Альтернативный вариант технологического процесса изготовления детали "Крышка ТМ966.Сб2120–5СБ"
5. Термическая обработка, если она предусмотрена чертежом и техническими требованиями.
6. Выполнение второстепенных операций, связанных с термообработкой.
7. Выполнение отделочных операций основных поверхностей.
8. Выполнение доводочных операций основных поверхностей.
При формировании операций в условиях действующего завода необходимо учитывать возможности имеющегося оборудования, перспективы его модернизации, замены или пополнения новым.
Таблица 5. Исходные данные сравниваемых вариантов
Базовый вариант
|
Предлагаемый вариант
|
|
Содержание технологических процессов
|
|
010 Заготовительная
|
010 Заготовительная
|
|
Станок
|
Hercules
|
Станок
|
Hercules
|
|
Приспособление
|
|
Приспособление
|
|
|
020 Токарно-винторезная
|
020 Токарно-винторезная
|
|
Станок
|
1м63
|
Станок
|
1м63
|
|
Приспособление
|
3-х кулачковый патрон
|
Приспособление
|
3-х кулачковый патрон
|
|
030 Токарно-винторезная
|
030 Токарно-винторезная
|
|
Станок
|
1м63
|
Станок
|
1м63
|
|
Приспособление
|
3-х кулачковый патрон
|
Приспособление
|
3-х кулачковый патрон
|
|
040 Токарно-винторезная
|
070 Токарная с ЧПУ
|
|
Станок
|
1м63
|
Станок
|
Monforts RNC 700
|
|
Приспособление
|
3-х кулачковый патрон
|
Приспособление
|
3-х кулачковый патрон
|
|
080 Токарно-винторезная
|
080 Токарная с ЧПУ
|
|
Станок
|
1м63
|
Станок
|
Monforts RNC 700
|
|
Приспособление
|
3-х кулачковый патрон
|
Приспособление
|
3-х кулачковый патрон
|
|
090 Токарная с ЧПУ
|
|
|
Станок
|
16К30 NC 210
|
|
|
Приспособление
|
3-х кулачковый патрон
|
|
|
100 Токарная с ЧПУ
|
|
|
Станок
|
16К30 NC 210
|
|
|
Приспособление
|
3-х кулачковый патрон
|
|
|
110 Вертикально-фрезерная
|
|
|
Станок
|
6Р12
|
|
|
Приспособление
|
УДГ
|
|
|
120 Вертикально-фрезерная
|
|
|
Станок
|
6Р12
|
|
|
Приспособление
|
УДГ
|
|
|
130 Радиально-сверлильная
|
|
|
Станок
|
2Н55
|
|
|
Приспособление
|
Тиски с призм. губками
|
|
|
Штучное время
|
|
оп. 10
|
10,1
|
оп. 10
|
10,1
|
|
оп. 20
|
15,3
|
оп. 20
|
15,3
|
|
оп. 30
|
24,9
|
оп. 30
|
24,9
|
|
оп. 40
|
11,6
|
оп. 70
|
40,1
|
|
оп. 80
|
12,3
|
оп. 80
|
38,22
|
|
оп. 90
|
50,1
|
|
|
|
оп. 100
|
18,7
|
|
|
|
оп. 110
|
11,2
|
|
|
|
оп. 120
|
13,4
|
|
|
|
оп. 130
|
27,5
|
|
|
|
Итого: (мин)
|
195,1
|
Итого: (мин)
|
128,6
|
|
|
Построение операций с разработкой схем обработки
010 Заготовительная
1. Резать трубу на заготовки по типовому техпроцессу цеха №1
020 Токарно-винторезная
1. Точить поверхность 1
2. Точить поверхность 9
3. Расточить поверхность 16
4. Притупить острые кромки
030 Токарно-винторезная
1. Точить поверхность 10
2. Точить поверхность 9
3. Притупить острые кромки
040 Слесарная
1. Вырезать бирку из листа в размер 50х30 мм
2. Маркировать черт. номер детали на бирке
3. Прикрепить бирку к детали
050 Контрольная
1. Проверить марку материала
2. Проверить деталь на отсутствие мех. повреждений и коррозии
3. Проверить шероховатость
4. Проверить размеры
060 Термическая
1. Произвести термообработку
070 Токарная с ЧПУ
1. Точить поверхности 1, 3, 5, 7, 8 (черн.)
