Разработка и внедрение проекта "Повышение эффективности обработки формующего барабана из жаропрочной нержавеющей стали"
Оптимизация стратегии обработки гнезд формующего барабана, повышение стойкости твердосплавной фрезы путем перераспределения припусков. Процесс изготовления деталей, содержащих пространственно-сложные поверхности. Обмен данными между CAD- и САМ-системами.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 08.05.2018 |
Размер файла | 508,2 K |
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://www.allbest.ru/
Омский государственный технический университет
Разработка и внедрение проекта «Повышение эффективности обработки формующего барабана из жаропрочной нержавеющей стали»
магистрант Кочура А.Н.
студент Куликова В.С.
Аннотация
В статье рассмотрено - оптимизации стратегии обработки гнезд формующего барабана, повышение стойкости твердосплавной фрезы путем перераспределение припусков.
Ключевые слова: оптимизация, стратегия обработки, припуск, режущий инструмент.
Abstract
In the article - to optimize treatment strategies spinning reel slots, increasing resistance carbide cutters through the redistribution of allowances.
Keywords: optimization, strategy processing allowance, cutting tool.
Повышение эффективности обработки формующего барабана из жаропрочной нержавеющей стали. В современном машиностроении широкое применение получили детали, имеющие сложную пространственную форму. ярким представителем этого класса является формующий барабан для изготовления пельменей или вареников. Характерной особенностью деталей с пространственно-сложными поверхностями (ПСП) являются высокие технические требования точности исполнения профиля.
Рис.1. Формующий барабан общий вид
Постоянное возрастание требований к повышению производительности обработки ПСП вызывает необходимость интенсификации и автоматизации процессов их изготовления.
Типовой технологический процесс изготовления деталей, содержащих пространственно-сложные поверхности, содержит черновое, чистовое фрезерование и отделочно-доводочные операции, такие как шабрение, полирование. При этом трудоемкость последних может превышать суммарную трудоемкость чернового и чистового фрезерования. Для сокращения времени механической обработки деталей содержащих ПСП необходимо уменьшать объем доводочных операций, что возможно за счет максимального приближения выходных показателей чистового фрезерования к требуемым параметрам готовой детали.
Основным средством автоматизации механической обработки деталей, содержащих ПСП, являются фрезерные станки с ЧПУ. Эффективность использования станков с ЧПУ находится в прямой зависимости от качества и надежности управляющих программ. В последних задается информация о траектории движения инструмента, режимах резания и т.д., необходимая для автоматического выполнения операций без вмешательства оператора. Однако, наблюдается разрыв между постоянно расширяющимися технологическими возможностями станков с ЧПУ и трудностями в обеспечении требуемой обработки поверхности на стадии проектирования управляющих программ из-за недостаточной изученности процесса объемного фрезерования. От того насколько полно спроектированная программа учитывает конкретные условия обработки, будет зависеть трудоемкость ее отладки, которая может быть снижена за счет ликвидации многократного перепрограммирования, а также повышением технологической надежности выполняемой операции.
Трудности, связанные с проектированием оптимальной технологии, начинаются при обработке данных.
Обмен данными между CAD- и САМ-системами, имеющими собственные CAD-модули, происходит не без препятствий. Опыт показывает, что при введении данных часть из них теряется, в результате чего появляются незамкнутые контуры деталей. Это требует дополнительных работ для восстановления поверхностей, что, естественно, повышает затраты на подготовку ЧПУ-программы, а кроме того, требует от программиста навыков в области конструирования. Допущенные ошибки в геометрии копируются «один к одному» на обрабатываемую поверхность.
Программист при составлении ЧПУ- программ имеет нехватку информации об оптимальном планировании процесса фрезерования. Это связано, с одной стороны, с тем, что существующие в настоящее время CAD/CAM- системы имеют многочисленные функции для обработки сложных поверхностей, базирующихся на геометрии и несущие технологическую информацию. Например, существует несколько вариантов составления программы для обработки остаточных припусков, один из которых программист должен принять, исходя из собственного опыта. Это означает, что он также должен владеть производственными технологическими знаниями, которые на практике приобретает не программист, а станочник.
Обработка ПСП на фрезерных станках с ЧПУ связана с непрерывным изменением параметров резания, главным образом, направления подачи, а также положения и длинны активной рабочей части режущей кромки. Нестабильность протекания процесса резания оказывает существенное влияние на выходные параметры шероховатости деталей. Факторы нестабильности процесса объемного фрезерования учитываются технологом в настоящее время интуитивно из-за отсутствия нормативов режимов резания, которых бы количественно увязывались не только “скорость- стойкость”, но и величины подач с качеством.
