Зависимость деформации ползуна и точности обработки на многоцелевом станочном комплексе серии VM
Особенности металлообработки крупногабаритных и массивных деталей. Схема деформации ползуна станочного комплекса серии VM. Использование программы Autodesk для расчёта размеров и подбора формы ползуна. Анализ зависимости его податливости от его вылета.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.05.2017 |
Размер файла | 2,2 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://allbest.ru
Кубанский государственный технологический университет
УДК 621.855
05.00.00 Технические науки
Зависимость деформации ползуна и точности обработки на многоцелевом станочном комплексе серии VM Научный журнал КубГАУ, №118(04), 2016 года, http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/52.pdf
Бережной Сергей Борисович,
д.т.н., профессор, РИНЦ SPIN-код: 2983-3722,
beregnoy@kubstu.ru.
Чумак Павел Васильевич, аспирант,
РИНЦ SPIN-код: 9130-9100,
chumak1987@mail.ru.
Краснодар, Россия
Станкостроение играет роль мультипликатора в экономике любого государства, так как его продукция предназначена для производства средств производства.
В настоящее время Российская промышленность оснащена устаревшим оборудованием, 85% заводов имеют станки 1930-60 годов выпуска, поэтому предприятия производящие машиностроительную продукцию остро нуждаются в техническом перевооружении.
Исследования посвящены вопросам модернизации металлообрабатывающего оборудования.
На сегодняшний день все большее внедрение в производство находят станочные комплексы позволяющие выполнять большое количество операций без переустановки заготовки.
Кинематика многоцелевых станочных комплексов - основной аспект при изготовлении и обработке сложных крупногабаритных деталей весом до 100 тонн, так как обработка крупногабаритных и массивных деталей влечет возникновению значительных инерционных моментов в станочных комплексах, что может привести к браку заготовки и поломке инструмента.
При металлообработке крупногабаритных деталей жесткость является важнейшим фактором влияющим на точность изготовления и позиционирование исполнительных органов, таких как ползун многоцелевого станочного комплекса серии VM [1] , относящегося к VI технологическому укладу.
Нагружение ползуна представлено на рисунке 1. На деформацию ползуна влияет различный ряд внешних и внутренних сил при различных режимах обработки, одна из этих сил - сила резания R [1, 2, 3], которая раскладывается на тангенциальную Pz, радиальную Px и осевую Py.
В многоцелевом станочном комплексе VM32 применяется ползун квадратной формы сечения 250 х 250мм с отверстием по центру диаметром 200мм для сверлильно - фрезерного привода. По расчетам для квадратного сечения ползуна [4] прогиб y=450мкм, угол наклона упругой линии ?=0,025 град. и угол закручивания ц=0,0038 град. при чистовой обработке.
Рисунок 1 - Схема деформации ползуна.
Задача определить зависимость деформации ползуна и точности изготовления при различных видах обработки.
При расчетах деформации ползуна учитывают два отдельных его участка [1, 4, 5, 6] первый - консольная часть длинной L, а второй - часть закрепленная в суппорте размером Н (рис. 1). Нагрузку на ползун в каждой из главных плоскостей изгиба можно представить в виде сосредоточенной силы Р и изгибающего момента М в точке С ползуна, кроме этого в следствии несовпадения вершины резца с осью ползуна h дополнительно действует крутящий момент Ткр.
С целью моделирования в процессе нагружения ползуна воспользуемся программой Autodesk Inventor. Autodesk Inventor - мощный программный продукт для автоматизированного проектирования. Эта программа позволяет анализировать напряжение, деформацию, вибрацию, а также тепловую деформацию в деталях и сборках.
Исследуем три разных сечения ползуна (квадратное, прямоугольное и профильное), при наибольшем вылете рабочей части ползуна (L=2780 мм) из суппорта и получистовой обработке при силе резания Pz.
Первый вариант с применением квадратной формы сечения ползуна 250 х 250 мм и отверстием по центру диаметр 202 мм.