2. Точить поверхности 1, 3, 5, 7, 8 (чист.)
3. Нарезать резьбу 6
4. Точить канавку 4
5. Точить поверхность 16 (черн.)
6. Точить поверхность 16 (чист.)
7. Фрезеровать поверхность 2
8. Фрезеровать поверхность 17
9. Фрезеровать поверхность 18
10. Снять заусенцы по контуру
080 Токарная с ЧПУ
1. Точить поверхности 9, 10
2. Точить поверхности 11, 12, 13, 14 (черн.)
3. Точить поверхности 11, 12, 13, 14, 15 (чист.)
4. Сверлить 12 отв. - 23
5. Цековать 12 отв. - 24
6. Нарезать резьбу в 12 отв. - 25
7. Фрезеровать поверхность 19
8. Фрезеровать поверхность 20
9. Фрезеровать поверхность 21
10. Фрезеровать поверхность 22
11. Снять заусенцы по контуру
090 Контрольная
1. Произвести магнитный контроль
100 Слесарная
1. Зачистить дефектные места после магнитного контроля
110 Контрольная
1. Проверить деталь на отсутствие мех. повреждений и коррозии
2. Проверить шероховатость
3. Проверить размеры
4. Клеймить деталь на бирке
120 Прессовая
1. Получить втулку ТМ966.2120-36
2. Запрессовать втулку до упора
130 Радиально-сверлильная
1. Сверлить отверстие 26
2. Зенкеровать отверстие 26
3. Развернуть отверстие 26
4. Сверлить отверстие 27
5. Зенкеровать отверстие 27
6. Развернуть отверстие 27
140 Промывочная
150 Штифтование
1. Получить штифты ТМ966.2120-37 - 2шт.
2. Запрессовать штифты
160 Токарная с ЧПУ
1. Точить поверхности 11, 12, 16 (черн.)
2. Точить поверхности 11, 12, 16 (чист.)
3. Точить канавки 28, 29
170 Промывочная
180 Контрольная
190 Покрытие
200 Промасливание
210 Контрольная
1.9 Выбор оборудования и средств технологического оснащения (приспособлений, инструмента, контрольно-измерительных средств)
Для выполнения токарных операций с ЧПУ применяем станок Monforts RNC 700. Станки модельного ряда RNC фирмы Monforts высокопроизводительные токарные станки с ЧПУ.
Наличие бесступенчатых приводов и современной техники управления позволяет экономично обрабатывать единичные детали и мелкие серии. Возможность задания элементов контура открывает новые дополнительные возможности токарной обработки:
1. Визуализация значения подачи и числа оборотов
2. Обработка фасок и радиусов без фасонных инструментов
3. Обработка сферических поверхностей без специальных приспособлений.
4. Обработка конических поверхностей без смещения верхнего суппорта
5. Точение резьбы с любым шагом в многопроходном цикле
6. Циклы черновой обработки
7. Циклы обработки канавок и сверления
8. Компенсация радиуса инструмента
9. Графическое представление контура детали
10. Запоминание с последующей отработкой отдельных перемещений и циклов
11. Графическое представление перемещений, сделанных в процессе «обучения»
Станок имеет высокую жесткость конструкции, что необходимо при выполнении черновых операций.
