Расчет линейной размерной цепи и выбор посадок

Определение условий выполнения полной взаимозаменяемости сборочной единицы на основе расчета измерений размерной цепи. Обратная (проверочная) и прямая (проектировочная) задачи линейной цепи. Эскизы сборочной единицы и деталей, входящих в ее состав.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 10.01.2015
Размер файла 2,8 M

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/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Магнитогорский государственный технический университет

им. Г.И. Носова»

Кафедра обработки металлов давлением

Курсовая работа

по дисциплине «Взаимозаменяемость»

Расчет линейной размерной цепи и выбор посадок

Выполнил

студент группы ТСП-06 Хусаинова Я.Н.

Проверил

доцент кафедры ОМД Еремин А.В.

Магнитогорск

2014

Задание (вариант 10)

Таблица 1 - Исходные данные

Размер, мм

А1

А2

А3

А4

А5

А6

А?

D1

D2

60+0,19

21+0,13

10-0,09

20-0,13

40-0,16

10-0,09

1+0,35

60

80

Рисунок 1. - Сборочная единица: 1-корпус; 2 - большая шестерня; 3 - малая шестерня; 4 - втулка; 5 - вал; 6 - шпонка

На рис.1 представлена сборочная единица (фрагмент коробки передач), включающая разъёмный корпус 1, состоящий из двух половин, в каждую из которых неподвижно установлена втулка 4, выполняющая функции подшипника скольжения. Во втулках установлен вал 5 с возможностью свободного вращения. На валу неподвижно с применением шпонки 6 установлена большая шестерня 2 и с возможностью свободного вращения малая шестерня 3. Режим работы сборочной единицы лёгкий.

Даны номинальные и предельные отклонения (см. таблицу исходных данных) размеров деталей, входящих в размерную цепь: А1; А2; А3; А4; А5; А6; АД. Известны также номинальные внутренний D1 и наружный D2 диаметры втулок.

Выполнить следующее:

1. решить обратную задачу линейной размерной цепи;

2. решить прямую задачу линейной размерной цепи;

3. выбрать посадки при сопряжении вала со втулками, втулок с корпусом и вала с большой и малой шестернями;

4. графически построить поля допусков выбранных посадок и дать характеристику посадкам;

5. вычертить эскизы сборочной единицы и деталей, входящих в её состав.

Содержание

Введение

1. Расчёт линейной размерной цепи

1.1 Решение обратной задачи линейной размерной цепи

1.2 Решение прямой задачи линейной размерной цепи

2. Выбор посадок

2.1 Графическое построение полей допусков выбранных посадок и их характеристики

3. Эскизы сборочной единицы и деталей, входящих в её состав

Заключение

Библиографический список

Введение

Взаимозаменяемость - свойства независимо изготовленных деталей, узлов и сборочных единиц машин и изделий обеспечивать возможность беспригоночной сборки (замены) сопрягаемых деталей в сборочную единицу, а сборочной единицы в изделие без дополнительной обработки при соблюдении предъявляемых к ним технических требований и сохранении функционирования изделия с заданными эксплуатационными показателями.

Нормативной базой взаимозаменяемости является стандартизация.

Взаимозаменяемость лежит в основе важнейших принципов и форм организации современного производства.

Взаимозаменяемость позволяет организовать серийное и массовое производство изделий, а также выполнять сборку и замену (ремонт) деталей на основе кооперирования их изготовления.

В масштабах хозяйства страны это даёт большой экономический эффект.

Задачей курсовой работы является определение условий выполнения полной взаимозаменяемости сборочной единицы на основе расчёта измерений размерной цепи.

1. Расчет размерной линейной цепи

1.1 Решение обратной задачи линейной размерной цепи

Обратная задача линейной размерной цепи является проверочной, или ее еще называют задачей технолога. Сущность расчета заключается в проверке обеспечения заданной точности замыкающего звена при заданных предельных размерах составляющих звеньев.

Составляем схему размерной цепи в соответствии с конструктивным исполнением сборочной единицы.

Рисунок 2 - Схема размерной цепи

Из анализа размерной цепи следует:

А1, А2 - увеличивающие размеры;

А3, А4, А5, А6 - уменьшающие размеры;

А? - замыкающее звено размерной цепи (зазор между фланцем втулки и торцом малой шестерни).

Из таблицы исходных данных: А1 = 60+0,19, А2 = 21+0,13, А3 = 10-0,09, А4 = 20-0,13, А5 = 40-0,16, А6 = 10-0,09, А? = 1+0,35.