Рисунок 2 - Расчетная модель ползуна квадратной формы сечения 250 х 250 мм.
Цветная палитра позволяет определить места наиболее нагруженных и опасных участков в ползуне. По результатам расчета в программе Autodesk Inventor получаем значения смещения (прогиба), которые представлены выше. По полученным результатам расчета можно увидеть, что максимальное смещение (прогиб) составил 0,4549 мм.
Во втором варианте с применением прямоугольной формы сечения ползуна 250 х 280 мм и отверстием по центру диаметр 202 мм.
Рисунок 3 - Расчетная модель ползуна прямоугольной формы сечения 250 х 280 мм.
Цветная палитра позволяет определить места наиболее нагруженных и опасных участков в ползуне. По результатам расчета в программе Autodesk Inventor получаем значения смещения (прогиба), которые представлены выше. По полученным результатам расчета можно увидеть, что максимальное смещение (прогиб) составил 0,3185 мм. В третьем варианте с применением профильной формы сечения ползуна 250х280 мм и отверстием по центру диаметр 202 мм. металлообработка деформация ползун
Рисунок 4 - Расчетная модель ползуна профильной формы сечения 250 х 280 мм.
Цветная палитра позволяет определить места наиболее нагруженных и опасных участков в ползуне. По результатам расчета в программе Autodesk Inventor получаем значения смещения (прогиба), которые представлены ниже.
Рисунок 5- Результаты расчета смещения (прогиба) ползуна профильной формы сечения 250 х 280 мм.
По полученным результатам расчета можно увидеть, что максимальное смещение (прогиб) составил 0,2336 мм.
Применив полученные данные по расчету ползуна в программе Autodesk Inventor рассчитаем податливость и прогиб ползуна прямоугольной формы сечения при различных силах резания и вылетах [7]. Параметры для расчета и первый вариант расчета приведены на рисунке 6.
Рисунок 6 - Расчет ползуна, вариант №1.
По данным расчета получим зависимость податливости ползуна от его вылета.
Рисунок 7 - Зависимость податливости ползуна от его вылета по оси х и оси у, первый вариант.
По данным расчета получим зависимость смещения (прогиба) ползуна от его вылета
Рисунок 7 - Зависимость прогиба (смещения) ползуна от его вылета по оси х и оси у, первый вариант.
Параметры для расчета и второй вариант расчета приведены на рис. 9.
Рисунок 9 - Расчет ползуна, вариант №2.
По данным расчета получим зависимость податливости ползуна от его вылета.
Рисунок 10 - Зависимость податливости ползуна от его вылета по оси х и оси у, второй вариант.
По данным расчета получим зависимость смещения (прогиба) ползуна от его вылета
Рисунок 11 - Зависимость прогиба (смещения) ползуна от его вылета по оси х и оси у, второй вариант.
По полученным данным в расчетах податливости и прогиба ползуна при различных вылета и силах резания можно построить диаграмму допускаемых усилий резания от вылета ползуна (рис. 12).
Диаграмма дает нам допустимую область, в которой будет достигаться заданная точность при обработке.
Рисунок 12 - Диаграмма допускаемых усилий резания от вылета ползуна
Изготовление ползуна очень кропотливый и трудоемкий процесс. Первоначально заготовку отливают нужной формы и подвергают определенной термообработке, после заготовка подвергается кузнечно - прессовой операции, обретая окончательную форму, затем путем последовательных операций сверления, растачивания и протяжки в сечении ползуна проделывают отверстие нужного диаметра и ступеней для сверлильно - фрезерного привода. Из трех рассмотренных вариантов мы видим что третий вариант наиболее благоприятен и менее податлив деформации при обработке заготовки в токарном режиме, но изготовление такого профиля пока не имеет возможности, поэтому мы остановимся на втором варианте с прямоугольным профилем сечения 250 х 280 мм и отверстием 202 мм.