Рис. 8. Токарный станок с ЧПУ Monforts RNC 700
Таблица 6. Технические данные станка Monforts RNC 700
Рабочая зона
|
|
Макс. диаметр обработки над станиной
|
720 мм
|
|
Макс. диаметр обработки над суппортом
|
550 мм
|
|
Макс. длина обрабатываемой детали
|
1500 мм
|
|
Ход револьверной головки по оси X
|
430 мм
|
|
Ход револьверной головки по оси Z
|
1600 мм
|
|
Шпиндельная бабка
|
|
Диаметр шпинделя в переднем подшипнике
|
150 мм
|
|
Посадочное место под патрон по DIN 55026
|
A11
|
|
Диаметр отверстия в шпинделе
|
85 мм
|
|
Главный привод
|
|
Главный привод переменного тока (100 %/40 % ED) с прямой передачей:
|
37/46 кВт
|
|
Частота вращения
|
6-4000 мин-1
|
|
Макс. крутящий момент
|
2121/2636 Н*м
|
|
Приводы подачи
|
|
Скорость холостого хода оси X
|
12 м/мин
|
|
Скорость холостого хода оси Z
|
12 м/мин
|
|
Усилие подачи оси X
|
13,6 кН
|
|
Усилие подачи оси Z
|
13,6 кН
|
|
Охлаждение
|
|
Емкость бака
|
420 л
|
|
Насос
|
40 л/мин, 3 бар
|
|
|
Для закрепления обрабатываемой детали, используется гидравлический трехкулачковые патрон.
Выбор режущего инструмента определяется методами обработки, свойствами обрабатываемого материала, требуемой точности обработки и качество обрабатываемой поверхности. Правильный выбор режущей части инструмента имеет большое значение для производства труда и снижение себестоимости обработки. В серийном типе производства в основном применяется стандартный режущий инструмент и реже специальный.
Таблица 7. Выбор оборудования и режущего инструмента
№
|
Наименование операции
|
Оборудование
|
Режущий инструмент
|
|
010
|
Заготовительная
|
Пилоотрезной станок «HERCULES».
|
Ленточная пила
|
|
020
|
Токарно-винторезная
|
Токарно-винторезный станок 1М63
|
Расточной резец 616/1715/ Т15К6 Подрезной резец 2102/0055/Т15К6
|
|
030
|
Токарно-винторезная
|
Токарно-винторезный станок 1М63
|
Подрезной резец 2102/0055/Т15К6
|
|
040
|
Слесарная
|
Верстак слесарный Н2.007
|
Пневмошлифмашинка ГОСТ 12633 - 90, шлиф. ГЦ25х32х6 головка ГОСТ2447 - 82, напильник ГОСТ 1465 - 80
|
|
050
|
Контрольная
|
Стол контролера
|
|
|
060
|
Термическая
|
Печь
|
|
|
070
|
Токарная с ЧПУ
|
Токарный станок с ЧПУ MONFORTS - RNC 700 Пульт: Sinumerik 840D
|
Весь инструмент фирмы KennaMetall 1. Резец расточной черновой Чертежный номер державки: D40MTTB530 Тип пластины: CNMG 120412 MN KC9125 2. Резец подрезной чистовой Чертежный номер державки: MVJNL3225P16 Тип пластины: VNMG 160404 MN KC9110
3. Резец подрезной черновой Чертежный номер державки: PDJNL 32325 P15 Тип пластины: DNMG 150612 MN KC9125 4. Резец резьбовой Чертежный номер державки: A2532LSER 16 Тип пластины (SANDVIK): ICTR 3300F 5. Резец канавочный Чертежный номер державки: A4SML2525M0520 Тип пластины: A4G0500M05P04GMP 6. Резец расточной чистовой Чертежный номер державки: D40MTTB530 Тип пластины: DNMG 150612 MN KC9125 7. Фреза концевая Чертежный номер державки: FBAV2500ADL45 Диаметр фрезы: 25мм
|
|
080
|
Токарная с ЧПУ
|
Токарный станок с ЧПУ MONFORTS - RNC 700 Пульт: Sinumerik 840D
|
Весь инструмент фирмы KennaMetall 1. Резец расточной черновой Чертежный номер державки: D40MTTB530 Тип пластины: CNMG 120412 MN KC91253. 2. Резец подрезной черновой Чертежный номер державки: PDJNL 32325 P15 Тип пластины: DNMG 150612 MN KC9125 3. Резец расточной чистовой Чертежный номер державки: D40MTTB530 Тип пластины: DNMG 150612 MN KC9125
