Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Технологический процесс изготовления вала ведущего

Тип Реферат
Предмет Промышленность и производство
Просмотров
748
Размер файла
344 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Технологический процесс изготовления вала ведущего

Введение

Уровень сельскохозяйственного машиностроения является определяющим фактором всего хозяйственного комплекса страны. Важнейшими условиями ускорения развития хозяйственного комплекса являются рост производительности труда, повышение эффективности производства и улучшение качества продукции.

Применение более прогрессивных методов изготовления машин имеет при этом первостепенное значение. Качество машины, надежность, долговечность и экономичность в эксплуатации зависят не только от совершенства ее конструкции, но и от технологии ее изготовления и ремонта.

Инженер-технолог стоит последним в цепи создания новой машины и от объема его знаний и опыта во многом зависит ее качество и конкурентоспособность.

В условиях рыночной экономики основной задачей сельскохозяйственного машиностроения является производство того, что продается, а не продажа того, что производится.

Курсовой проект по технологии сельскохозяйственного машиностроения является важным этапом в подготовке инженеров-механиков и определяет способность студентов самостоятельно решать различные технологические и конструкторские задачи, показывает в целом уровень профессиональной подготовки будущих специалистов.

Следует отметить, что в курсовом проекте не допускается копирования существующего на базовом предприятии ТП, а рекомендуется на основе анализа разработать более совершенный ТП, использовать современное высокопроизводительное оборудование, прогрессивные конструкции приспособлений и режущих инструментов.


1. Назначение и конструкция детали

Деталь «вал ведущий» 7821–4202026 является составной частью коробки передач автомобиля и служит для передачи крутящего момента.

В процессе эксплуатации деталь подвергается в основном динамическим нагрузкам, связанным с передачей крутящего момента.

Данная деталь относится к классу валов. Все поверхности детали имеют доступ для обработки, имеется возможность многорезцовой производительной обработки на автоматах и полуавтоматах. Заданная точность поверхностей детали соответствует экономической точности оборудования. Материал детали, сталь 45, легко обрабатывается лезвийным и абразивным инструментом. При термической обработке такой стали можно получить необходимую структуру и твёрдость. Вал имеет небольшое количество ступеней с незначительным перепадом их диаметров, поэтому данная деталь изготавливается из штучных заготовок. Поверхности вала, имеющие разные параметры шероховатости и обработанные по разной степени точности, разделены канавками. Деталь имеет возрастающие диаметры ступеней. Чётко разграничиваются обработанные и необработанные поверхности.

Выбор габаритных размеров, конфигурации, параметров точности изготовления отдельных поверхностей детали и материала детали диктуется габаритами изделия, в которое входит изготовляемая деталь, условиями работы детали в узле и её функциональным назначением.

Деталь – вал ведущий – ступенчатая, состоит из 5-ти ступеней (рис. 1).


Рисунок 1.1.

Поверхности 8 детали (рис. 1) предназначена для посадки с зазором на неё колеса зубчатого, а поверхность 8 – для посадки с натягом колеса зубчатого.

Поверхности 6 и 10 являются шейками под подшипники. Поверхности 7 и 9 предназначены для упора в них колец подшипников. Резьбовые поверхности 2 и 12 служат для навинчивания на них гаек, которые регулируют натяг в подшипниках. Отверстия 3 и 13 необходимы для стопорения гаек.

Поверхности 1 и 14 имеет второстепенное значение для служебного назначения детали.

Деталь изготавливается из стали 45 ГОСТ 1050–88. Химический состав стали 45 приведен в таблице 1.1., механические свойства стали приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.1.

СSiMnSPNiCr
Массовая доля элементов, %
0,42–0,500,17–0,370,50–0,800,040,0350,250,25

Таблица 1.2.

ут,

МПа

ув,

МПа

д5,

%

ш,

%

бН,

Дж/см2

НВ (не более)
горечекатаннойотожжённой
360690164050241197

Сталь 45 ГОСТ 1050–88 – среднеуглеродистая качественная сталь, имеющая хорошие механические свойства для обрабатывания резаньем, хорошо закаливается. Сталь 45 применяют для изготовления вал-шестерен, коленчатых и распределительных валов, шестерен, шпинделей, цилиндров, кулачков и других нормализованных, улучшаемых и подвергаемых термообработке детали, от которых требуется повышенная прочность. В данном случае применение данного материала целесообразно.


2. Анализ технологичности конструкции детали

Целью анализа конструкции детали на технологичность является выявление недостатков конструкции по сведениям, содержащимся в чертежах и технических требованиях, а также возможное улучшение технологичности рассматриваемой конструкции.

Анализ технологичности проводится, как правило, в два этапа: качественный и количественный.

2.1 Качественный анализ технологичности детали

Конфигурация детали достаточно технологична для обработки резанием на токарном станке, все поверхности легкодоступны для инструмента. Диаметральные размеры вала убывают от середины к концам. Жесткость вала допускает получение высокой точности обработки (жесткость вала считается недостаточной, если для получения точности 6…9-го квалитетов отношение его длины l к диаметру d свыше 10…12).

Определим жёсткость детали:

На чертеже указаны все необходимые размеры, требуемая шероховатость обрабатываемых поверхностей, допуски соосности и радиального биения поверхностей, допуски торцевого биения.

Технологической базой при точении является черновая поверхность заготовки, после переустановки детали – уже обработанная поверхность вала. На шлифовальных операциях технологической базой является ось детали (центровые отверстия).


2.2 Количественный анализ технологичности детали

Количественная оценка технологичности выполняется согласно ГОСТ14 201–73 и содержит следующие показатели:

Коэффициент точности обработки Ктч определяется по формуле:

где Тср – средний квалитет точности обработки.

где Ti – квалитет точности обработки;

ni – число размеров соответствующего квалитета точности.

Коэффициент шероховатости поверхности Кш определяется по формуле:

где Raср – средняя шероховатость поверхностей изделия.


где Rai – шероховатость поверхности;

ni – число поверхностей соответствующей шероховатости.

Уровень технологичности конструкции по использованию материала:

где Кб.и.м, Ки.м – соответственно базовый и достигнутый коэффициенты использования материала.

Коэффициент использования материала Ким:

где q – масса детали, кг;

Q – масса заготовки, кг.

Уровень технологичности конструкции по трудоемкости изготовления:


где Ти, Тб.и – соответственно достигнутая и базовая трудоемкость изготовления изделия, мин.

Уровень технологичности конструкции по технологической себестоимости:

где Ст, Сб.т – соответственно достигнутая и базовая технологическая себестоимость изделия, руб.

На основании качественного и количественного анализа делаем вывод, что деталь является достаточно технологичной.


3. Определение типа производства

Тип производства по ГОСТ 3.1108–74 характеризуется коэффициентом закрепления операций КЗ.О. (Кз.о. £ 1 – массовое; 1< Кз.о.<10 – крупносерийное; 10< Кз.о.< 20 – среднесерийное; 20< Кз.о.< 40 – мелкосерийное производство; Кз.о.>40 – единичное(индивидуальное) производство), который показывает отношение всех различных технологических операций, выполняемых или подлежащих выполнению подразделением в течение месяца, к числу рабочих мест.

