Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2013 в 16:45, курсовая работа
Деталь класса «втулка» служит как промежуточный элемент для базирования в корпусных деталях подшипников опор и для выполнения функции передачи крутящего момента с вала на шестерню.
Втулка используется для передачи крутящего момента с вала на шестерню, выполняя также опорную функцию. С одной стороны во втулку устанавливается вал, с другой – шестерня. На втулку напрессовываются подшипники.
1. Назначение и краткое
Деталь класса «втулка» служит как
промежуточный элемент для
Втулка используется для передачи крутящего момента с вала на шестерню, выполняя также опорную функцию. С одной стороны во втулку устанавливается вал, с другой – шестерня. На втулку напрессовываются подшипники.
Втулка — деталь машины, механизма, прибора цилиндрической или кон
В зависимости от назначения применяют втулки подшипниковые, закрепительные, переходные и др.
Втулка
переходная - инструмент, используемый
на металлообрабатывающем
Деталь представлена на рис. 1.1.
Рис. 1.1. Деталь – втулка переходная.
2. Конструктивно-технологический анализ детали.
Одним из
важных этапов проектирования является
отработка конструкции на технологичность.
Отработка конструкции на технологичность
– это комплекс мероприятий, предусматривающих
взаимосвязанные решения
Оценка
технологичности проводится качественно
и количественно, с расчетом показателей
технологичности по ГОСТ 14.201-83. При
этом качественная характеристика предшествует
количественной и характеризует
технологичность конструкции
Технологичность детали оценивается сравнением трудоемкости и себестоимости изготовления различных вариантов ее конструкции. Деталь, подвергаемая обработке резанием, будет технологична в том случае, когда ее конструкция позволяет применять рациональную заготовку, форма и размеры которой максимально приближены к форме и размерам готовой детали, а также использовать высокоэффективные процессы обработки.
Рисунок2.1 Эскиз детали
1,2 – правый торец (2)
3,7,4 – наружная цилиндрическая поверхность (3)
5,6 – левый торец (2)
8 – внутренняя цилиндрическая поверхность (1)
9 – центральное отверстие (1)
10- канавка (1)
Конструкция
детали позволяет применять
Коэффициент точности обработки Ктч.
,
где: Аср – средний квалитет точности обработки детали по всем поверхностям.
Коэффициент шероховатости поверхности Кш.
,
где: Бср – среднее числовое значение параметра шероховатости всех поверхностей детали.
Таблица 1.1. Анализ рабочего чертежа детали.
Наименование поверхности |
Количество поверхностей |
Квалитет точности |
Параметр шероховатости |
Пов. 1 |
1 |
9 |
3,2 |
Пов. 2 |
1 |
9 |
3,2 |
Пов. 3 |
1 |
9 |
1,25 |
Пов. 4 |
1 |
8 |
3,2 |
Пов. 5 |
1 |
7 |
3,2 |
Пов. 6 |
1 |
7 |
3,2 |
Пов. 7 |
1 |
6 |
1,25 |
Пов. 8 |
1 |
7 |
3,2 |
Пов. 9 |
1 |
7 |
3,2 |
Пов. 10 |
1 |
8 |
3,2 |
Определяем Ктч и Кш.
Так как Ктч > 0,8 , а Кш < 0,32 деталь можно считать технологичной.
3. Выбор и обоснование вида заготовки способа ее получения
Для современных
требований, предъявляемых к изготовлению
заготовок деталей изделий, характерны
следующие технологические
Для изготовления детали
Каждый из методов содержит большое число способов получения заготовок. Так, например отливки можно получать в песчано-глинистых формах, кокиль, по выплавляемым моделям, под давлением и т. д.; поковки и штамповки - ковкой на молотах, гидравлических прессах; штамповкой на штамповочных машинах, кривошипных горячештамповочных прессах, горизонтально-ковочных машинах и т. д. Способ получения заготовки определяется типом производства, материалом, формой и размерами детали.
В данном проекте деталью, для которой необходимо выбрать метод получения заготовки, является втулка. Учитывая, что тип производства – среднесерийный , качество материала должно быть равномерным , наиболее рациональна поковка , полученная в закрытом штампе методом проката.
При проектировании
Масса детали 10,39 кг.
Материал : сталь 50
Масса поковки :
Мп =Мд *Кр
где Мд –масса детали ,
Кр –расчётный коэффициент ,
Кр =1,5 ;
Класс точности -Т2 .