|
|
090
|
Контрольная
|
Установка УМДЭ-1000
|
|
|
100
|
Слесарная
|
Верстак слесарный Н2.007
|
Пневмошлифмашинка ГОСТ 12633 - 90, шлиф. ГЦ25х32х6 головка ГОСТ2447 - 82, напильник ГОСТ 1465 - 80
|
|
110
|
Контрольная
|
Стол контролера
|
|
|
120
|
Прессовая
|
Верстак слесарный Н2.007
|
Молоток ГОСТ 2310-77
|
|
130
|
Радиально-сверлильная
|
2Н55
|
Сверло 2301-3001 Ф5 ГОСТ 10903-77 Зенкер2320-2531 Ф5,8 ГОСТ 21543-76 Развертка 2363-1127 Ф6 ГОСТ 16086-70
|
|
140
|
Промывочная
|
По инструкции 26-02-82
|
|
150
|
Штифтование
|
Верстак слесарный Н2.007
|
Молоток ГОСТ 2310-77
|
|
160
|
Токарная с ЧПУ
|
Токарный станок с ЧПУ MONFORTS - RNC 700 Пульт: Sinumerik 840D
|
1. Резец расточной черновой Чертежный номер державки: D40MTTB530
Тип пластины: CNMG 120412 MN KC9125
2. Резец расточной чистовой Чертежный номер державки: D40MTTB530 Тип пластины: DNMG 150612 MN KC9125
3. Резец канавочный
Чертежный номер державки: A4OTA4EMLO416M Тип пластины: A4GD4D5MO4UO4GMN KC 9110
|
|
170
|
Промывочная
|
По инструкции 26-02-82
|
|
180
|
Контрольная
|
Стол контролера
|
|
|
190
|
Покрытие
|
По технологии цеха №10
|
|
200
|
Промасливание
|
По технологии цеха №10
|
|
210
|
Контрольная
|
Стол контролера
|
|
|
|
1.10 Выбор и расчет припусков и операционных размеров
Величина припуска влияет на себестоимость изготовления детали. При увеличенном припуске повышаются затраты труда, расход материала и другие производственные расходы, а при уменьшенном приходится повышать точность заготовки, что также увеличивает стоимость изготовления детали.
Для определения припуска на обработку и предотвращения перерасхода материала применяют аналитический метод для каждого конкретного случая с учётом всех требований выполнения заготовок и промежуточных операций.
Аналитический метод определения припусков базируется на анализе производственных погрешностей, возникающих при конкретных условиях обработки заготовки.
Произведем определение припусков аналитическим методом на пов.26, при этом, учитывая многоинструментальную наладку на каждой из операций в маршруте.
Порядок расчета припусков на обработку и предельных размеров по технологическим переходам
1. Пользуясь рабочим чертежом детали и картой технологического процесса механической обработки, записываем в расчетную карту обрабатываемые поверхности заготовки и технологические переходы обработки в порядке последовательности их выполнения.
2. Записываем значения Rz, h, ?, ? и ?.
3. Определяем минимальные припуски на обработку по всем технологическим переходам.
2zi min = 2*(Rz+h)
4. Запишем для конечного перехода в графу «Расчетный размер» наибольший предельный размер детали по чертежу.
5. Для перехода, предшествующего конечному, определим расчетный размер вычитанием из наибольшего предельного размера по чертежу расчетного припуска
Zmin.dр.чист. = dр.тонк - Zmin тонк
6. Последовательно определим расчетные размеры для каждого предшествующего перехода вычитанием из расчетного размера расчетного припуска Zmin следующего за ним смежного перехода.