Так как КЗ.О отражает периодичность обслуживания рабочего всей необходимой информацией, а также снабжение рабочего места всеми необходимыми вещественными элементами производства, то КЗ.О. оценивается применительно к явочному числу рабочих подразделения из расчета на смену:

где УО – количество операций, выполняемых на рабочем месте;

УР – явочное число рабочих подразделения, выполняющих различные операции.

Исходя из приведенной формулы для определения КЗ.0. необходимо установить соотношение между трудоемкостью выполнения операций и производительностью рабочих мест, предназначенных для проведения данного технологического процесса при условии загрузки этого оборудования в соответствии с нормативными коэффициентами.

Располагая штучно-калькуляционным временем, затраченным на каждую операцию, определяем количество станков:


где N – годовая программа;

Тш-к – штучно-калькуляционное время, мин;

Fд – действительный годовой фонд времени, ч;

зз.н. – нормативный коэффициент загрузки оборудования.

Принимаем коэффициент загрузки оборудования зз.н.=0,8.

Устанавливаем число рабочих мест Р, округляя до ближайшего большего целого полученное значение mр.

По каждой операции вычисляем значение фактического коэффициента загрузки рабочего места по формуле:

Определяем количество операций, выполняемых на рабочем месте, определяется по формуле:

Результаты расчетов сведем в таблицу 3.1.

Таблица 3.1.

№ опер.

Наименование

операций

ТштmрРзз.ф.О
010Пило-отрезная2,7180,0168710,0168747,43
015Горизонтально-расточная5,4720,0339510,0339523,56
020Токарно-винторезная10,0080,0621010,0621012,88
025Токарно-винторезная15,0480,0933710,093378,57
045Токарно-винторезная3,4440,0213710,0213737,44
050Токарно-винторезная15,2640,0947110,094718,45
055Токарно-винторезная14,6640,0909910,090998,79
060Шлицефрезерная130,890,8121710,812170,99
065Шлицефрезерная90,1560,5594210,559421,43
080Вертикально-сверлильная4,2480,0263610,0263630,35
095Токарно-винторезная3,4440,0213710,0213737,44
100Круглошлифовальная16,710,1036910,103697,72
105Шлицешлифовальная299,3341,8573720,928690,86
110Шлицешлифовальная299,3341,8573720,928690,86
УР=16УО=226,76

Определяем коэффициент закрепления операций:

Так как 10<14,2<20, следовательно производство среднесерийное.

Для серийного производства рассчитывается размер партии деталей по формуле:

где а – количество дней запаса деталей на складе;

Ф – количество рабочих дней в году.

Принимаем а=5 дней; Ф=257 дней.


4. Анализ базового технологического процесса

Предметом анализа является технологический процесс изготовления вала ведущего 7821–4202026. Производство среднесерийное. Годовой объем выпуска – 1200 шт. Базовый технологический представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

№ опер.

Наименование операции/

Краткое содержание операции

Оборудование
005Перемещение
010Пилоотрезная8Г662
Отрезка заготовки из прутка
015Горизонтально-расточная2206ВМФ4
Фрезеровка торцов в размер, центровка торцов.
020Токарно-винторезная1М63

Точение черновое: поверхностей , М42Ч2–6g;

торцов: Ш80 (±0,01)/, / М42Ч2–6g

025Токарно-винторезная1М63

Точение черновое: поверхностей , М42Ч2–6g;

торцов: Ш80 (±0,01)/, / М42Ч2–6g

030МаркированиеВерстак
035Отжиг
040МаркированиеВерстак
045Токарно-винторезная16К20
Притирка центровых отверстий
050Токарно-винторезная16К20

Точение окончательное: поверхностей , Ш80 (±0,01),

М42Ч2–6g; торцов: Ш80 (±0,01)/, / М42Ч2–6g;

фаски, канавки

055Токарно-винторезная16К20

Точение окончательное: поверхностей , Ш60 (±0,01),

М42Ч2–6g; торцов: Ш80 (±0,01)/, / М42Ч2–6g;

фаски, канавки

060Шлицефрезерная5350А
Фрезеровка шлицев D-10Ч50,5-0,74Ч60±0,01Ч
065Шлицефрезерная5350А
Фрезеровка шлицев D-10Ч67,5-0,74Ч80±0,01Ч
070СлесарнаяВерстак
075РазметкаРазм.плита
080Вертикально-сверлильная2Н135
Сверловка: 4 отверстий Ш6+0,3, зенковка фасок.
085СлесарнаяВерстак
090Закалка ТВЧ
095Токарно-винторезная16К20
Притирка центровых отверстий
100Круглошлифовальная3М152В
Предварительная и окончательная шлифовка поверхностей: , Ш80 (±0,01), Ш60 (±0,01),
105Шлицешлифовальная3451А

Шлифовка боковых поверхностей шлиц

D-10Ч50,5-0,74Ч60±0,01Ч

110Шлицешлифовальная3451А

Шлифовка боковых поверхностей шлиц

D-10Ч67,5-0,74Ч80±0,01Ч

115СлесарнаяВерстак
120ПромывкаВанна
125Контроль приёмочныйСтол ОТК
130МаркированиеВерстак
135Консервация

Анализ проводится с точки зрения обеспечения заданного качества изделия и производительности обработки. Он базируется на оценке количественных и качественных показателей, как отдельных технологических операций, так и процесса в целом. Анализ технологического процесса приведен с использованием таблиц.

Технологические возможности и характеристики применяемого оборудования даны в таблицах 4.2. и 4.3.

Таблица 4.2.

№ операцииМодель станкаПредельные или наибольшие размеры обрабатываемой заготовки, ммКвалитет точностиШероховатость обрабатываемой поверхности, Ra, мкм

Диаметр (ширина)

d(b)

Длина

L

Высота

h

0108Г66211012–1412,5
0152206ВМФ46308006306–101,6
0201М6334014009–111,6
0251М6334014009–111,6
04516К2022014009–111,6
05016К2022014009–111,6
05516К2022014009–111,6
0605350А15010008–103,2
0655350А15010008–103,2
0802Н1354005009–111,6
09516К2022014009–111,6
1003М152В2505006–90,25
1053451А12514006–90,63
1103451А12514006–90,63

Таблица 4.3.

№ операцииМодель станкаЦена станка, млн. руб.Категория ремонтной сложности

Количество станков на

операции

Трудоемкость, Тшт., минКоэффициент загрузки станка
0108Г6625,365712,7180,01687
0152206ВМФ4145,6843515,4720,03395
0201М6316,03719110,0080,06210
0251М6316,03719115,0480,09337
04516К2015,81913,4440,02137
05016К2015,819115,2640,09471
05516К2015,819114,6640,09099
0605350А16,211151130,890,81217
0655350А16,21115190,1560,55942
0802Н1354,6691314,2480,02636
09516К2015,81913,4440,02137
1003М152В33,6430116,710,10369
1053451А33,684252299,3340,92869
1103451А33,684252299,3340,92869

Анализ, приведенных в таблицах 4.2. и 4.3. сведений показывает, что станки, используемые на операциях по габаритным размерам обрабатываемой заготовки, достигаемой точности и шероховатости поверхностей соответствуют требуемым условиям обработки данной детали.