Литература
1. Бережной С.Б., Влияние деформации ползуна многоцелевого станочного комплекса серии VM на точность обработки / Бережной С.Б., Чумак П.В. // Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. - Краснодар: КубГАУ, 2015. - №111(07). - IDA [article ID]: 1171603073. - Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/55.pdf.
2. Руководство по эксплуатации станочного многофункционального комплекса VM 32, ООО «СП Седин-Шисс» 2008г.
3. Барановский Ю.В., Режимы резания металлов. Справочник. - М.: Машиностроение, 1972. - 497 с.
4. Чумак П.В., Технологические возможности многоцелевых станочных комплексов серии VM; С.Б. Бережной, П.В. Чумак; Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник) № 3 2014г., г. Краснодар Издательский Дом - Юг,. с. 61-67
5.Каминская В.В., Левина З.М., Решетов Д.Н. Станины и корпусные детали металлорежущих станков: Москва 1960.
6.Решетова Д.Н. Детали и механизмы металлорежущих станков. В 2-х т.- М.: Машиностроение, 1972.- 66З с.
7.Левина З.М. Расчет и выбор конструктивных параметров направляющих качения: Руковод. материалы.- М.: ЭНИМС, I96I.-104 с.
References
1. Berezhnoj S.B., Vlijanie deformacii polzuna mnogocelevogo stanochnogo kompleksa serii VM na tochnost' obrabotki / Berezhnoj S.B., Chumak P.V. // Nauchnyj zhurnal KubGAU [Jelektronnyj resurs]. - Krasnodar: KubGAU, 2015. - №111(07). - IDA [article ID]: 1171603073. - Rezhim dostupa: http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/55.pdf.
2. Rukovodstvo po jekspluatacii stanochnogo mnogofunkcional'nogo kompleksa VM 32, OOO «SP Sedin-Shiss» 2008g.
3. Baranovskij Ju.V., Rezhimy rezanija metallov. Spravochnik. - M.: Mashinostroenie, 1972. - 497 s.
4. Chumak P.V., Tehnologicheskie vozmozhnosti mnogocelevyh stanochnyh kompleksov serii VM; S.B. Berezhnoj, P.V. Chumak; Nauka. Tehnika. Tehnologii (politehnicheskij vestnik) № 3 2014g., g.Krasnodar Izdatel'skij Dom - Jug,. s. 61-67
5.Kaminskaja V.V., Levina Z.M., Reshetov D.N. Staniny i korpusnye detali metallorezhushhih stankov: Moskva 1960.
6.Reshetova D.N. Detali i mehanizmy metallorezhushhih stankov. V 2-h t.- M.: Mashinostroenie, 1972.- 66Z s.
7.Levina Z.M. Raschet i vybor konstruktivnyh parametrov napravljajushhih kachenija: Rukovod. materialy.- M.: JeNIMS, I96I.-104 s.
Аннотация
УДК 621.855
05.00.00 Технические науки
Зависимость деформации ползуна и точности обработки на многоцелевом станочном комплексе серии VM. Бережной Сергей Борисович, д.т.н., профессор, РИНЦ SPIN-код: 2983-3722, beregnoy@kubstu.ru. Чумак Павел Васильевич, аспирант, РИНЦ SPIN-код: 9130-9100, chumak1987@mail.ru.
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия
Статья посвящена развитию высокотехнологичных отраслей металлообрабатывающей промышленности, применению безлюдных технологий.
Рекомендуются мероприятия по улучшению точности и качества изготовления сложных и крупногабаритных деталей весом до 100 тонн. На сегодняшний день технический уровень многих отраслей народного хозяйства в значительной мере определяется уровнем производств средств производства.
На основе развития машиностроения производится комплексная автоматизация и механизация производства и процессов в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте и других отраслях.
Выполнен анализ, форм сечений ползунов, погрешностей, влияющий на точность изготовления деталей.