7. Запишем наибольшие предельные размеры по всем технологическим переходам, округляя их уменьшением расчетных размеров; округление производим до того же знака десятичной дроби, с каким дан допуск на размер для каждого перехода.
8. Определим наименьшие предельные размеры путем вычитания допуска из округленного наибольшего предельного размера.
9. Запишем предельные значения припусков Zmax, как разность наименьших предельных размеров и Zmin, как разность наибольших предельных размеров выполняемого и предшествующего переходов.
Zmax = dmin тонк - dmin чист
Zmin = dmax тонк - dmax чист
10. Общие припуски
ZOmax = Сумма промежуточных припусков
ZOmin = Сумма промежуточных припусков
11. Проверка
Таблица №8. Расчет припусков и предельных размеров
Технологические переходы обработки поверхности №3 D200
|
Элементы припуска
|
Расчетный припуск 2Zmin, мкм
|
Расчетный размер dр, мм
|
Допуск, ?
|
Пред. размеры мм
|
Пред. значения припусков мм
|
|
|
Rz
|
h
|
?
|
?
|
|
|
|
dmin
|
dmax
|
2zmin
|
2zmax
|
|
Прокат
|
150
|
250
|
-
|
-
|
-
|
198,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Черновое точение
|
40
|
50
|
-
|
-
|
800
|
199,65
|
400
|
198,82
|
199,22
|
-
|
-
|
|
Получистовое точение
|
20
|
40
|
-
|
-
|
180
|
199,83
|
250
|
199,47
|
199,72
|
0,5
|
0,65
|
|
Чистовое точение
|
10
|
30
|
-
|
-
|
120
|
199,95
|
115
|
199,835
|
199,95
|
0,23
|
0,365
|
|
|
Проверка:
0,400-0,115=(0,5+0,365)-(0,5+0,23)
0,285=1,015-0,73
0,285=0,285
1.11 Выбор и расчёт режимов резания
Рассчитанные или выбранные режимы резания при выполнении технологической операции должны обеспечивать требуемую точность обработки при максимальной производительности труда и минимальной себестоимости.
При выборе режимов обработки необходимо придерживаться определённого порядка, т. е. при назначении и расчёте режима обработки учитывают тип и размеры режущего инструмента, материал его режущей части, материал и состояние заготовки, тип оборудования и его состояние. Следует помнить, что элементы режимов обработки находятся во взаимной функциональной зависимости, устанавливаемой эмпирическими формулами.
При расчёте режимов резания сначала устанавливают глубину резания в миллиметрах. Глубину резания назначают по возможности наибольшую, в зависимости от требуемой степени точности, шероховатости обрабатываемой поверхности и технических требований на изготовление детали. После установления глубины резания устанавливается подача станка. Подачу назначают максимально возможную с учётом погрешности обработки жёсткости технологической системы, мощности привода станка, степени точности и качества обрабатываемой поверхности по нормативным таблицам. Величину подачи согласовывают с паспортными данными станка. От правильно выбранной подачи во многом зависят точность и качество обработки, и производительность труда. Для черновых технологических операций назначают максимально допустимую подачу.
Операция 070 Токарная с ЧПУ
Переход 1 Черновое точение пов-ей 1, 3, 5, 7, 8
Токарный подрезной резец
|
|
Пластина
|
DNMG 150612 MN KC9125
|
|
|
Державка
|
PDJNL 32325 P15
|
|
|
Инструментальный блок
|
B5 11/6032/25
|
|
|
|
tmax=3 мм
Vc =160 м/мин
fn=0,3 мм/об
D=200 мм об/мин
Тм = 18,2 мин.