Для анализа схем базирования заготовок при обработке и возникающих при базировании погрешностей составим таблицу 4.4. Деталь изображена на рис. 4.1.

Рисунок 4.1.

Таблица 4.4.

№ операцииВыдерживаемые размерыНомера поверхностей – базПогрешность установки
НоминалДопускУстановочнаяНаправляющаяДвойная направляющаяОпорнаяДвойная опорная
0103142,23, 40,5
0153091,33, 40,25
020Ш630,741, 62
75,50,74
Ш450,62
400,39
025Ш630,741, 65
169,51,0
Ш450,62
27,50,52
0453, 4
050Ш80,70,221, 62
Ш60,70,19
62,50,74
Ш41,80,29
400,39
50,3
Ш59,50,74
4,50,5
Ш390,39
М42Ч26g
370,6
055Ш60,70,191, 65
143,51,0
Ш41,80,29
290,33
4,50,5
Ш390,39
50,3
Ш59,50,74
М42Ч26g
290,6
060Ш50,50,741, 65
9,60,4
065Ш67,50,741, 62
12,60,4
080Ш60,33, 410,18
0953, 4
100Ш600,0191, 62
Ш600,021, 65
Ш800,02
10590,061, 65
110120,061, 62

Для оценки установочно-зажимных приспособлений, режущего и вспомогательного инструмента, средств технического контроля составляем таблицы 4.5., 4.6. и 4.7.

Таблица 4.5.

№ операцииНазвание приспособленияВид приспособленияПривод приспособленияКоличество приспособлений на станкеВремя на установку и снятие заготовки
010УстановочноеСНПручной10,1
015ФрезерноеУНПпневмо10,078
020, 025Патрон поводковыйСНПручной10,15
Центр переднийУБН-1
Центр заднийУБНпневмо1
045, 050Патрон поводковыйСНПручной10,13
Центр переднийУБН-1
Центр заднийУБНпневмо1
ХомутикСНПручной1
055Патрон поводковыйСНПручной10,15
Центр переднийУБН-1
Центр заднийУБНпневмо1
060, 065Центр верхнийУБНпневмо10,13
Центр нижнийУБН-1
ПоводокУНПручной1
ХомутикСНПручной1
080Тиски 7201–0019УБПпневмо10,11
095Патрон поводковыйСНПручной10,15
Центр переднийУБН-1
Центр заднийУБНпневмо1
100Планшайба поводковаяСНПручной10,13
Центр переднийУБНручной1
Центр заднийУБНручной1
ХомутикСНПручной1
105, 110Планшайба поводковаяСНПручной10,13
Центр переднийУБНручной1
Центр заднийУБНручной1
ХомутикСНПручной1

В рассматриваемом технологическом процессе применяется как специализированная так и универсальная вспомогательная оснастка. Время, необходимое на смену одного режущего инструмента во вспомогательном, сравнительно невелико. Затраты времени на смену (правку) инструмента можно снизить, если применить более стойкие твердосплавные инструменты с износостойкими покрытиями. Крепление инструментов, их установка и смена не сложны. Таким образом, вспомогательная оснастка соответствует данному типу производства.

Приспособления, применяемые на участке, специальные с пневматическими зажимами и ручные, соответствуют современным требованиям: позволяют добиться нужных параметров по качеству и точности, предъявляемых к детали, обеспечивают точное базирование и надежное закрепление, а также повышают производительность труда.

Таблица 4.6.

№ операцииНаименование инструментаВид инструментаМатериал режущей части инструментаСтойкостьМетод настройки на размер.СОЖРежимы резания

V

м/ мин

S

мм/ об

t

мм

010ПилаСтанд.Р6М5200Станд.5% эмульсия2110,985
015Фреза торцоваяСтанд.Р6М5180Станд.74,582402,5
Сверло центров.Станд.Р6М530Станд.200,183,15
020РезецСтанд.Т5К1040По копиру106,80,2811
025РезецСтанд.Т5К1040По копиру106,80,2811
045ЦентрСтанд.Т15К660Станд.
050РезецСтанд.Т15К640По копиру1980,352,15
РезецСтанд.Т15К640По копиру1480,155,0
РезецСтанд.Т15К640По копиру1560,134,0
РезецСтанд.Т15К640По копиру31,22,02,0
055РезецСтанд.Т15К640По копиру1980,352,15
РезецСтанд.Т15К640По копиру1480,155,0
РезецСтанд.Т15К640По копиру1560,134,0
РезецСтанд.Т15К640По копиру31,22,02,0
060Фреза червячнаяСпец.Р6М5К560Спец.Масло10,52,258,6
065Фреза червячнаяСпец.Р6М5К560Спец.Масло152,011,7
080СверлоСтанд.Р6М530Станд.5% эмульсия26,50,153,0
ЗенковкаСтанд.Р6М530Станд.9,50,080,5
095ЦентрСтанд.Т15К660Станд.
100Круг шлифовальныйСтанд.15А40-Н СТ16К 35 м/с А1кл.15Станд.АВК-10,350,4625
105Спец. кругСпец.15Спец.
110Спец. кругСпец.15Спец.

Как видно из таблицы 4.6., в технологическом процессе применяется в основном стандартный покупной инструмент, что ускоряет технологическую подготовку производства и уменьшает затраты на него, а также твердосплавные режущие материалы и абразивные круги. Режимы резания достаточно высокие, обработка ведется с применением СОЖ, что позволяет вести ее с высокими скоростями резания и сохранением оптимальных периодов стойкости инструмента.

Таблица 4.7.

№ операцииНаименование инструментаВид инструментаТочность измерения мм.Допуск на измеряемый размер. ммВремя на измерение мин.
010Штангенциркуль ШЦ – III – 500 – 0,1Станд.0,12,20,2
015Штангенциркуль ШЦ – I – 315 – 0,1 – 1Станд.0,11,30,2
020Штангенглубиномер ШГ-160Станд.0,10,740,16
Штангенциркуль ШЦ – II – 160 – 0,1 – 1Станд.0,10,620,12
025Штангенглубиномер ШГ-160Станд.0,10,740,16
Штангенциркуль ШЦ – II – 160 – 0,1 – 1Станд.0,10,620,12
045
050Микрометр МК100–2Станд.0,010,220,22
Микрометр МК75–2Станд.0,010,190,22
Микрометр МК50–2Станд.0,010,290,22
Штангенглубиномер ШГ-160Станд.0,10,390,16
Кольцо 8211–0141–6gСпец.0,24
055Микрометр МК75–2Станд.0,010,190,22
Штангенглубиномер ШГ-160Станд.0,11,00,16
Микрометр МК50–2Станд.0,010,290,22
Кольцо 8211–0141–6gСпец.0,24
060Кольцо 8312–0317Спец.0,14
065Кольцо 8312–0321Спец.0,14
080Нутромер 6–10Станд.0,10,30,17
095
100Скоба 8113–0144Спец.0,11
Скоба 8113–0153Спец.0,09
105Кольцо 8312–0317Спец.0,27
110Кольцо 8312–0321Спец.0,23

В технологическом процессе применяются быстродействующие измерительные инструменты (универсальные и специальные). Точность измерения достаточно высокая (погрешность измерения не превышает 30% допуска на размер). Оснащенность измерительными средствами операций обработки хорошая. Дополнительных мероприятий по совершенствованию оснащения операций измерительными инструментами не требуется.