Для уменьшения многочисленных экспериментальных поправок программ на станках с ЧПУ, вызывающих простои,, с целью обеспечения требуемых параметров шероховатости, технолог зачастую идет на занижение режимов резания и , тем самым снижает производительность обработки.[1]
Например, при производстве формующего барабана из пищевой нержавеющей стали 14Х17Н2 (Рис. 1) предварительно высверливаются центральное отверстие и в углах формующего гнезда, оставляя припуск для чистовой обработки. Для уменьшения времени обработки применялись твердосплавные сверла.
Черновая обработка формующих гнезд (рис. 2) при производстве формующего барабана ранее выполнялась инструментом ZCC*CT GM-4E-D8.0 на следующих режимах: припуск осевой 2,8мм, радиальный 2,5мм, частота вращения инструмента S=2500 об/мин (62 м/мин), подача F=250 мм/мин (Fz=0.025 мм/зуб). Обработка производилась по траектории представленной на рис.3
Рис.2. Общий вид гнезда формующего барабана
Рис. 3 Исходная траектория движения фрезы при черновой обработке формующего гнезда: вид сверху и вид сбоку
Недостатками данных режимов обработки являются высокая продолжительность обработки - 6мин. 30сек., низкая стойкость инструмента вызванная малым процентом использования режущей части инструмента. Кроме того, при обработке по данной траектории, нагрузка на фрезу в точках смены направления подачи резко возрастает, что может привести к поломке инструмента. обработка гнездо барабан фреза
С целью устранения данных недостатков был подобран более высокопроизводительный инструмент SECO 554080R05Z4.0-SIRON-A, и спроектирована новая траектория (рис.4). В данной траектории уменьшен радиальный припуск до 1 мм и увеличен осевой припуск до 7мм, что увеличивает процент использования режущей части инструмента. Также уменьшены перегрузки в угловых точках траектории вследствие уменьшения шага между траекториями в радиальном направлении. Увеличена подача F до 300 мм/мин и частота вращения инструмента n до 3000 об/мин., что позволило сократить время обработки одного гнезда до 4 мин 30 сек.
Рис.4 Проектируемая траектория движения фрезы при черновой обработке формующего гнезда: вид сверху и вид сбоку
Чистовая обработка выполняется несколькими инструментами, фрезами диаметром 8мм, 6мм и 3мм. Порядок обработки и распределение снимаемых припусков распределяется между инструментами следующим образом:
- фрезой диаметром 8 мм производится чистовую обработку донышка формующего гнезда и получистовую обработку стенок(рис.5);
Рис.5 Чистовая траектория для фрезы диаметром 8мм: вид сверху и вид сбоку
- фрезой диаметром 6 мм. производится чистовую обработку стенок формующего гнезда(рис.6);
Рис. 6. Чистовая траектория для фрезы диаметром 6мм: вид сверху и вид сбоку
- фрезой диаметром 3 мм. производится доработка углов формующего гнезда(рис.7 );
Рис.7 Доработка углов фрезой диаметром 3мм: вид сверху и вид сбоку
Анализируя вышеизложенное можно заключить, что проектируемая траектория позволяет сократить время обработки формующего гнезда на 2 минуты и повысить стойкость инструмента на 30%. Также снижается вероятность поломки инструмента в углах траектории вследствие уменьшения перепада радиального припуска и, как следствие, перегрузок.
Литература
1. Батуев В.В. Повышение производительности и точности чистового фрезерования пространственно сложных поверхностей со ступенчатым припуском [Текст] : дис. … канд. техн. наук :05.02.08: защищена 18 декабря 2007: утв. 15.07.02 / Батуев Виктор Викторович. - Челябинск, 2007. - 215 с. - Библиогр.: с. 202-213. - 003166059
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Обзор режимов закалки и отпуска деталей штампового инструмента горячего деформирования. Выбор стали для изготовления деталей штампов, обрабатывающих металл в горячем состоянии. Характеристика микроструктуры и свойств штампов после термической обработки.
контрольная работа [22,5 K], добавлен 18.05.2015Расчет и проект привода сушильного барабана, рамы привода механизма вращения барабана, шлицевой протяжки. Разработка гидропривода перемещения резца устройства для обработки бандажей сушильного барабана, технологического процесса изготовления втулки.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 20.03.2017Конструирование формующего инструмента для изготовления изделий из полимерных материалов. Разработка технологической схемы производства. Расчет мощности нагрева и основных силовых параметров. Определение числа гнезд, усадки изделия и объема впрыска.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 29.06.2012Разработка способа обработки для нанесения микрорельефа на сальниковые шейки деталей ВАЗ. Факторы, обеспечивающие возникновение остаточных напряжений сжатия и повышение микротвердости поверхности. Описание основных вредных производственных факторов.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 29.09.2010Сокращение основного и вспомогательного времени изготовления деталей. Повышение точности обработки. Применение многостаночного обслуживания. Расчёт массы детали и выбор заготовки. Определение допусков на изготовление заготовки и мерительного инструмента.