Переход 2 Чистовое точение пов-ей 1, 3, 5, 7, 8
Токарный подрезной резец
|
|
Пластина
|
VNMG 160404 MN KC9110
|
|
|
Державка
|
MVJNL3225P16
|
|
|
Инструментальный блок
|
B5 11/6032/25
|
|
|
|
tmax=0,5 мм
Vc =160 м/мин
fn=0,3 мм/об
D1=200 мм; об/мин.
Тм =3,75 мин.
Переход 3 Нарезание резьбы 6
Токарный резьбовой резец
|
|
Пластина
|
ICTR 3300F (Sandvik)
|
|
|
Державка
|
A2532LSER 16
|
|
|
Инструментальный блок
|
B5 11/6032/25
|
|
|
|
tmax=0,25 мм
Vc =95 м/мин
fn=3 мм/об.
D=210 мм; об/мин
Тм = 1,8 мин
Переход 4 Точение канавки 4
Токарный канавочный резец
|
|
Пластина
|
A4G0500M05P04GMP
|
|
|
Державка
|
A4SML2525M0520
|
|
|
Инструментальный блок
|
B5 11/6032/25
|
|
|
|
tmax=5 мм
Vc =65 м/мин
fn=0,05 мм/об.
D1=203 мм; об/мин.
Тм =4,7 мин.
Переход 5 Черновое точение поверхности 16
Токарный расточной резец
|
|
Пластина
|
CNMG 120412 MN KC9125
|
|
|
Державка
|
D40MTTB530
|
|
|
Инструментальный блок
|
EWS-Sonder
|
|
|
|
tmax=2 мм
Vc =160 м/мин
fn=0,3 мм/об.
D1=178 мм; об/мин.
Тм = 2,9 мин.
Переход 6 Чистовое точение поверхности 16
Токарный расточной резец
|
|
Пластина
|
DNMG 150612 MN KC9125
|
|
|
Державка
|
D40MTTB530
|
|
|
Инструментальный блок
|
EWS-Sonder
|
|
|
|
tmax=0,5 мм
Vc =170 м/мин
fn=0,2 мм/об.
D1=180мм; об/мин.
Тм = 1,83 мин.
Переходы 7, 8, 9 Фрезерование поверхностей 2, 17, 18
Фреза
|
|
Инструмент
|
F8AV2500ADL45 KC637M
|
|
|
Инструментальный блок
|
80.6040 5482
|
|
|
|
Частота вращения шпинделя: ,
где Vc - скорость резания, Vc =87 м/мин;
D - диаметр фрезы, D=25 мм.
об/мин.
Подача: ,
где fz - подача на зуб фрезы, fz=0,03;
z - число зубьев фрезы, z=8.
мм/мин.
Тм =6,09 мин.
Переход 10 Снятие заусенцев по контуру
Металлическая щетка
|
|
Инструмент
|
OSBORN PRO
|
|
Инструментальный блок
|
80.6040 5482
|
|
|
fn=0,5 мм/об
n=1500 об/мин
Тм =1,5 мин
Операция 080 Токарная с ЧПУ
Переход 1 Точение поверхностей 9, 10
Токарный подрезной резец
|
|
Пластина
|
DNMG 150612 MN KC9125
|
|
|
Державка
|
PDJNL 32325 P15
|
|
|
Инструментальный блок
|
B5 11/6032/25
|
|
|
|
tmax=0,5 мм
Vc =160 м/мин
fn=0,2 мм/об
D1=230 мм; об/мин.
Тм =1,05 мин.
Переход 2 Черновое точение пов-ей 11, 12, 13, 14, 15
Токарный расточной резец
|
|
Пластина
|
CNMG 120412 MN KC9125
|
|
|
Державка
|
D40MTTB530
|
|
|
Инструментальный блок
|
EWS-Sonder
|
|
|
|
tmax=2 мм
Vc =160 м/мин
fn=0,3 мм/об.
D1=190 мм; об/мин.
Тм = 4,05 мин.
Страницы: 1, 2, 3, 4
|