Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2011 в 20:50, контрольная работа
Цель работы: ознакомление с некоторыми основными понятиями и определениями механической обработки заготовок на универсальных металлорежущих станках, с принципиальной последовательностью определения режимов обработки и норм времени для них, а также получение некоторых умений и навыков по выполнению расчетов режимов резания и норм времени при изготовлении деталей на универсальных токарных, сверлильных и фрезерных станках.
Цель работы.
Принципиальная последовательность расчета режимов резания при одноинструментальной обработке.
Принципиальная последовательность расчета режимов обработки на сверлильной операции.
Принципиальная последовательность расчетов режимов резания на фрезерной операции.
Получение и уточнение необходимых данных для выполнения расчета режимов обработки.
Расчет режимов резания на сверление и зенкерование отверстия.
Расчет режимов обработки при фрезеровании плоскости торцевой фрезой.
Расчет технической нормы времени расчетно-аналитическим методом для сверлильной и фрезерной операций
Укрупненный расчет технической нормы времени для сверлильной и фрезерной операций.
Список использованной литературы.
1.3.Получение
и уточнение необходимых
данных для выполнения
расчета режимов
обработки.
А = N+50 = 25+50 = 75 мм
Б = 3А = 3*75 = 225 мм
В = А/3 = 75/3=25 мм
Выполняются расчеты режимов резания и норм времени на 2 операции: сверлильную (обработка отверстия) и фрезерную (фрезерование поверхности торцевой фрезой). Обработка всех поверхностей ведется на проход на заготовках из углеродистых сталей, например, сталь 45 с твердостью НВ=207.
На сверлильной операции обрабатывается в заготовке «куб» со стороной А=75 мм отверстие диаметром d=B=25мм Н11, следовательно длина Lрез.=А=75мм.
Выбрав исходные данные для задания, определим режущий инструмент, который потребуется для соответствующей обработки поверхности.
Обработка
отверстия в поле допуска по Н11
потребует два уточнения: предварительно
– сверление и окончательное
– зенкерование. На предварительном
назначается припуск равный 1,5мм,
так как диаметр окончательно
получаемого отверстия равно 25мм, что
больше 18мм (глубина резания t равняется
половине величины припуска
мм). Стандартный ряд размеров цельных
зенкеров из быстрорежущей стали Р6М5 состоит
из диаметров …10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13;…; 28 (кроме
Ǿ23). Следовательно, необходимо для обработки
d=25 Н11 мм выбрать зенкер Ǿ25 мм, который
и будет использоваться в дальнейших расчетах.
Расчетное значение диаметра после сверления
равно разности между заданным размером
отверстия и припуском на зенкерование,
т.е. d = 25-1,5 = 23,5 мм. По значению этого размера
подбираем ближайший меньший или равный
диаметр сверла (который не подлежит переточке)
из стандартного ряда диаметров сверл
– 23мм. Следовательно, окончательно получим:
диаметр сверления – 23мм (глубина резания
при сверлении
мм) и диаметр зенкерования 25мм (получаемый
из зенкера Ǿ25мм) с припуском на зенкерование
25 - 23 =2мм
На фрезерной операции при фрезеровании плоскости торцевой фрезой ширина фрезерования b=A=75мм (b≥55, значит глубина резания t=5мм) и длина фрезерования Lрез.=Б=225 (деталь – «призма» с размерами 225х75х75).
При
фрезеровании в один проход плоскости
заготовки торцевой фрезой с пластинками
из твердого сплава Т15К6 необходимо, подбирая
диаметр фрезы, обеспечить «перекрывание»
заданной величины ширены фрезерования
не менее 20%. Следовательно, при ширине
фрезерования 75мм, находим расчетную величину
диаметра фрезы dp = 75*1,2 = 90мм, и по
ней подбираем ближайший больший диаметр
из стандартного ряда. Значит, выбираем
торцевую фрезу диаметром 100мм с 18 зубьями
с пластинками из твердого сплава Т15К6.
Lp.x =Lрез+y, где у – длина подвода, времени и перебега инструмента
Y определяем из таблицы 5 стр.19 м/у 2345:
у для «сверления на проход» = 10, т.к. используем сверло Æ 23мм < 25
у для «зенкерования на проход» = 5, т.к. используем зенкер Æ 25мм
сверление мм
зенкерование мм
а) определение подачи по нормативам:
So сверления = 0,22мм/об, так как Æ сверления 23мм<25мм (таблица 6, стр.19 м/у 2345)
So зенкерования = 0,5мм/об, так как Æ зенкерования 25мм (таблица 6, стр.19 м/у 2345).
