Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2014 в 00:53, курсовая работа
Прошивка отверстий лазером – известный технологический процесс, но обычно он выполняется излучением импульсных лазеров с высокой энергией в импульсе. Основной механизм процесса – испарительный; обрабатываемый материал просто испаряется без образования жидкой фазы. Эта технология используется в основном для решения специальных задач, например, формирования микроканалов охлаждения в лопатках турбин. Для более массовых применений производительность и стоимость такого процесса оказывается неудовлетворительной.
Цель курсового проекта – рассчитать оптимальный режим прошивки пятидесяти отверстий в тонкостенной гильзе из титана, в соответствии с расчетами выбрать установку КПЭ и спроектировать специализированную оснастку.
Введение 4
1 Процесс прошивки титана 5
1.1 Физические и механические свойства титана 5
1.2 Лазерная прошивка отверстий 11
2 Лазерная установка для прошивки титана 17
2.1 Выбор оптимальной лазерной установки 17
2.2 Описание лазерной установки 19
2.3 Позиционер FMark 24
Заключение 27
Список литературы 29
Технологические возможности
(на примере конструкционной стали)
Состав установки в базовой комплектации:
Техническая документация при поставке:
Дополнительные опции:
Области применения:
1. Приборостроение,
2. Импульсная лазерная сварка:
• импульсная лазерная шовная сварка сильфонов;
• изготовление вытяжных пуансонов методом импульсной лазерной шовной сварки;
• изготовление датчиков давления методом импульсной лазерной сварки;
• заварка горячих и холодных трещин методом «холодной» лазерной сварки.
3. Импульсная лазерная наплавка:
• восстановление изношенных пресс-форм, технологической оснастки методом лазерной импульсной наплавки;
• восстановление лопаток турбин методом импульсной лазерной наплавки;
• восстановление изношенных протяжек методом импульсной лазерной наплавки;
• восстановление ленточных пил методом импульсной лазерной наплавки.
4. Импульсная лазерная пайка:
• устранение негерметичности радиаторов методом лазерной пайки;
5. Импульсная лазерная термообработка:
• лазерное упрочнение дисковых отрезных, прорезных фрез;
• импульсная лазерная термообработка режущего инструмента.
6. Импульсная лазерная резка:
• изготовление трафаретов методом импульсной лазерной резки;
• изготовление прокладок с использованием технологии лазерной резки.
2.3 Позиционер FMark
Для того чтобы процесс обработки изделия был наиболее продуктивным, профессионалы используют некоторое дополнительное оборудование, например, сварочный вращатель. С помощью такого, порой незаменимого приспособления, как вращатель, установить обрабатываемое изделие в необходимом положении не составит труда. Сварочный вращатель используется также и для того, чтобы во время обработки вращать изделие со сварной скоростью. Вращатели используются как при механизированной, так и при ручной дугой сварке, термообработке изделий.
Использование
сварочного вращателя имеет ряд
преимуществ, значительно облегчая
и оптимизируя процесс
Во-первых,
вращатель сварочный
Во-вторых,
использование данного
В-третьих,
вращатель сварочный может
Сварочные позиционеры (их также называют вращателями и кантователями) используются в процессе сварки – на них располагается детали, которые вращаются, обеспечивая удобство сварки швов. Работать на таком оборудовании можно как при автоматической, так и ручной сварке. Сварочные позиционеры выпускаются в различных модификациях, главные отличия заключаются в скорости вращения, грузоподъемности, размерам, особенностям предназначения и другим параметрам.
Сварочный вращатель - это сварочное приспособление, используемое для поворота обрабатываемого изделия и его установки в положение, удобное для ручной или полуавтоматической сварки и процессов термообработки. Использование вращателя в сварочном производстве делает процесс наиболее эффективным.
Сварочный вращатель позволяет вращать обрабатываемое изделие с необходимой для сварки скоростью, обеспечивает обращение изделия вокруг своей оси в обоих направлениях. Применение такого устройства позволяет без труда менять угол наклона планшайбы. Предусмотрена возможность дистанционного управления сварочным вращателем, путем применения педали, пульта и других элементов управления.