Проведено моделирование сил резания и деформаций ползунов. Решаются мероприятия повышения точности изготовления на базе многоцелевых станочных комплексов серии VM.
Выполнен анализ зависимости сил резания, формы ползуна на его деформацию при различных видах обработки.
Получен график зависимости силы резания и точности изготовления. Определена оптимальная форма сечения ползуна для увеличения жесткости и уменьшения деформации ползуна при резании металлов
Ключевые слова: точность изготовления, погрешность, ползун, суппорт, поперечина, привод, система управления, станочный комплекс, точность позиционирования, производство, заготовка, моделирование, деформация
Annotation
UDC 621.855 Technical sciences
Dependence of the slider deformation and machining precision on the multipurpose machine-tool complex of VM series. Berezhnoy Sergey Borisovich, Dr.Sci.Tech., Professor, RSCI SPIN-code: 2983-3722, beregnoy@kubstu.ru. Chumak Pavel Vasilyevich, postgraduate student, RSCI SPIN-code: 9130-9100, chumak1987@mail.ru. Kuban State University of Technology, Krasnodar, Russia
The article is devoted to the development of high-tech metal-working industry, as well as to the use of unmanned technology. We recommended measures to improve the accuracy and quality of manufacturing of complex and large workpieces weighing up to 100 tons. To date, the technical level of many economy sectors is largely determined by the level of the production means. Based on the engineering development there is an overall automation and mechanization of production and industry processes, construction, agriculture, transport and other industries. We analyzed forms of slide sections, of errors affecting the accuracy of the workpieces manufacturing. We made simulation of the cutting forces and sliders deformations. Solved measures increase manufacturing accuracy based on multi-purpose machine tool systems of VM series. We held the analysis of the dependence of cutting forces, a slider form on its strain in different types of processing. We obtained a graph of cutting force and precision manufacturing. We defined the optimal shape of the slider cross section to increase the rigidity and reduce the slide deformation in metal cutting
Keywords: manufacturing precision, accuracy, slider, slides, cross, power, control system, machine center, positioning accuracy production, processing, simulation, deformation
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Использование комбинации термической обработки и пластической деформации для обеспечения высоких механических свойств деталей и полуфабрикатов. Устройства для подогрева, охлаждения и перемешивания закалочных сред. Установки для обработки деталей холодом.
реферат [33,1 K], добавлен 06.11.2012Анализ формы точности, шероховатости, размеров материала и обработки детали, а также характера нагружения. Определение технологического маршрута обработки поверхности детали в зависимости от точности размеров и шероховатости поверхностей детали.
курсовая работа [594,7 K], добавлен 25.09.2012Определение радиуса кривошипа, длины шатуна и номинальной силы пресса. Расчет частоты ходов ползуна пресса и предварительный выбор электродвигателя. Проектирование кинематической схемы пресса. Определение момента инерции маховика, его размеров и массы.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 17.11.2011Порядок проведения структурного и кинематического анализа рычажного механизма для преобразования вращательного движения кривошипа в возвратно-поступательное движение ползуна. Силовой анализ плоско-рычажного механизма, расчет параметров маховика.
курсовая работа [195,7 K], добавлен 07.06.2010Разновидности методов получения деталей. Прокатка как один из способов обработки металлов и металлических сплавов методами пластической деформации. Определение, описание процесса волочения, прессования, ковки, штамповки. Достоинства, недостатки методов.
контрольная работа [1,7 M], добавлен 11.11.2009Структурный анализ кривошипно-ползунного механизма, который преобразует возвратно-поступательное движение ползуна (поршня) во вращательное движение кривошипа. Планы скоростей и ускорений. Определение сил тяжести и инерции. Условные обозначения звеньев.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 27.03.2013Сущность механизма пресса, предназначенного для реализации возвратно-поступательного движения ползуна. Кинематический, силовой, динамический анализ механизма. Определение реакций в кинематических парах группы Ассура и уравновешивающей силы по Жуковскому.
