несчастных случаев необходимо строго соблюдать правила техники безопасности труда.
Прежде чем приступить к работе, наладчики, операторы, слесари, электромонтеры и другие рабочие должны пройти обучение требованиям безопасности труда согласно ГОСТ 12.004-79.
Все рабочие должны проходить производственный инструктаж безопасности труда через каждую 1…4 недели в зависимости от специальности.
Правила безопасности труда делятся на общие для всех работающих специально составленные применительно к каждой группе специальностей.
Специальные требования к безопасности труда работающих на агрегатных станках. Во время работы не наклоняться близко к шпинделю и режущему инструменту. Надежно устанавливать обрабатываемую заготовку в приспособлении, чтобы была исключена возможность ее вылета во время обработки.
Не применять при работе приспособлений с выступающими стопорными винтами, болтами. Если есть выступающие части необходимо их оградить.
Обрабатываемые заготовки, приспособления надежно крепить на станине или столе станка.
При установке режущих инструментов следить за надежностью и прочностью их крепления и правильности центровки.
Установку инструментов производить при полной установке станка. При смене инструментов опустить шпиндель. Мену инструментов при работе станка допустимо производить только при наличии быстросменного патрона. Не пользоваться инструментом с изношенными конусными хвостовиками.
При установки в шпиндель сверла, развертки, зенкера и других инструментов с конусными хвостовиками остерегаться пореза рук о режущую кромку инструмента.
В случае поломки инструмента, немедленно выключить станок. При обработки на станке хрупких материалов если нет на станке защитных устройств от стружки, надевать защитные очки или предохранительный щиток из прозрачного материала.
Удалять стружку с детали или стола только тогда когда станок выключен. При сверлении отверстий в вязких материалах применять сверла со стружко-дробящими канавками. Не останавливать включенный станок нажатием руки на шпиндель. Не прикасаться к сверлу или другому инструменту до полной остановки станка
Литература
Проектирование агрегатных станков. Учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию. П.Г.Мазеин, Челябинск, ЧГТУ,1991,163стр.
Узлы и оснастка агрегатных станка. Учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию. П.Г.Мазеин, Челябинск, ЧГТУ,1993,86стр.
Агрегатные станки средних и малых размеров. Ю.В. Тимофеев и др.,М., Машиностроение.,1985.
Приспособления для металлорежущих станков. А.К. Горошкин.,М.,Машиностроение., 1979.
Конструкция агрегатных станков. А.И. Дащенко и др. В.ш., 1982.
Наладка агрегатных станков. А.И. Дащенко и др. В.ш., 1982.
Справочник технолога-машиностроителя. 2х под ред. А.Г. Косиловой М., Машиностроение, 1985.
СТП ЧПИ 03-85; 04-85. Стандарт предприятия. Курсовые и дипломные проекты. Челябинск ЧПИ, 1976.
Основы конструирования приспособлений. В.С. Корсаков М., Машиностроение, 1988.
Режимы резания металлов. Справочник . Под ред. Ю.В. Барановского М., Машиностроение, 1972.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Обоснование схемы базирования и закрепления заготовки. Расчет режимов резания, силовых параметров и нормирование. Конструктивная компоновка агрегатного станка. Проектирование специальных узлов станка. Система управления и вспомогательные механизмы.
курсовая работа [105,8 K], добавлен 24.10.2014Выбор режимов обработки при назначении режимов работы: тип и размеры режущего инструмента, материал его режущей части, материал и состояние заготовки, тип оборудования и его состояние. Расчет коэффициента надежности закрепления для сверлильного станка.
курсовая работа [396,9 K], добавлен 26.06.2011Назначение и технологические требования к конструкции изготавливаемой детали - шпинделя металлорежущего станка. Выбор, экономическое обоснование метода получения заготовки, расчет режимов резания. Разработка конструкции специального режущего инструмента.
курсовая работа [587,1 K], добавлен 27.01.2013Разработка схемы базирования для обработки поверхности. Выбор режущего инструмента при групповой обработке. Разработка конструкции комплексной детали. Расчет шероховатости и режимов резания для заданной шероховатости. Выбор токарно-револьверного станка.
курсовая работа [828,5 K], добавлен 24.11.2012Основные формы организации производства и технологического маршрута изготовления детали "корпус" шлифовальной головки металлорежущего станка. Анализ технологичности конструкции изделия. Выбор заготовки. Расчет режимов резания и нормирование операций.
курсовая работа [1000,1 K], добавлен 20.08.2010Выбор режущего инструмента, назначение режимов резания и определение норм времени. Обоснование способа базирования обрабатываемой детали и расчет погрешности установки. Определение номинального размера координат расположения осей кондукторных втулок.
контрольная работа [1,7 M], добавлен 14.01.2010Описание конструкции станка с гусеничной подачей, предназначенного для продольной распиловки досок, брусков и щитов. Рассмотрение свойств станочного инструмента. Подготовка пил к работе. Расчет режимов резания. Разработка кинематической схемы станка.
курсовая работа [432,4 K], добавлен 13.07.2015Описание детали, выбор приспособления и вида силового зажима. Характеристика металлорежущего станка. Схема базирования детали "Вал". Расчет сил закрепления и сил резания. Определение погрешности установки заготовки. Расчет режимов резания при точении.
контрольная работа [984,2 K], добавлен 23.07.2013Выбор и расчет оптимальных режимов резания. Модернизация фрезерных станков. Кинематический расчет привода главного движения. Проектирование конструкции дополнительной фрезерной головки. Расчет шпинделя на жесткость. Тепловой расчет шпиндельного узла.
дипломная работа [7,7 M], добавлен 11.08.2011Анализ технологичности оси. Тип производства и выбор заготовки. Расчет припусков на обработку детали и его разбивка. Описание фрезерно-центровальной, токарной и сверлильной операций. Расчет режимов резания. Выбор оборудования и режущего инструмента.
курсовая работа [165,9 K], добавлен 07.01.2015