Для замыкающего звена заданные величины имеют следующие значения: номинальный размер [А?] = 1,0мм; максимальный предельный размер [А? макс] = 1,35мм; минимальный предельный размер [А? мин] = 1,0мм, так как верхнее отклонение замыкающего звена Es(А?) = 0,35мм, а нижнее отклонение Ei(А?) = 0.

По исходным данным устанавливаем предельные отклонения составляющих звеньев.

Верхнее отклонение увеличивающих размеров:

Es(А1) = 0,19мм; Es(А2) = 0,13мм;

Нижнее отклонение увеличивающих размеров:

Ei(А1) = 0; Ei(А2) = 0;

Верхнее отклонение уменьшающих размеров:

Es(А3) = 0; Es(А4) = 0;

Es(А5) = 0; Es(А6) = 0.

Нижнее отклонение уменьшающих размеров:

Ei(А3) = -0,09мм; Ei(А4) = -0,13мм;

Ei(А5) = -0,16мм; Ei(А6) = -0,09мм.

По исходным данным составляющих звеньев вычисляем предельные размеры замыкающего звена А? макс, А? мин.

Определяем номинальный размер замыкающего звена:

А?=Аj - Аj=(А1+ А2)-(А3 + А4+ А5+ А6)=(60+21)-(10+20+40+10)=1мм.

Расчетное значение номинального размера замыкающего звена совпадает с заданным, следовательно, номинальные размеры составляющих звеньев назначены верно и не требуют корректировки.

Определяем верхнее и нижнее отклонения замыкающего звена.

Es(А?) = Es(Аj) -Ei(Аj) = [Es(А1) + Es(А2)] - [Ei(А3) + Ei(А4) + Ei(А5) + +Ei(А6)] = (0,19+0,13) - (-0,09- 0,13 - 0,16 - 0,09) = 0,79мм.

Ei(А?) = Ei(Аj) - Es(Аj) = [Ei(А1)+ Ei(А2)] - [Es(А3) + Es(А4) + Es(А5) + +Es(А6)] = 0.

Определяем предельные размеры замыкающего звена:

А? макс = А? + Es(А?) =1,0 + 0,79 = 1,79мм.

А? мин = А? + Ei(А?) = 1,0 + 0 = 1,0мм.

Проводим сравнение расчетных значений предельных размеров замыкающего звена с заданными значениями по следующим условиям:

А? макс ? [ А? макс]; 1,79>1,35;

А? мин ? [А? мин]; 1,0 =1,0.

Первое условие не выполняется, поэтому сборка невозможна с обеспечением полной взаимозаменяемости, и необходимо провести корректировку допусков составляющих размеров, т.е. решить прямую задачу размерной цепи.

1.2 Решение прямой задачи линейной размерной цепи

Прямая задача линейной размерной цепи является проектировочной, или еще иначе ее называют задачей конструктора.

Эту задачу решают при проектировании конструкции, когда известна конструкция узла, определены номинальные размеры всех деталей, а также установлены требования к точности исходного звена и необходимо определить требование к точности составляющих звеньев. Замыкающее звено обратной задачи в прямой задаче называется исходным.

В нашем случае при решении обратной (проверочной) задачи было установлено, что допуски, назначенные в таблице исходных данных на размеры составляющих звеньев, не могут обеспечить требуемую точность замыкающего звена. Поэтому допуски на размеры составляющих звеньев необходимо назначить заново, и они должны быть такими, чтобы требование к точности исходного звена было выполнено.

Следовательно, постановка задачи будет такова:

При известных номинальных размерах [Аj] составляющих звеньев, а также известных (заданных) предельных отклонениях [Es(А?)]; [Ei(А?)] или допуске [ТА?] исходного звена требуется определить допуски составляющих звеньев, а следовательно, и их предельные размеры.