5. Выбор заготовки

деталь производство вал ведущий

Метод выполнения заготовки для деталей приборов определяется назначением и конструкцией детали, материалом, техническими требованиями, масштабом и серийностью выпуска, а также экономичностью изготовления. Выбрать заготовку – значит установить способ её получения, наметить припуски на обработку каждой поверхности, рассчитать размеры и указать допуски на неточность изготовления. Для рационального выбора заготовки необходимо одновременно учитывать все вышеперечисленные исходные данные, так как между ними существует точная взаимосвязь. Окончательное решение можно принять только после экономического комплексного расчета себестоимости заготовки и механической обработки в целом.

По базовому техпроцессу заготовку получают их круглого горячекатаного проката диаметром 85 мм. Рассмотрим метод получения заготовки на горизонтально-ковочной машине (ГКМ).

5.1 Стоимость заготовки из сортового проката:

где М – затраты на материал заготовки, руб.;

УСо.з. – себестоимость операции плавки, калибрования прутков, разрезки их на штучные заготовки.

где Сп.з. – приведенные затраты на рабочем месте, руб./ч;

Тшт(ш-к) – штучное или штучно-калькуляционное время выполнения заготовительной операции (правка, калибровка, резка и др.).

По [5] принимаем Сп.з.=0,121 руб./ч (резка на отрезных станках, работающих дисковыми пилами). Для отрезной операции Тшт(ш-к)=2,718 мин.

Затраты на материал определяются по массе проката, необходимого для изготовления детали, и массе сдаваемой стружки:

где Q – масса заготовки, кг;Q=13,98 кг;

S – цена 1 кг материала заготовки, руб.;

q – масса готовой детали, кг; q=7,2 кг;

Sотх – цена 1 т отходов, руб.

По [5] принимаем: S= 0,185 руб.; Sотх= 28,1 руб.

Коэффициент использования материала по формуле (2.5):

Найдем стоимость заготовки из проката стального горячекатаного круглого:

5.2 Стоимость заготовки, полученной штамповкой на ГКМ определяется по формуле:


где Si – базовая стоимость одной тонны заготовок, руб.;

kт – коэффициент, зависящий от точности штамповки;

kс – коэффициент, зависящий от группы сложности штамповки;

kв – коэффициент, зависящий от массы штамповки;

kм – коэффициент, зависящий от марки материала штамповки;

kп – коэффициент, зависящий от объема производства заготовок.

По [5] принимаем: Si=373 руб.; kт=1; kс=0,75; kв=0,87; kм=1; kп=1.

Коэффициент использования материала по формуле (2.5):

5.3 Определяем годовой экономический эффект от внедрения нового метода получения заготовки – штамповки на ГКМ:

где – стоимость заготовки по базовому варианту;

– стоимость заготовки по принятому варианту.


6. Выбор баз и способов базирования

Схема базирования и закрепления, технологические базы, опорные и зажимные элементы и устройства приспособления должны обеспечивать определенное положение заготовки относительно режущих инструментов, надежность ее закрепления и неизменность базирования в течение всего процесса обработки при данной установке. Поверхности заготовки, принятые в качестве баз, и их относительное расположение должны быть такими, чтобы можно было использовать наиболее простую и надежную конструкцию приспособления, удобства установки; закрепления, открепления и снятия заготовки, возможность приложения в нужных местах сил зажима и подвода режущих инструментов.

Для горизонтально расточной операции базой является наружная поверхность (заготовка – штамповка на ГКМ). Для всех остальных операций базами являются центровые отверстия и торцы, полученные на горизонтально расточной операции.

На всех операций обработка ведётся в центрах, поэтому погрешности базирования для этих операций равны нулю.


7. Проектирование маршрутного технологического процесса

Проанализировав базовый вариант технологического процесса и предлагаемую конструкцию заготовки, я предлагаю внести в действующий вариант технологического процесса следующие изменения:

– заменить заготовку, полученную из проката круглого сечения, на заготовку, получаемую на ГКМ, применение которой позволит уменьшить объём, массу и стоимость заготовки, приблизить её по форме, размерам к готовой детали (экономическое обоснование см. раздел 5;

– ввести в техпроцесс многоцелевой станок серии INTEGREX 100-IVSфирмы MAZAKпо компоновке представляющий собой токарный станок инверторного типа и имеющий, кроме револьверной головки, фрезерный шпиндель, позволяющий нарезать на станке зубчатые колёса, шлицы прямобочного и эвольвентного профиля.

Проектируемый техпроцесс обработки приведён в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

№ опер.

Наименование операции/

Краткое содержание операции

Оборудование
005Горизонтально-расточная2206ВМФ4
Фрезеровка торцов в размер, центровка торцов.
010МаркированиеВерстак
015Отжиг
020МаркированиеВерстак
025Многоцелевая с ЧПУINTEGREX 100-IVS

Точение черновое: поверхностей , М42Ч2–6g;

торцов: Ш80 (±0,01)/, / М42Ч2–6g.

Точение окончательное: поверхностей , Ш80 (±0,01),

М42Ч2–6g; торцов: Ш80 (±0,01)/, / М42Ч2–6g;

фаски, канавки

Фрезеровка шлицев D-10Ч50,5-0,74Ч60±0,01Ч
Фрезеровка шлицев D-10Ч67,5-0,74Ч80±0,01Ч
Сверловка: 4 отверстий Ш6+0,3, зенковка фасок
030СлесарнаяВерстак
035Закалка ТВЧ
040Токарно-винторезная16К20
Притирка центровых отверстий
045Круглошлифовальная3М152В
Предварительная и окончательная шлифовка поверхностей: , Ш80 (±0,01), Ш60 (±0,01),
050Шлицешлифовальная3451А

Шлифовка боковых поверхностей шлиц

D-10Ч50,5-0,74Ч60±0,01Ч

055Шлицешлифовальная3451А

Шлифовка боковых поверхностей шлиц

D-10Ч67,5-0,74Ч80±0,01Ч

115СлесарнаяВерстак
120ПромывкаВанна
125Контроль приёмочныйСтол ОТК
130МаркированиеВерстак
135Консервация

Для обработки самой точной поверхности детали проектируется необходимое (достаточное) количество операций (переходов) по коэффициенту уточнения. Самая точная поверхность диаметром .

Необходимое общее уточнение рассчитывается по формуле:

где Тзаг – допуск на изготовление заготовки, мм;

Тдет – допуск на изготовление детали, мм.

Принимаем Тзаг=3,6 мм, Тдет= 0,019 мм.

С другой стороны уточнение определяется как произведение уточнений, полученных при обработке поверхности на всех операциях (переходах) принятого ТП:

где еi – величина уточнения, полученного на i – ой операции (переходе);

n – количество принятых в ТП операций (переходов) для обработки поверхности.

Промежуточные значения рассчитываются по формуле:

где Тn, Тn-1 – допуски размеров, полученные при обработке детали соответствующих операциях.

Точность обработки поверхности по принятому маршруту будет обеспечена, если соблюдается условие:

Для обработки поверхности диаметром принимаем следующий маршрут:

– черновое точение;

– чистовое точение;

– шлифование предварительное;

– шлифование чистовое.