Группа стали – М2 .
Степень сложности – С3 .
Конфигурация поверхности штампа П (плоская) ;
Исходный индекс 13 ;
Назначим припуски и кузнечные напуски .
Основные припуски на размеры :
Ø145 – 2,3 мм,
Длина 135 – 2,5 мм,
Ø85 – 1,8 мм,
Ø58 – 1,8 мм,
Ø80 – 1,8 мм,
Дополнительные припуски учитывающие :
смещение по поверхности разъёма штампа – 0,3 мм,
отклонение от плоскостности – 0,3 мм.
Размеры поковки и их допускаемые отклонения
Размеры поковки ,мм:
Ø145+(2,3+0,3)*2=150,2 принимаем Ø151;
135+(2,5+0,3)*2=140,6 принимаем 141 ;
Ø85+(1,8+0,3)*2=89,2 принимаем Ø90;
Ø80-(1,8+0,3)*2=75,8 принимаем Ø 76.
Допускаемые отклонения размеров:
Ø , Ø , 141 , Ø .
Неуказанные предельные отклонения размеров ±1.1мм. Допускаемое смещение по поверхности штампа 0.7мм.
Таким образом, в проектном
варианте в качестве способа
получения заготовки из
Рис. 3.1. Чертеж заготовки
4. Разработка технологического процесса
Перед разработкой ТП необходимо получить и изучить информацию, которая делится на базовую, руководящую и справочную.
Базовая - сведения, содержащиеся в конструкторской документации на изделие, объем выпуска, сроки подготовки производства. Рабочий чертеж детали содержит все размеры, технические требования к качеству и шероховатости, марку и твердость материала.
Руководящая - сведения, по развитию отрасли, план выпуска материала, средств технологического оснащения стандарты на ТП.
Справочная - сведения, о прогрессивных методах обработки, каталоги, номенклатурные справочники оборудования и оснастки. Материалы по выбору технологических нормативов (режимы обработки, припуски, расход материала и др.) и др. справочные материалы.
Всю механическую обработку разбивают по операциям и таким образом выявляют последовательность выполнения операций, их число для каждой операции выбирают оборудование и определяют конструктивную схему приспособлений.
Задачей каждого предыдущего перехода является подготовка поверхности заготовки под последующую обработку и каждый последующий метод (операция или переход) должен быть точнее предыдущего т. е. обеспечивать более высокое значение показателей качества детали. Поэтому механическая обработка делится на:
далее идут операции местной обработки, по ранее обработанным поверхностям, отделочные операции, когда достигается требуемая шероховатость поверхности и окончательно обеспечивается точность детали.
Контроль в ТП предусмотрен с целью технологического обеспечения заданных параметров качества, обработанной детали.
Разработанный ТП должен содержать общий план обработки детали и описание содержания операций ТП и выбор типа оборудования. Он должен быть прогрессивным, обеспечивать повышение производительности труда и качества детали, сокращать материальные и трудовые затраты и быть экологически безопасным.
Построение технологического маршрута обработки во многом определяется конструктивно-технологическими особенностями детали. Выбор маршрутной технологии существенно зависит от типа производства, уровня автоматизации и применяемого оборудования.
При серийном производстве применяют универсальные станки с ЧПУ, автоматы, полуавтоматы, агрегатные специализированы и специальные станки. Перспективным в серийном производстве является применение гибких производственных систем (линий, участков, цехов), особенно при наличии условий для групповой организации производства.
Выбор станка на операцию определяется возможностью изготовления на нем деталей необходимой конфигурации и размеров, обеспечения качества ее поверхности, производительности оборудования, а также экономическими параметрами.
№ операции |
Наименование операции и содержание |
Эскиз | |
000 |
Заготовительная. |
| |
005 |
Токарная с ЧПУ, обработать поверхности №4,5,6,7,8,9,10. |
| |
010 |
Токарная с ЧПУ, обработать поверхности №1,2,3. |
| |
015 |
Шлифовальная, обработать поверхности №3,7. |
| |
020 |
Слесарная |
||
025 |
Моечная |
||
030 |
Контрольная |
4.1 Расчет припусков на обработку и определение размеров заготовки.
При проектировании технологических процессов механической обработки заготовок необходимо установить оптимальные припуски, которые обеспечили бы заданную точность и качество обрабатываемых поверхностей.