Задача решается с применением способа допусков одного квалитета. При использовании этого способа принимают, что все составляющие размеры выполнены с одной степенью точности (одного квалитета) и допуск составляющих звеньев зависит только от номинальных размеров. Решение задачи сводится к нахождению того квалитета, по которому следует назначить допуски на составляющие размеры. Алгоритм задачи будет следующим. цепь линейный взаимозаменяемость размерный

1. Устанавливаем допуски исходного звена

Из таблицы исходных данных следует, что номинальный размер исходного звена [А?] = 1,0мм, верхнее предельное отклонение [Es(А?)] = 0,35мм, нижнее предельное отклонение [Ei(А?)] = 0. Тогда предельные размеры и допуск исходного звена будут следующими:

[А? макс] = [А?] + [Es(А?)] = 1,0 + 0,35 = 1,35мм;

[А? мин] = [А?] + [Ei(А?)] = 1,0 + 0 = 1,0мм;

[ТА?] = [А? макс] - [А? мин] = 1,35- 1,0 = 0,35мм.

2. Определяем среднее число единиц допуска в размерной цепи

Предварительно определяем единицу допуска для каждого составляющего размера размерной цепи.

Для размера [А1] = 60 мм:

среднегеометрический размер интервала:

Dm= = = 63,2 мм,

где Dм и Dб - меньший и больший размеры интервала.

Единица допуска определяется по формуле:

мкм.

Здесь Dm в мм, i в мкм.

По аналогии определяем единицы допусков для остальных составляющих размеров:

для размера [А2] = 21мм i2 = 1,31 мкм

для размеров [А3] = [А6] = 10мм i 3 = i6 = 0,9 мкм

для размера [А4] = 20мм i4 = 1,31 мкм

для размера [А5] = 40мм i5 = 1,56 мкм

Тогда среднее число единиц допусков в размерной цепи определится по формуле:

.

3. Определяем квалитет по числу единиц допуска

Из табл. 1.8 (, с. 45) определяем, что найденное число единиц допуска приблизительно равно принятому для квалитета 9. Устанавливаем для всех размеров цепи, кроме размера , допуск по квалитету 9. Допуск размера можно назначить несколько меньшим, так как большую шестерню по этому размеру легко обработать с большой точностью.

4. Назначаем допуски на составляющие размеры

Допуски для охватывающих размеров () назначаем как для основного отверстия, а для охватываемых () - как для основного вала.

Из табл. 1.27 [1, с. 79] допуск для размера по Н9 равен 0,074 мм, а для размера по Н9 равен 0,052 мм.

Допуск для размеров назначаем по h9 ([1], табл. 1.35, с. 113), они соответственно равны -0,036; -0,052; -0,036 мм. Допуски должны быть стандартными.

Размер считаем компенсирующим (увязочным) и определяем из условия, что [ТА?]=

Тогда 0,35-(0,074 + 0,52+0,036+0,052+0,036)=0,1 мм.

Принимаем для размера стандартный допуск по h10 равным 0,100мм (, табл. 1.35, с. 113).

5. Назначаем предельные отклонения составляющих размеров

Для охватывающих поверхностей назначаем отклонения как для основных отверстий, т.е. со знаком «плюс»; для охватываемых - как для основных валов, т.е. со знаком «минус».

Верхние и нижние отклонения составляющих размеров будут следующими:

Es(A1) = +0,074мм; Ei(A1) = 0;

Es(A2) = +0,052мм; Ei(A2) = 0;

Es(A3) = 0; Ei(A3) = -0,036мм;

Es(A4) = 0; Ei(A4) = -0,052мм;

Es(A5) = 0; Ei(A5) = -0,100мм;

Es(A6)= 0; Ei(A6)= -0,036мм.

В рабочих чертежах деталей должны быть проставлены следующие размеры с отклонениями: ; ; ; ; .

Допуски на составляющие звенья размерной цепи могут быть определены по формуле:

Тогда ТА1 = 0,074мм; ТА2 = 0,052мм; ТА3 = 0,036мм; ТА4 = 0,052мм; ТА5 = 0,100мм; ТА6 = 0,036мм.

6. Проверяем правильность выполненного расчета размерной цепи

Должно выполняться условие

[ТА?]?

[ТА?]=0,35мм;

0,074 + 0,052 + 0,036 + 0,052 + 0,100 + 0,035 = 0,35мм.

0,35мм = 0,35мм.

Полная взаимозаменяемость деталей сборочной единицы обеспечена.

2. Выбор посадок

В заданной сборочной единице (рис.1) посадки образуют соединения втулки с корпусом, вала со втулкой, малой шестерни с валом и большой шестерни с валом. Выбор посадок будем производить на основе данных справочной литературы ([1], с. 297-346).

Втулка, по своей служебной роли как подшипник скольжения, устанавливается в корпусе неподвижно. Руководствуясь рекомендациями справочной литературы ([1], с. 340), для соединения втулки с корпусом назначим посадку в системе отверстия Ш80 (Ш80). В скобках обозначена аналогичная посадка в системе ОСТ.