курсовая работа [89,3 K], добавлен 15.08.2011Краткая характеристика способов и оборудования для обработки деталей пластическим деформированием. Схемы восстановления и особенности ремонта деталей с пластической деформацией. Анализ влияния пластических деформаций на структуру и свойства металла.
реферат [3,4 M], добавлен 04.12.2009Выполнение инженерных расчетов по технологии прокатного передела на примере определения показателей деформации листового проката. Вычисление геометрических размеров полосы по клетям при горячей (холодной) прокатке. Расчет показателей деформации.
курсовая работа [84,6 K], добавлен 17.12.2013Степень подвижности кривошипно-ползунного механизма. Построение планов его положений. Построение плана скоростей. Численные значения ускорений точек. Построение кинематических диаграмм точки В ползуна. Определение и расчет сил давления газов на поршень.
курсовая работа [1011,1 K], добавлен 18.06.2014Краткое описание пресса кривошипного закрытого действия, его основные параметры и размеры. Кинематический расчет устройства. Построение графика скоростей ползуна. Силовой расчёт и условия прочности. Допустимые усилия на ползуне. Энергетика пресса.
курсовая работа [398,6 K], добавлен 17.12.2010Срок службы промышленного оборудования определяется износом деталей, изменением размеров, формы, массы или состояния их поверхностей вследствие изнашивания, т. е. остаточной деформации от действующих нагрузок, из-за разрушения верхнего слоя при трении.
реферат [103,0 K], добавлен 07.07.2008Особенности расчёта и подбора посадок. Нормирование точности болтового и шпилечного соединения, точности диаметрального размера втулки и вала при нормальной температуре. Определение посадок под подшипники, шпоночных соединений. Расчёт размерной цепи.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 10.02.2010Анализ аналогов шлифовальных станков для профилирования инструмента. Определение класса точности, режимов резания, ресурса точности, толщины стенки корпуса, времени безотказной работы станка, радиального биения шпинделя. Модули станочного конфигуратора.
курсовая работа [537,7 K], добавлен 02.10.2013Характеристика и основные принципы, положенные в основу восстановления деталей с помощью пластических деформаций. Способы обработки деталей пластическим деформированием, составление их технологии и схемы, влияние на структуру и свойства металла.
реферат [2,0 M], добавлен 29.04.2010Характеристика станков строгальной группы, выпускаемых в РФ и других странах, их отличительные признаки, пути и цели модернизации. Методика реконструкции поперечно-строгального станка модели 7307. Расчеты несущей системы модернизированного станка.
дипломная работа [7,2 M], добавлен 31.05.2010- Определение аналитической зависимости сопротивления металла пластической деформации для стали 30ХГСА
Характеристика стали 30ХГСА. Планирование полного факторного эксперимента. Определение уравнения зависимости сопротивления деформации от физических величин. Проверка однородности дисперсий с помощью критерия Фишера. Определение коэффициентов регрессии.
курсовая работа [6,4 M], добавлен 29.12.2010 Общее понятие пластической деформации, явления, сопровождающие пластическую деформацию. Сущность и специфика дислокации. Блокировка дислокаций по Судзуки. Условия пластической деформации при низких температурах. Механизмы деформационного упрочнения.
курс лекций [2,0 M], добавлен 25.04.2012Закономерности деформации при повышенных температурах. Возврат и рекристаллизация. Закон постоянства объема пластически деформируемого твердого тела. Степень деформации металла при пластическом формоизменении. Расчет параметров штамповки выдавливанием.
курсовая работа [634,1 K], добавлен 22.01.2016Общее понятие и виды деформации тел. Кривая длительной прочности. Схема разрушения образца породы при одноосном сжатии. Определение модуля общей деформации. Совокупность линейных и угловых деформаций. Влияние воды на геомеханические свойства песка.
контрольная работа [228,2 K], добавлен 26.06.2012