По [7] принимаем допуски на межоперационные размеры:

– Т1 = 0,30 мм (квалитет точности IT12);

– Т2 = 0,19 мм (квалитет точности IT11);

– Т3 = 0,046 мм (квалитет точности IT8);

– Т4 = 0,019 мм (квалитет точности IТ6).

Рассчитываем промежуточное значение уточнений по формуле (7.3):

Определяем общее уточнение для принятого маршрута обработки по формуле (7.2):

Полученное значение епр показывает, что при принятом маршруте точность обработки поверхности диаметром обеспечивается, так как выполняется условие по формуле (7.4), т.е. 189,474<189,718.


8. Расчет и назначение припусков на обработку

Расчет припусков на механическую обработку производится расчетно-аналитическим методом и по таблицам в соответствии с источником [5].

Расчет припусков и их определение по таблицам могут производится только после выбора оптимального для данных условий технологического маршрута и способа получения заготовки.

Рассчитываем припуски на обработку и промежуточные предельные размеры для поверхности под подшипник диаметром .

Расчет припусков на обработку поверхности диаметром сводим в таблицу 8.1., в которой последовательно записываем маршрут обработки поверхности и все значения элементов припуска.

Таблица 8.1.

Технологические переходы обработки

Элементы припуска, мкмРасчетный припуск 2Zmin, мкмРасчетный размер dр, мм

Допуск

d, мкм

Предельный размер, ммПредельные размеры припуска, мм
RzТdmaxdmin2Zmax2Zmin
1. Поковка150250198765,674360069,365,7
Точение:
2. предварительное50501192·238760,930061,260,98,14,8
3. чистовое30301002·21960,46219060,6560,460,550,438
Шлифование:
4. предварительное1020402·16060,1424660,18860,1420,4620,32
5. окончательное3,2152·7060,0021960,02160,0020,1670,14
Итого9,2795,698

Определяем элементы припуска по [5] по всем операциям и заносим их в таблицу 8.1.

Определяем суммарное значение пространственных отклонений при обработке в центрах:

где ссм – погрешность смещения, мкм;

скор – погрешность коробления, мкм;

сц – погрешность зацентровки заготовки, мкм.

где Дк – удельная кривизна заготовки, мкм;

l – расстояние от обрабатываемого сечения до ближайшей опоры, мм.

где дз – допуск на заготовку, мм.

По [5] принимаем Дк=0,6 мкм/мм.

По [11] принимаем ссм= 0,8 мм =800 мкм.

Остаточные пространственные отклонения:


где kу – коэффициент уточнения формы.

По [5] принимаем для:

– точения предварительного kу=0,06;

– точения чистового kу=0,05;

– шлифования предварительного kу=0,02;

Рассчитываем минимальные значения припусков по формуле:

Минимальные значения припусков:

– под точение предварительное

– под точение чистовое

– под шлифование предварительное

– под шлифование окончательное

Определяем расчётный размер:

Записываем наименьшие предельные размеры по всем технологическим переходам, округляя их увеличением расчётного размера; округление производить до того же знака десятичной дроби, с каким дан допуск на размер для каждого перехода.

Определяем наибольшие предельные размеры:

Определяем предельные значения припусков:

Определяем общие припуска:

Определяем общий номинальный припуск:

где HDз, HDд – нижние предельное отклонение размера заготовки и детали соответственно, мм.

Определяем номинальный размер заготовки:

Проверяем правильность произведённых расчётов:

Следовательно расчёты выполнены верно.

Строим схему расположения операционных припусков и допусков (рисунок 8.1.

Рассчитаем припуск торцы размера 309-1,3. Расчет ведем посредством заполнения таблицы 8.2. Технологический маршрут обработки состоит из однократного фрезерования штамповки.


Таблица 8.2.

Технологические переходы обработки поверхности

309-1,3

Элементы

припуска, мкм

2Zmin,

мкм

Расчетный размер lр,

мм

Допуск d, мкм

Предельный

размер, мм

Предельное значение припуска, мм
RzTсеl minl max
1. Заготовка150250250309,223600309,3312,9
2. Фрезерование однократное5050151102·760307,71300307,73091,63,9
Итого:1,63,9

Суммарное значение пространственных отклонений поверхности (при установке на призму):

с = скор = 0,25 мм.

По формуле (8.4) и [5] для фрезерования:

Погрешность установки равна погрешности закрепления при установке на призму (с пневматическим зажимом):

еу = ез = 110 мкм.

Рассчитываем минимальные значения припусков по формуле:

Минимальные значения припусков:

– под фрезерование однократное:

Определяем расчётный размер:


Записываем наименьшие предельные размеры по всем технологическим переходам, округляя их увеличением расчётного размера; округление производить до того же знака десятичной дроби, с каким дан допуск на размер для каждого перехода.

Определяем наибольшие предельные размеры:

Определяем предельные значения припусков:

Определяем общие припуска:

Определяем общий номинальный припуск:

где HDз, HDд – нижние предельное отклонение размера заготовки и детали соответственно, мм.

Определяем номинальный размер заготовки:

Рисунок 8.2.

Проверяем правильность произведённых расчётов:

Следовательно, расчёты выполнены верно.

Строим схему расположения операционных припусков и допусков (рисунок 8.2.

Назначаем общие припуски и допуски на механическую обработку оставшихся поверхностей детали опытно-статистическим методом по [11] и заносим их с таблицу 8.3.

Таблица 8.3.

РазмерПрипускДопуск
табличныйрасчётный
2·3,45

+1,6

-0,9

Ш80±0,012·5,3

+1,8

-1,0

309-1,32·0,85

+2,4

-1,2

61-0,462·1,8

+1,6

-0,9

171-0,632,0

+2,1

-1,1


9. Расчет режимов резания

Рассчитаем режимы резания на точение и шлифование поверхности диаметром .

Рассчитываем режимы резания на точение чистовое. Расчёт произведём по методике, изложенной в [8].

Выбор режущего инструмента.

Материал режущей части инструмента – твёрдый сплав Т15К6.

Геометрические параметры режущеё части инструмента: ц= 95°; ц1=40°; г= 12°; б= 6°.

Глубину резания берём из расчётов, изложенных в п. 8 данного курсового проекта:

.

Принимаем подачу на оборот по [8]: Sо= 0,51 мм/об.

Скорость резания при наружном продольном точении определяется по эмпирической формуле [8]:

где Сv – табличный коэффициент;

Т – стойкость инструмента, мин;

Кv – корректирующий коэффициент на скорость резания.

Кv= КMV· КПv· КИv, (9.2)

где КMV, КПv, КИv – коэффициенты, зависящие от материала заготовки, состояния поверхности и материала инструмента.


где КГ – табличный коэффициент;

ув – предел выносливости стали 45, МПа; ув=690 МПа.

По [8] принимаем Сv=350; Т=60 мин; m=0,2; x=0,15; y=0,35; КПv=1,0; КИv=1,15; КГ=1,0; nv=1,0.

Кv= 1,09 · 1,0 · 1,15=1,25.