Так как втулка, малая шестерня и большая шестерня находятся в сопряжении с одним и тем же валом с номинальным диаметром 110, одинаковых для всех трех сопряжений, то для удешевления изготовления вала рационально все три посадки назначить в системе вала. Для сопряжений малой шестерни с валом и вала со втулкой назначаем посадку Ш60 (Ш60) согласно служебных функций этих сопряжений ([1] с. 304). Для сопряжения большой шестерни с валом в соответствии со служебной ролью этого соединения выбираем посадку Ш60 (Ш60) с дополнительным креплением шестерни на валу шпонкой ([1], с. 324).

2.1 Графическое построение полей допусков выбранных посадок и их характеристики

Для графического построения полей допусков посадок (рис.3-5) используем предельные отклонения, приведенные в таблицах справочной литературы [1].

Рисунок 3 -Положение полей допусков посадки Ш80 ([1], c. 79, 95)

Характеристика отверстия:

EI = 0;

ES = 0,03мм;

D = 80мм;

Dмакс = D + ES = 80,0 + 0,03 = 80,03мм;

Dмин = D + EI = 80 + 0 = 80мм;

TD = Dмакс - Dмин = 80,03 - 80 = 0,03мм.

Характеристика вала:

ei = 0,032мм;

es = 0,051мм;

d = 80,0мм;

dмакс = d + es = 80,0 + 0,051 = 80,051мм;

dмин = d + ei = 80,0 + 0,032 = 80,032мм;

Td = dмакс - dмин = 80,051 - 80,032 = 0,019мм.

Характеристика соединения:

Nмакс = dмакс - Dмин = 80,051 - 80,0 = 0,051мм;

Nмин = dмин - Dмакс = 80,032-80,03 = 0,002мм;

Или, вычислив натяги через предельные отклонения, получаем тот же результат:

Nмакс = es - EI = 0,051 -0 = 0,051мм;

Nмин = ei- ES = 0,032 - 0,03 = 0,002мм.

Имеем посадку с гарантированным натягом в системе отверстия для неподвижного соединения втулки с корпусом.

Рисунок 4 - Положение полей допусков посадки Ш60 ([1], c. 113, 119)

Характеристика отверстия:

EI = 0,03мм;

ES = 0,076мм;

D = 60мм;

Dмакс = D + ES = 60 + 0,076 = 60,076мм;

Dмин = D + EI = 60,0 + 0,03 = 60,03мм;

TD = Dмакс - Dмин = 60,076 - 60,03 = 0,046мм.

Характеристика вала:

ei = -0,019мм;

es = 0;

d = 60,0мм;

dмакс = d + es = 60,0 + 0 = 60,0мм;

dмин = d + ei = 60,0 - 0,019 = 59,981мм;

Td = dмакс - dмин = 60,0 - 59,981= 0,019мм.

Характеристика соединения:

Sмакс = Dмакс - dмин = 60,076 - 59,981= 0,095мм;

Sмин = Dмин - dмакс = 60,03 - 60,0 = 0,03мм;

Или, выполнив вычисления зазоров через предельные отклонения, получим тот же результат:

Sмакс = ES - ei = 0,076 - (-0,019) = 0,095мм;

Sмин = EI - es = 0,03 - 0 = 0,03мм.

Имеем посадку с гарантированным зазором в системе вала для подвижных соединений вала со втулкой и вала с малой шестерней.

Рисунок 5 - Положение полей допусков посадки Ш60 ([1], c. 113, 126)

Характеристика отверстия:

EI = -0,03мм;

ES = 0;

D = 60мм;

Dмакс = D + ES = 60 + 0 = 60,0мм;

Dмин = D + EI = 60,0 + (-0,03) = 59,97мм;

TD = Dмакс - Dмин = 60,0 - 59,97= 0,03мм.

Характеристика вала:

ei = -0,019мм;

es = 0;

d = 60,0мм;

dмакс = d + es =60,0 + 0 = 60,0мм;

dмин = d + ei = 60,0 + (-0,019) = 59,981мм;

Td = dмакс - dмин = 60,0 - 59,981= 0,019мм.

Характеристика соединения:

Sмакс = Dмакс - dмин = 60,0 - 59,981= 0,019мм;

Sмин = Dмин - dмакс = 59,97 - 60,0 = -0,03мм;

Nмакс = -0,03мм, т.е. отрицательный минимальный зазор есть максимальный натяг.