Вращатели используются для
того, чтобы усилить процесс
Вращатели существуют нескольких разновидностей. Различают их по положению вращательной оси: вертикальные, роликовые, горизонтальные и универсальные вращатели. В свою очередь универсальные вращатели делятся на карусельные и консольные.
Универсальные применяются во время производства трубопроводных различных секций и прочих цилиндрических изделий. Данный тип сварочных вращателей удобен благодаря тому, что изделие можно крутить на маршевой технической скорости, устанавливая при этом в более менее подходящее положение, которое необходимо для осуществления полуавтоматической и ручной сварки. Универсальный сварочный вращатель позволяет вращать, наклонять и приподнимать в удобное положение обрабатываемое изделие, облегчая тем самым процесс сварки, шлифовки, сверления или покраски. Высота, скорость вращения и угол наклона регулируются ступенчато. Изменение высоты планшайбы не влияет на угол ее наклона.
Что касается вертикального
вращателя, то он устанавливает изделие
в нужное положение, перекручивая его
постепенно вокруг оси вертикального
типа. Вращение осуществляется с минимальной
скоростью обработки. Подходит такой
тип вращателя для
Горизонтальные вращатели применяются для того, чтобы установить изделие в правильном положении, а также прокручивать его вокруг оси горизонтального типа. Такой сварочный вращатель обеспечит остановку вращения автоматическим образом, сразу после того, завершится сварочный процесс. Горизонтальный сварочный вращатель предназначен для установки, подъема и поворота свариваемого изделия на маршевой скорости в удобное для сварки положение. На вращателе возможна сварка цилиндрических, корпусных, рамных и балочных конструкций. Управление кнопочное с переносного пульта.
Роликовый сварочные вращатель предназначен для вращения цилиндрических изделий со сварочной скоростью при автоматической сварке, а также для вращения изделий с маршевой скоростью и установки их в удобное положение при сварке, сборке, отделке, контроле и других операций сварочного производства.
Принцип действия роликового сварочного вращателя заключается в передаче роликам вращающего усилия через двигатель. За счет силы трения между деталью и роликами, ролики приводят обрабатываемую деталь во вращение. В зависимости от требований к сварке, можно регулировать скорость вращения роликов.
В данной работе для позиционирования детали используем малогабаритный вращатель FMark.
В состав данного оборудования входит:
Техническая характеристика:
Коэффициент редукции понижающего редуктора |
50/1 |
Максимальная скорость вращения |
~ 4,8 об/мин |
Время одного полного оборота на максимальной скорости |
~ 12,5 сек. |
Угловое разрешение
кулачкового патрона при |
~ 0,22 угл. мин. |
Грузоподъемность |
0,5 кг |
Максимальный диаметр для патрона |
80 мм |
Максимальный диаметр заготовки |
100 мм |
Заключение
По широте применения лазерная техника сопоставима только с компьютерной. Области эффективного использования лазерных технологий весьма разнообразны обработка материалов, связь, информатика, медицина, военная техника и многие другие. Лазерная обработка материалов включает в себя резку и раскрой листа, сварку, закалку, наплавку, гравировку, маркировку и другие технологические операции.
Механическое сверление
отверстий малого диаметра, менее 0,6
мм, в некоторых случаях
- если отверстия приходится сверлить под углом;
- если отношение глубины
отверстия к диаметру
- если сверлить требуется
в труднообрабатываемых
- если требуются некруглые отверстия.
Кроме этого, механическое сверление
характеризуется невысокой
Использование лазера в качестве сверлящего инструмента дает преимущества.
При
сверлении, так же как и при
резании, свойства обрабатываемого
материала существенно влияют на
параметры лазера, необходимые для
выполнения операции. Сверление осуществляют
импульсными лазерами, работающими
как в режиме свободной генерации
с длительностью импульсов