Определяем частоту вращения шпинделя:

Определяем силу резания:

По [8] принимаем Ср=300; n=-0,15; x=1,0; y=0,75; Кр=0,87.

Определяем мощность резания:

Определяем основное время:

где Lрез – длина резания, принимается равной длине обработанной поверхности в направлении подачи, мм; Lрез=142 мм;

y – длина подвода, врезания и перебега.

Для чистовой обработки длина подвода равна 2 мм. Длины врезания и перебега равны нулю, так как углом ц= 95°.

Рассчитываем режимы резания на шлифование чистовое поверхности диаметром . Расчёт произведём по методике, изложенной в [6].

Выбор шлифовального круга:

Выбор размеры шлифовального круга.

Размеры шлифовального круга (нового) принимаем по паспорту станка [9]: диаметр круга DK=600 мм; BK=63 мм.

Выбор характеристик шлифовального круга по [6]:

23А50НСМ27К1.

Расчёт режимов резания:

Определение частоты вращения круга:

где V – скорость вращения круга, м/с;

DК – диаметр круга, мм.

По [6] принимаем V= 50 м/с.

Определение частоты вращения изделия по [6]: nизд= 200 об/мин.

Определение минутной поперечной подачи:

где Sпоп. – нормативная минутная поперечная подача, мм/мин;

К1, К2, К3, К4, К5 – поправочные коэффициенты на поперечную подачу.

По [6] принимаем: Sпоп.= 0,48 мм/мин; К1= 1,1; К2= 1,3; К3= 1,0; К4= 1,0; К5= 1,0.

Определение основного технологического времени:

где z. – припуск на сторону под обработку, мм; z=0,15 мм.

Режимы резания на обработку остальных поверхностей назначаем аналогично по источнику [3] и сводим их в таблицу 9.1.


Таблица 9.1.

Номер операцииНаименование операции, переходаГлубина резания t, ммДлина резания l, ммПодача Sо, мм/обСкорость V, м/минЧастота вращения n, мин-1Минутная подача Sм, мм/минОсновное время tо, мин
расчетнаяпринятаярасчетнаяпринятаярасчетнаяпринятая
005Горизонтально-расточная
1. Фрезеровать торец0,851500,80,8100,5100,54004003200,47
2. Центровать торец3,15100,20,22828141514152830,02
3. Фрезеровать торец0,851500,80,8100,5100,54004003200,47
4. Центровать торец3,15100,20,22828141514152830,02
025Многоцелевая с ЧПУ
1. Точение черновое:
Ш45-0,622,5390,80,8902501769176914150,23
Ш63-0,742,5430,80,81252501264126410110,25
2. Точение чистовое:
Ш41,8-0,290,5390,510,512702702057205710490,11
Ш60,7-0,190,5430,510,51270270141614167220,12
фаска 2,3Ч45°0,52,30,510,51270,9270,9142114217250,003
канавка 5+0,353,60,150,15186,8186,8100010001500,02
канавка 4,54,54,40,130,13122,5122,5100010001300,03
резьба М42Ч223622105,5105,580080016000,03
0253. Сверловка:
2 отв. Ш6+0,3346,80,150,1526,526,5140014002100,45
4. Зенковка:
2 фаски 1Ч45°0,540,080,089,59,5500500400,2
5. Точение черновое:
Ш45-0,622,5320,80,8250250190519059720,23
Ш63-0,742,51450,80,8250250131213126690,25
Ш85-0,872,5700,80,82502509379377500,22
6. Точение чистовое:
Ш41,8-0,290,5320,510,512702702057205710490,11
Ш60,7-0,190,51450,510,51270270141614167220,12
Ш80,7-0,220,5700,510,51270270106610665440,10
фаска 2,3Ч45°0,52,30,510,51270,9270,9142114217250,003
канавка 5+0,353,60,150,15186,8186,8100010001500,02
канавка 4,54,54,40,130,13122,5122,5100010001300,03
резьба М42Ч222922105,5105,580080016000,03
7. Фрезеровка шлиц 9,4+0,118,61052,252,2510,510,533,433,475,2117
8. Фрезеровка шлиц 12,4+0,1111,76422151542,742,785,480,30
9. Сверловка:
2 отв. Ш6+0,3346,80,150,1526,526,5140014002100,45
10. Зенковка:
2 фаски 1Ч45°0,540,080,089,59,5500500400,2
040Токарно-винтрорезная
Притирка центровых отв.33,83,82002001,0
045Круглошлифовальная
Шлифовать:
0,150,150,670,6750 м/с50 м/с2002000,22
Ш80±0,010,200,200,670,6750 м/с50 м/с2002000,30
0,151420,0030,00350 м/с50 м/с20020074400,95
050Шлицешлифовальная
Шлифовать шлицы 0,21030,010,0166200284,1
055Шлицешлифовальная
Шлифовать шлицы 0,2640,010,0166200284,1

10. Расчет норм времени

Технические нормы времени в условиях серийного производства устанавливаются расчетно-аналитическим методом, изложенным в [5], суть которого состоит в определении всех составляющих штучно-калькуляционного времени.

В серийном производстве норма штучно-калькуляционного времени определяется по формуле:

где Тп-з – подготовительно-заключительное время;

Тшт – норма штучного времени, мин;

n – размер партии деталей: n= 24 из п. 3 курсового проекта.

Штучное время определяется по формуле:

Тшт = То + Тв + Тоб + Тот, (10.2)

где То – основное время, мин;

Тв – вспомогательное время, мин;

Тоб – время на обслуживание рабочего места, мин; складывается из времени на организационное и времени на техническое обслуживание рабочего места;

Тот – время перерывов на отдых и личные надобности, мин.

Нормативы вспомогательного времени используем с учётом коэффициента для среднесерийного производства k=1,85 [5]:


Вспомогательное время состоит из затрат времени на отдельные приемы:

Тв = Тус + Тзо + Туп + Тиз, (10.4)

где Тус – время на установку и снятие детали, мин;

Тзо – время на закрепление и открепление детали, мин;

Туп – время на приемы управления, мин;

Тиз – время на измерение детали, мин.

Тогда время на обслуживание рабочего места определяется по формуле:

Тоб = Ттех + Торг, (10.5)

где Ттех – время на техническое обслуживание рабочего места, мин;

Торг – время на организационное обслуживание рабочего места, мин.

Время на обслуживание Тo6c и отдых Тoтд в серийном производстве по отдельности не определяются. В нормативах дается сумма этих двух составляющих в процентах от оперативного времени Тoп [5].

Оперативное время определяется по формуле:

Топ = То + Тв. (10.6)

Подготовительно-заключительное время состоит из следующих составляющих:

– время на наладку станка и установку приспособления;

– время перемещений и поворотов рабочих органов станков;

– время на получение инструментов и приспособлений до начала и сдачи после окончания обработки и др.

Расчеты норм времени по всем операциям сводятся в таблицу 10.1. и записываются в операционные карты.

Таблица 10.1.