Для неподвижного соединения большой шестерни с валом имеем переходную посадку в системе вала с возможностью получения в соединении как зазора, так и натяга, но с большей вероятностью получения натяга.

3. Эскизы сборочной единицы и деталей, входящих в её состав

Рисунок 6 - Эскиз сборочной единицы

Рисунок 7 - Эскиз вала

Рисунок 8 - Эскиз втулки

Рисунок 9 - Эскиз большой шестерни

Рисунок 10 - Эскиз малой шестерни

Рисунок 11 - Эскиз корпуса

Заключение

Для расчёта линейной размерной цепи на полную взаимозаменяемость применили метод максимума - минимума, предварительно составив схему размерной цепи и выполнив её анализ. Затем провели сравнение расчётных значений предельных размеров замыкающего звена с заданными значениями по условиям.

Так как условия не выполнялись, решили прямую задачу линейной размерной цепи, определив допуски и посадки составляющих звеньев и их предельные размеры.

Библиографический список

1. В.Д. Мягков, М.А. Палей, А.Б. Романов, В.А. Брагинский допуски и посадки справочник в двух частях, Ленинград «Машиностроение - 1982».

2. А.В. Ерёмин методические указания к курсовой работе по дисциплине «Взаимозаменяемость», - Магнитогорск: МГТУ, 2003 - 26 стр.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Линейная размерная цепь: полная взаимозаменяемость с использованием метода максимума-минимума Эскизы сборочной единицы и деталей, входящих в её состав. Выбор посадки при сопряжении вала с втулками, втулок с корпусом и вала с большой и малой шестернями.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 28.10.2009

  • Определение технических требований к сборочной единице, назначению и обоснованию посадок для соединений. Размерный анализ сборочной единицы. Построение и расчет размерной цепи. Выбор универсальных измерительных средств для контроля размеров деталей.

    курсовая работа [4,3 M], добавлен 17.09.2010

  • Расчет сборочной размерной цепи методом полной взаимозаменяемости и вероятностным методом. Решение размерной цепи методом максимума-минимума и вероятностным методом. Допуски составляющих размеров при вероятностном методе и по методу максимума-минимума.

    задача [242,3 K], добавлен 22.04.2009

  • Решение линейной размерной цепи, обеспечивающее при сборке изделия полную взаимозаменяемость его собираемых составных частей. Сравнение результатов решений линейной размерной цепи, обеспечивающих их неполную взаимозаменяемость при наличии риска.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 16.11.2012

  • Выбор и расчет допусков и посадок гладких цилиндрических соединений. Расчет исполнительных размеров рабочих калибров для втулки и сборочной размерной цепи. Определение толщины и числа прокладок компенсатора. Оценка адекватности модели и объекта измерений.

    курсовая работа [967,8 K], добавлен 06.10.2013

  • Изучение критериев выбора и проведение расчета посадок колец подшипников качения, шпоночных и шлицевых соединений с целью определения взаимодополняемости стандартных стыков. Вычисление размерной цепи методов максимум-минимум и вероятностным способом.

    курсовая работа [106,3 K], добавлен 25.02.2010

  • Точность всех замыкающих звеньев сборочной размерной цепи. Служебное назначение сборочной единицы, ее собираемость и эксплуатацией. Операционные допуски, пересчет размеров при несовпадении технологических, конструкторских и измерительных баз.

    контрольная работа [2,4 M], добавлен 28.01.2010

  • Построение технологического процесса изготовления вала на основе размерного анализа. Расчет диаметральной конструкторской сборочной цепи. Определение номинального и максимального значения звена, минимальных припусков на обработку для размерной цепи.

    курсовая работа [629,2 K], добавлен 26.05.2012

  • Расчет размерной цепи методами полной, неполной и групповой взаимозаменяемости, пригонки, регулировки. Определение суммарной погрешности при фрезерной обработке и погрешности базирования. Исследование точности обработки с помощью кривых распределения.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 24.12.2013

  • Расчет параметров звена. Составление эскизов сборочной единицы и деталей. Расчет допусков и предельных отклонений на составляющие звенья размерной цепи, обеспечивающих величину заданного звена – суммарного осевого люфта вала в подшипниках корпуса.

    контрольная работа [409,3 K], добавлен 09.10.2011

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.