курсовая работа [10,1 M], добавлен 23.02.2014Выбор моделей женского пальто, материалов, режимов обработки и нового оборудования. Расчет экономической эффективности и разработка технологической последовательности обработки швейного изделия. Прогрессивные методы обработки отдельных деталей и узлов.
курсовая работа [752,3 K], добавлен 08.08.2010Технология изготовления деталей и узлов подсвечника, выбор материалов. Обоснование технологии изготовления деталей, выбор технологических переходов и операций. Последовательность изготовления художественного изделия методом обработки деталей давлением.
курсовая работа [419,5 K], добавлен 04.01.2016История открытия нержавеющей стали. Описание легирующих элементов, придающих стали необходимые физико-механические свойства и коррозионную стойкость. Типы нержавеющей стали. Физические свойства, способы изготовления и применение различных марок стали.
реферат [893,5 K], добавлен 23.05.2012Анализ конструкции и технологии изготовления фрез, преимущества метода охватывающего фрезерования. Требования к точности и стойкости фрез. Недостатки технологии изготовления корпуса сборной кассетной фрезы с внутренним зацеплением, порядок их устранения.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 07.08.2009Служебное назначение и техническая характеристика шестерни. Анализ технологичности конструкции детали. Разработка технологического процесса обработки детали. Расчет припусков и точности обработки. Проектирование оснастки для изготовления шпоночных пазов.
курсовая работа [38,0 K], добавлен 16.11.2014Процесс холодной штамповки. Методы изготовления деталей. Выбор метода изготовления детали. Механические и химические свойства латуни. Усилие вырубки контура детали. Рабочие детали штампов. Расчет припусков на обработку, погрешностей и режимов обработки.
курсовая работа [40,7 K], добавлен 17.06.2013Анализ конструкционной углеродистой стали 45. Технологический анализ рабочего чертежа детали. Расчет коэффициентов точности обработки, шероховатости поверхности, использования материала. Определение припусков на размеры. Описание токарной операции.
курсовая работа [792,5 K], добавлен 21.06.2016Выбор типа заготовки для втулки. Назначение и оценка экономической эффективности вариантов технологических маршрутов обработки поверхности детали. Расчет промежуточных и общих припусков. Определение рациональных режимов резания и технических норм времени.
курсовая работа [111,6 K], добавлен 29.05.2012Схема конструктивно-технологического расчленения барабана, базирования остова барабана, участка роботизированной сварки барабана. Дуговая сварка объемных крупногабаритных конструкций. Структура технологического участка. Блок ловителей гребенок.
реферат [39,1 K], добавлен 06.03.2009Определение типа производства для изготовления штампа совмещенного действия. Выбор заготовок деталей штампа. Разработка маршрутной технологии изготовления детали. Выбор оборудования для обработки. Расчет и назначение режимов резания для обработки детали.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 22.06.2012Общее описание конструкции и служебного назначения детали - вал привода барабана. Разработка технологии обработки детали с применением станков с ЧПУ. Проектирование комплекта документов и чертежей детали. Мероприятия по энерго- и ресурсосбережению.
курсовая работа [667,8 K], добавлен 08.12.2012Устройство, работа и назначение электрического мостового крана. Эксплуатация и монтаж оборудования. Возможные неисправности и основные способы их устранения. Разработка технологического процесса восстановления (изготовления) детали "Вал барабана".
курсовая работа [869,7 K], добавлен 15.04.2014Разработка технической последовательности изготовления костюма для мальчиков младшей, средней и старшей школьной возрастной группы. Методы обработки отдельных деталей и узлов их сборки. Расчёт оборудования и эффективности методов обработки изделия.
курсовая работа [156,6 K], добавлен 24.02.2014Характеристика стали 60С2А, химический состав и механические свойства. Структурные превращения в стали при термической обработке. Выбор оборудования для обработки детали. Разработка технологии термообработки и маршрутной технологии изготовления пружины.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 05.12.2014Разработка маршрутного технологического процесса изготовления детали. Проектирование станочного приспособления. Особенности проектирования обработки деталей на автоматических линиях. Стандартизация, контроль качества продукции. Освещение на рабочем месте.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 26.09.2013