Таблица 1.5
Содержание технического требования | Методы и средства | |
Выполнение требования при обработке | Проверка выполнения требования | |
Допуск радиального биения поверхностей 4, 11, 13 относительно оси А не более 0,05 мм | Окончательная обработка поверхностей ведется на круглошлифовальном станке при соблюдении единой постоянной технологической базы – центровых отверстий. | Проверка на контрольных центрах с использованием индикатора часового типа (рис.1.3) |
Торцовое биение поверхности 20 относительно оси А не боле 0,2 мм | (Выбрать метод обработки для обеспечения требования) | Проверка на контрольных центрах с использованием индикатора (рисунок 1.3) |
1.3 Анализ конструкции детали на технологичность
Укрупненный технологический анализ детали выполняется путем декодирования конструкторско–технологического кода. Дальнейший технологический анализ детали состоит в определении методов обработки каждой из поверхностей детали, применяемых в технологическом процессе на базовом предприятии. Результат анализа следует вписать в правую графу таблица 1.4.
На основании изучения детали и ее анализа можно провести качественную оценку технологичности конструкции детали. При этом нужно рассмотреть следующие вопросы:
- использование прогрессивных и экономичных видов заготовок;
- доступность поверхностей для обработки;
- жесткость детали с учетом обработки ее высокопроизводительным способом на высоких режимах резания;
- возможность создания оптимальных технологических баз и выдерживания законов выбора их;
- устранение ручных операций;
- особенности обработки сложных, точных поверхностей детали, а также поверхностей с жесткими техническими требованиями.
1.3.1 Определение количественной оценки технологичности детали
Для данной оценки надо рассчитать два коэффициента (показатели по признакам обработки):
- К т ч - коэффициент точности обработки;
- К ш - коэффициент шероховатости поверхности.
(1.1)где Тi - квалитет (точность);
h i - число поверхностей детали одинакового квалитета.
(1.2)
где m i - число поверхностей детали с одинаковым параметром шероховатости;
R a i - параметр шероховатости поверхности детали.
Рисунок 1.2 - Вал с нумерацией поверхностей
Рисунок 1.3 - Схема контроля радиального и торцового биения вала
Пример 2. Определение технологичности конструкции вала.
Пользуемся чертежом (рисунок 1.1), эскизом вала (рис.1.2) и таблица 1.4.
Определение К т ч :
квалитет (точность) | Тi | 6 | 9 | 12 | 14 | Т ср = 11,5 |
число поверхностей | n i | 4 | 2 | 4 | 10 | Σ h i = 20 |
произведение | Тi n i | 24 | 18 | 48 | 140 | Σ (Тi n i) = 230 |
20
К т ч = 1 230 = 0,913Определение К ш :
Параметр шероховатости | R a i мкм | 1,25 | 2,5 | 5 | 10 | R a ср = 7,375 |
число поверхностей | m i | 4 | 1 | 2 | 13 | Σ m i = 20 |
произведение | Ra i m i | 5 | 2,5 | 10 | 130 | Σ (Ra i m i) = 147,5 |
20
К ш = 1 147,5 = 0,864Вывод:
Значение полученных коэффициентов близко к единице, что свидетельствует о невысокой точности большинства поверхностей детали и большой шероховатости их. Это также подтверждается средними значениями квалитета точности и шероховатости.
ПРИМЕР 1
1. Исходные данные по проекту и их анализ
1.1.Описание и конструкторско-технологический анализ объекта
производства
1.1.1.Назначение детали, краткие сведения
Деталь 74530-0-10-01 - корпус вентиля , массой 0.62 кг., с габаритными размерами 84х47х40 мм, является корпусной , несущей и базовой деталью для дроссельного узла .
Назначение детали: передача гидро- или пневмосреды.
На деталь действуют незначительные динамическая объемная нагрузка.
Технические условия на изготовление детали:
· Резьбовые поверхности 3, 15, 23 по 8 квалитету, внутренние присоединительные цилиндрические поверхности 27, 29, 33, 40, 41 по 11 квалитету, а остальные размеры свободные по 13 и 14 квалитетам;
· Твёрдость поверхности составляет 111...156 НВ;
· Радиальное биение поверхности 34 относительно оси поверхности 35 составляет 0.1 мм;
· Зависимый допуск на соосность поверхности 41 с сопрягаемыми поверхностями составляет 0.06 мм;
· Шероховатость пов. 34 составляет Ra 1.6, Rа 3.2 у поверхностей 19, 27, 29-30, 35, 39-41, Rа 6.3у поверхностей 42, 28, а остальные поверхности с шероховатостью Ra 12.5;
1.1.2. Материал детали и его свойства:
Деталь изготавливается из конструкционной стали - сталь 30, которая применяется для изготовления деталей, выдерживающие средние по значению прочностные нагрузки и т.д.
Таблица 1.6 - Химический состав стали 30, в % по ГОСТ 1050-74
C | Si | Mn | Cr | S | P | Cu | Ni | As |
не более | ||||||||
0,32-0,4 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,08 |
Таблица 1.7 - Механические свойства стали 30, по ГОСТ 8479-70
Твердость по Бринелю, НВ | Предел прочности при растяжении, sв (МПа) | Условный предел текучести, s0.2 (МПа) | Относительное удлинение после разрыва, d (%) | Относи-тельное сужение, y (%) | Ударная вязкость, KCU (Дж/м2) *10-6 | Коэффициент обрабатываемости, Kv.б.ст |
111-156 | 390 | 195 | 20 | 45 | 0,78 | 1,3 |
Сталь 30 хорошо обрабатывается как резанием, так и пластической деформацией при температуре ковки в интервале от 750 о С до 1280 о С.