Номер операцииНаименование операцииОсновное время ТоВспомогательное время ТвОперативное время ТопВремя обслуживания и на отдыхШтучное время ТштПодготовит.-закл. время Тп-зВеличина партии nШтучно-калькуляцион. время Тшт-к
ТусТупТиз
005Горизонтально-расточная0,980,080,150,231,830,151,9816242,64
025Многоцелевая с ЧПУ200,510,130,051,78204,1413,27217,401224217,90
040Токарно-винторезная1,00,30,190,12,090,132,226242,47
045Круглошлифовальная2,50,150,120,423,780,234,007244,29
050Шлицешлифовальная284,10,150,180,27285,2134,23319,442024320,27
055Шлицешлифовальная284,10,150,160,27285,1734,22319,392024320,23

11. Расчет точности операции

Расчет точности выполняется на одну операцию разработанного ТП, на которой обеспечиваются 6…10 квалитеты точности. Обработка поверхностей деталей по 11…17 квалитетам не вызывает затруднений, поэтому нет необходимости проводить расчеты на точность.

Величина суммарной погрешности обработки по диаметральным и продольным размерам в общем виде в серийном производстве определяется по формуле [12]:

где ∆и – погрешность, обусловленная износом режущего инструмента, мкм;

н – погрешность настройки станка, мкм;

сл – поле рассеяния погрешностей обработки, обусловленных действием случайных факторов, мкм;

еy – погрешность установки заготовки, мкм.

На операции будет обеспечиваться необходимая точность обработки при выполнении следующего условия:

Расчет точности следует проводить лишь тогда, когда обработка осуществляется методом автоматического получения размеров. Поэтому ни одну из операций проектируемого техпроцесса на точность не рассчитываем.


12. Расчет и проектирование станочного приспособления

12.1 Проектирование станочного приспособления

Разработка конструкции станочного приспособления должна производиться с учетом обеспечения необходимой точности обработки детали, достижения наибольшей производительности и экономичности. Для этого конструкция приспособления должна обеспечивать:

1) требуемую точность установки и надежность крепления обрабатываемой детали;

2) быстроту действия;

3) применение незначительных усилий для приведения в действие зажимов, удобство и безопасность работы;

4) невысокую стоимость изготовления приспособления и надежность его в эксплуатации.

12.2 Расчет производительности приспособления

Расчет производительности приспособления производится для того, чтобы определить, каким конструировать приспособление: одноместным (для обработки одной детали) или многоместным (для обработки за одну установку одновременно нескольких деталей).

Определяем темп производства Т:

где Nг – заданная годовая программа выпуска деталей (указывается в задании на проектирование), шт.; N= 1200 шт.;

Fг – годовой фонд одного производственного рабочего; Fг=4029 ч.

Полученная величина темпа производства сравнивается с величиной нормы выработки N:

Так как величина N=3,33 > Т=0,3, то приспособление проектируемым одноместным.

12.3 Описание устройства и работы приспособления

Заготовка в приспособление устанавливается на две призмы 10 и 13 и прижимается двумя прихватами 11. Зажим детали осуществляется винтовым зажимом с применением динамометрического ключа.

Приспособление базируется на станке при помощи цилиндрической поверхности диаметром 120f7 и крепится к столу станка двумя болтами.

Деталь на операции остаётся неподвижной, а обработка с разных сторон происходит за счёт поворота стола станка с приспособлением.

12.4 Расчет сил резания, усилия зажима детали в приспособлении

Сила резания при фрезеровании можно определить по формуле [13]:

где С – коэффициент (при фрезеровании стали С = 68);

t – глубина фрезерования, мм; t=0,85;

В-ширина фрезерования, мм; B=66,9;

z – число зубьев фрезы; z=12;

Sz – подача на один зуб фрезы, мм/зуб; Sz =0,067 мм/зуб;

D – диаметр фрезы, мм; D=100 мм.

По [1] усилие зажима рассчитывается по формуле:

где К – коэффициент запаса прочности;

f – коэффициент трения на рабочих поверхностях зажимов; f=0,25;

Р1, Р2, Р3 – составляющие силы резания

б – угол призмы; б=90°.

Рассчитываем составляющие силы резания по [8]:

Определяем коэффициент запаса прочности по формуле [1]:

где К – гарантированный коэффициент запаса для всех случаев; К=1,5;

К1 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовок; К1=1,2;

К2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания от прогрессирующего затупления инструмента; К2=1,9;

К3 – коэффициент, учитывающий увеличение силы резания при прерывистом резании; К3=1;

К4 – коэффициент, учитывающий постоянство силы зажима, развиваемой силовым приводом приспособления; К4=1,6;

К5 – коэффициент, учитываемый только при наличии моментов, стремящихся повернуть обрабатываемую деталь; К5=1.

12.5 Расчет приспособления на точность

Полная погрешность обработки зависит от суммы базирования, закрепления, наладки станка, точности инструмента, случайных отклонений, точности обработки деталей приспособления и т.д. и определяется путем суммирования составляющих.

Погрешность обработки может быть определена по формуле:

где d – допуск на размер при выполнении операции; d=1,3 мм.

åDс – сумма систематических погрешностей, состоящая из погрешностей наладки, приспособления, инструмента и др.

Величину åDс следует определять с учетом взаимной компенсации ее отдельных составляющих.

Учитывая возможность компенсации составляющих åDс при проектировании, принимаем åDс= 0;

К – коэффициент, зависящий от закона рассеяния погрешностей, К=1;

я – погрешность базирования;

Dз – погрешность закрепления;

Dр – погрешность, вызываемая рассеянием размеров в результате действия случайных факторов (изменение структуры и механических свойств обрабатываемого металла, припуска и др.).

где s – среднее квадратичное отклонение, приближённо принимаем s=р/6.

По [5] принимаем: DЗ=135 мкм=0,135 мм.

Погрешность базирования Dб рассчитывается по формуле [1]:

где ДD – допуск на диаметральный размер, мм; ДD=2,5 мм.

г – угол призмы; б=90°.


13. Экономическое обоснование принятого варианта технологического процесса

При оценке эффективности того или иного варианта ТП наиболее выгодным признается тот, у которого сумма текущих и приведенных капитальных затрат на единицу продукции будет минимальной.

Расчеты приведенных затрат и технологической себестоимости выполняются для всех изменяющихся операций ТП.

Приведенные затраты для двух сравниваемых вариантов ТП рассчитываются по формуле:

З = С + Ен·(Кс + Кзд), (13.1)

где С – технологическая себестоимость, руб.;

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений (Ен = 0,1);

Кс, Кзд – удельные капитальные вложения в станок и здание соответственно.

Расчет основной и дополнительной зарплаты выполняется, по формуле:

С3 = Сч×Кд×Зн×Ко.м, (13.2)

где Сч – часовая тарифная ставка рабочего (принимается по установленным тарифным ставкам), руб./ч;

Кд – коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату и начисления (Кд = 1,7);

3н – коэффициент, учитывающий оплату наладчика (Зн = 1,0);

Ко.м – коэффициент, учитывающий оплату рабочего при многостаночном обслуживании (Ко.м = 1,0).

Расчет часовых затрат по эксплуатации рабочего места выполняется по формуле:

Сэксп = Сч.з×Км, (13.3)

где Сч.з – часовые затраты на базовом рабочем месте (принимаются по материалам производственной практики), руб./ч;

Км – коэффициент показывающий во сколько раз затраты, связанные с работой данного станка, больше, чем аналогичные расходы у базового станка.