б) уточнение подачи по паспорту станка
So сверления = 0,2мм/об (как ближайшее из имеющихся значений)
So зенкерования = 0,48мм/об (как ближайшее меньшее значение)
Учитывая,
что коэффициент времени
а) определение скорости резания по нормативам:
для сверления Vт = 32 мин., так как So = 0,22мм/об (≈ 0,2мм/об), d сверления = 23мм (до 25мм) (таблица 8, стр.20, м/у 2345)
для зенкерования:
Vт = 22 мин, так как So = 0,5 мм/об, d зенкерования
= 25мм (таблица 8, стр.20, м/у 2345)
Рекомендуемая скорость резания (V):
V=Vт*К1*К2*К3 ,
где К1 – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала, и для углеродистой конструкционной стали с НВ=207 при обработке режущей сталью К1= 0,85
К2 – коэффициент, зависящий от стойкости и марки твердого сплава, при Тр=50, К2 = 1,15
К3 – коэффициент, зависящий от отношения длины резания к диаметру (К3 = 1,0)
для сверления: V = 32*0,85*1,15*1,0 = 31,28 м/мин
для зенкерования: V
= 22*0,85*1,15*1,0 = 21,51 м/мин
б) расчет частоты вращения шпинделя станка:
, где d – максимальный диаметр обработки.
сверление: об/мин
зенкерование об/мин
в) уточнение частоты вращения шпинделя станка n:
сверление –500, зенкерование – 250.
г) уточнение скорости резания Vпр по принятой частоте вращения шпинделя станка (n):
сверление м/мин
зенкерование
м/мин
для сверления: мин.
для зенкерования: мин.
а) определение осевой силы резания Ро, кг, по нормативам (таблица 8, стр.21, м/у 23945)
для сверления Рт=970кг, т.к. dрез.=23мм (<25мм), Soрез.=0,22 (>0,2;< 0,3)
для зенкерования Рт
= 166кг, т.к. t=0,64(<1) ; Soзен.=0,5
(>0,4; <0,6)
Ро=
Рт*Кр, где Кр
– коэффициент, зависящий от обрабатываемого
материала. Для стали с НВ=207 Кр=1,0
для сверления Ро= 970*1,0=970 кг
для зенкерования
Ро= 166*1,0=166 кг
б) определение мощности резания Nрез, кВт, по нормативам (таблица 10, стр.21, м/у 2345)
для сверления Nт = 8,3кВт
для зенкерования Nт
= 3,0 кВт
для сверления: Nрез= NT*KN*n/1000, где KN – коэффициент, зависящий
от обрабатываемого материала (KN=1,0)
Nрез=8,3*1,0*500/1000=4,15 кВт;
для зенкерования: Nрез= NT*KN*Vпр/100
Nрез=
3,0*1,0*19,63/100=0,59 кВт
в) проверка осевой силы резания Ро по допустимому усилию подачи станка (Рд = 900кг) и мощности резания Nрез по мощности двигателя (Nдв=2,2кВт, ŋ=0,9):
Для резания: Ро=970кг > Рд=900кг
Для зенкерования: Ро=166кг < Рд=900кг
, где tм1 – основное машинное время на предварительную обработку;
tм2 – основное машинное время на чистую обработку
То = 0,77+0,64 = 1,41 мин.
Вид обработки | Lрез, мм | d
мм |
t
мм |
Lp.x.
мм |
So
мм/об |
V
м/мин |
no
об/мин |
n
об/мин |
Vпр
м/мин |
tм | То |
Сверление | 75 | 23 | 1,5 | 85 | 0,22 | 31,28 | 433 | 500 | 31,16 | 0,77 | 1,41 |
Зенкерование | 75 | 25 | 1,7 | 80 | 0,5 | 21,51 | 274 | 250 | 19,63 | 0,64 |
3.
Расчет режимов
резания для фрезерной
операции
На фрезерной операции при фрезеровании плоскости торцевой фрезой ширина фрезерования b=A=75мм (b>55, значит глубина резания t=5мм) и длина фрезерования Lрез.=Б=225мм (деталь – «призма» с размерами 225х75х75).
При
фрезеровании в один проход плоскости
заготовки торцевой фрезой с пластинками
из твердого сплава Т15К6 необходимо, подбирая
диаметр фрезы, обеспечить «перекрывание»
заданной величины ширины фрезерования
не менее 20%. Следовательно, при ширине
фрезерования 75мм, находим расчетную величину
диаметра фрезы dp = 75*1,2 = 90 мм, и по
ней подбираем ближайший больший диаметр
из стандартного ряда. Значит, выбираем
торцевую фрезу Æ 100мм с 18 зубьями с пластинками
из твердого сплава Т15К6.
Расчет
режимов резания для фрезерной
операции
Для выполняемой работы bср=В=25мм.
Длина рабочего хода определяется по формуле:
Lp.x =Lрез+y, где у – длина подвода, времени и перебега инструмента
Для
обеспечения меньшей
Lp.x = 225+100+5 = 330мм
Для торцевой фрезы Sz=0,08-0,12 мм/зуб в зависимости от диаметра фрезы, то есть для фрезы Æ 100 рекомендуемая подача на зуб фрезы равна Sz=0,12 мм/зуб.
При выполнении расчета определяем:
Информация о работе Контрольная работа по дисциплине «Производственные технологии»