Удельные капитальные вложения в станок рассчитываются по формуле:

где Цс – отпускная цена станка, р;

Км – коэффициент учитывающий затраты на транспортировку и монтаж; (Км = 1,1);

Сп – принятое число станков на операцию (Сп = 1,0);

N – годовой объем выпуска деталей; N=1200.

Удельные капитальные вложения в здание рассчитываются по формуле:

где Спл – стоимость 1м2 производственной площади (принимается по материалам производственной практики), руб./м2;

Пс – площадь, занимаемая станком с учетом проходов, м2;

Сп – принятое число станков на операцию (Сп = 1,0).

Площадь, занимаемая станком Пс.определяется по формуле:

, (13.6)

где f – площадь станка в плане (длина к ширине), м2;

Кс – коэффициент, учитывающий дополнительную производственную площадь (Кс = 3,5 при f = 2…4м2; Кс = 3 при f = 4…6м2; Кc = 4 при f < 2м2).

Технологическая себестоимость рассчитывается для всех операций по формуле:

Экономический эффект от внедрения принятого варианта ТП рассчитывается по формуле:

Э = (Збаз – Зпр)∙N, (13.8)

где Збаз – приведенные затраты по базовому варианту ТП;

3пр – приведенные затраты по проектируемому варианту.

Результаты расчетов приведенных затрат сводятся в таблицу 13.1.

Таблица 13.1.

ОперацияМодель стакаТшт, минСз, рСэксп, рКс, рКзд, рС, р
Базовый вариант
010 Пило-отрезная8Г6622,7182604260449181811236
015 Горизонтально-расточная2206ВМФ45,472494849481335448681903
020 Токарно-винторезная1М6310,008302130211470135281008
025 Токарно-винторезная1М6315,048302130211470135281515
045 Токарно-винторезная16К203,44430213021144832336347
050 Токарно-винторезная16К2015,264351635161448323361789
055 Токарно-винторезная16К2014,664351635161448323361719
060 Шлицефрезерная5350А130,894089408914860283717840
065 Шлицефрезерная5350А90,1564089408914860283712288
080 Вертикально-сверлильная2Н1354,248408940894280815579
095 Токарно-винторезная16К203,44430213021144832336347
100 Круглошлифовальная3М152В16,71351635163083729151958
105 Шлицешлифовальная3451А299,3343021302130877308430144
110 Шлицешлифовальная3451А299,3343021302130877308430144
Итого:484944849435238742461100815
Проектируемый вариант
005 Горизонтально-расточная2206ВМФ42,64494849481335448681435
025 Многоцелевая с ЧПУINTEGREX 100-IVS217,9040894089183333365229699
040 Токарно-винторезная16К202,4735163516144832336289
045 Круглошлифовальная3М152В4,2935163516308372915503
105 Шлицешлифовальная3451А320,273021302130877308432252
110 Шлицешлифовальная3451А320,233021302130877308432248
Итого:22111221114239512375195427

Рассчитаем приведенные затраты для базового и принятого техпроцесса:

Збаз =100815+0,1·(352387+42461)=140300 руб.,

Зпр =95427+0,1·(423951+23751)=140197 руб.

Экономический эффект от внедрения принятого варианта ТП:

Э = (140300– 140197)·1200= 123600 руб.


Заключение

В результате выполнения данного курсового проекта был разработан технологический процесс изготовления вала ведущего 7821–4202026.

По базовому варианту в качестве заготовки используется горячекатаный прокат круглого сечения нормальной точности и длиной 315 мм. По проектному варианту в качестве заготовки использована штамповка на ГКМ, что позволило уменьшить объём, массу и стоимость заготовки, приблизить по форме к готовой детали, а также избавить от заготовительных операций: 010 пило-отрезной и 020, 025 токарно-винторезных.

В проектном варианте использован станок INTEGREX 100-IVS фирмы MAZAK на операции 025 многоцелевая С ЧПУ, что позволило заменить следующие операции: 040, 045, 050 токарно-винторезные; 060, 065 шлицефрезерные; 080 вертикально-сверлильную.

Результатом использования предлагаемых решений является существенное сокращение расхода материалов, снижению трудоёмкости изготовления продукции, снижению численности производственного персонала и площади участка, что снижает величину затрат при изготовлении продукции и способствуют повышению конкурентоспособности выпускаемых изделий.


Список использованных источников

деталь производство вал технологичность

1. Антонюк В.Е., Королёв В.А., Башеев С.М. Справочник конструктора по расчёту и проектированию станочных приспособлений. – Мн.: Беларусь, 1969.

2. Аршинов Н.А., Алексеев В.А. Резание металлов и режущий инструмент. – М.: Машиностроение, 1976.

3. Режимы резания металлов. Справочник. /Под редакцией Барановского Ю.В./ – М: Машиностроение, 1972.

4. Гапонкин В.А., Лукашев Л.К., Суворова Т.Г. Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки. – М.: Машиностроение, 1990.

5. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Мн.: Выш. школа, 1983.

6. Справочник шлифовщика /Кожуро Л.М. и др./ – Мн.: Вышэйшая школа, 1981.

7. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под редакцией А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова./ – М.: Машиностроение, 1996.

8. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под редакцией А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова./ – М.: Машиностроение, 1996.

9. Нефёдов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту: Учеб. пособие для техникумов. – М.: Машиностроение, 1990.

10. Справочник инструментальщика. / Под редакцией Ординарцева А.А./-Л.: Машиностроение, 1990.

11. ГОСТ 7505–89 «Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски».

12. Пашкевич М.Ф., Мрочек Ж.А., Кожуро Л.М., Пашкевич В.М. Технологическая оснастка. – Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2002. – 320 с.

13. Проектирование технологических процессов в сельскохозяйственном машиностроении: методические указания по выполнению курсового проекта. – Минск, 2007.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Тгу им. Г. Р. Державина
Реферат сделан досрочно, преподавателю понравилось, я тоже в восторге. Спасибо Татьяне за ...
star star star star star
РЭУ им.Плеханово
Альберт хороший исполнитель, сделал реферат очень быстро, вечером заказала, утром уже все ...
star star star star star
ФЭК
Маринаааа, спасибо вам огромное! Вы профессионал своего дела! Рекомендую всем ✌🏽😎
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Подогнать готовую курсовую под СТО

Курсовая, не знаю

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Выполнить задания

Другое, Товароведение

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад

Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы

Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе

Курсовая, профилактики травматизма, медицина

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО

Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения

Лабораторная, Моделирование, математика

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы

Лабораторная, основы технологии машиностроения

Срок сдачи к 14 дек.

4 минуты назад

2504

Презентация, ММУ одна

Срок сдачи к 7 дек.

6 минут назад

выполнить 3 задачи

Контрольная, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 11 дек.

6 минут назад

Вам необходимо выбрать модель медиастратегии

Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг

Срок сдачи к 7 дек.

7 минут назад

Ответить на задания

Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование

Срок сдачи к 20 дек.

7 минут назад
8 минут назад

Все на фото

Курсовая, Землеустройство

Срок сдачи к 12 дек.

9 минут назад

Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff

Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 мар.

10 минут назад
11 минут назад

перевод текста, выполнение упражнений

Перевод с ин. языка, Немецкий язык

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно