Оценка технологичности детали типа "корпус"

Характеристика математической модели определения технологической себестоимости. Схема информационных потоков при расчете технологического коэффициента унификации. Трудоемкость как один из основных показателей, определяющий технологичности детали.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.11.2018
Размер файла 49,6 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

Размещено на http://www.allbest.ru

Разработка нового изделия - сложная конструкторская задача, связанная не только с достижением требуемого технического уровня, но и с приданием его конструкции таких свойств, которые обеспечивают максимально возможное снижение затрат труда, материалов и энергии на разработку, изготовление, техническое обслуживание и ремонт. Совокупность свойств изделия, определяющих приспособленность его конструкции к достижению оптимальных затрат ресурсов при производстве и эксплуатации для заданных показателей качества, определяет технологичность конструкции изделия.

Согласно ГОСТ 14.201-83 "Обеспечение технологичности конструкции изделий" основными показателями технологичности детали являются трудоемкость, себестоимость и унификация [1]. Так как трудоемкость имеет прямое денежное выражение, она обычно включается в себестоимость. Поэтому предлагаемая оценка технологичности включает два основных компонента: технологическую себестоимость C и унификацию, выраженную конструкторским и технологическим коэффициентами. Тогда:

. (1)

весовые коэффициенты 2/3 и 1/3 введены для отражения того факта, что согласно ГОСТ 14.201-83 себестоимость, трудоемкость и унификация вносят равный вклад в технологичность детали.

Рассмотрим математическую модель определения технологической себестоимости. Норма себестоимости рассчитывается по формуле:

, (2)

и представляет собой отношение реальной технологической себестоимости к величине , являющейся либо технологической себестоимостью детали-аналога (ранее изготовленная деталь аналогичного типоразмера и конструкции, для которой известна себестоимость).

Технологическая себестоимость рассчитывается по формуле [1]:

(3)

где -общая стоимость сырья и материалов, руб; Зр - средняя часовая оплата труда рабочего для соответствующего вида производства, руб/час; - стоимость станко-часа, руб/час; - средние накладные расходы, %; - коэффициент, учитывающий обрабатываемость материала.

Для расчета трудоемкости T использовалась эмпирическая зависимость [2]:

технологичность деталь унификация

,(4)

где n - количество конструктивных элементов; М - масса детали, кг; - площадь срезаемого слоя i-той поверхности, мм2; - требуемая шероховатость i-той поверхности, мкм; - допуск i-той поверхности, мм; a, b, c, y - эмпирические степенные показатели, определенные методом регрессионного анализа.

Коэффициент конструкторской унификации определяется по формуле (5).

, (5)

где - коэффициент конструкторской унификации i-го конструктивного элемента детали, зависящий от формы и значения посадочного размера (размера, отвечающего за точность расположения детали в сборке);

(6)

Коэффициент введен для учета возможности измерения размерного допуска на поверхности с заданной шероховатостью. Он учитывает корректность соотношения шероховатости и поля допуска.

Для получения требуемой информации при расчете коэффициента технологичности используется 3D модель, содержащая технологические и геометрические параметры, по которым производиться расчет.

Технологическая информационная составляющая 3D-модели это:

1) шероховатость поверхностей;

2) номинальные размеры;

3) допуски на размеры;

4) сведения о шероховатости изделия.

Геометрическая составляющая 3D-модели включает в себя:

1)форму конструктивного элемента (КЭ);

2) расположение конструкторского элемента.

Кроме того, необходимы данные о серийности производства.

Расчет технологического коэффициента унификации включает этапы, представленные на диаграмме потоков данных процесса (рисунок).

Рис. 1. Схема информационных потоков при расчете технологического коэффициента унификации

На первом этапе деталь представляют в виде абстрактной модели, элементы которой заносятся с указанием связи в БД2. После чего происходит анализ конструкции детали на технологичность (блок 2), что включает в себя расчет частных показателей: коэффициенты унификации КЭ обрабатываемости материала, сложности конструкции детали, точности и шероховатости поверхности детали и использования материала детали. Нормативы этих параметров находятся в БД3. В заключение выполняется расчет коэффициента технологичности всей детали, представляющий собой количественную оценку качества проектных решений. На основе критериев технологичности формируется отчет (блок 3), содержащий исходные данные и рассчитанные параметры технологичности. Если на этапах «Разбиение детали на конструктивные элементы» или «Анализ детали на технологичность» происходит ошибка или не будут предоставлены необходимые для расчета параметры, пользователю будет выведен список ошибок.

База данных «Конструктивные элементы 3D модели» содержит конструктивные элементы, которые получились в результате разбиения 3D модели на первом этапе. Там же содержаться основные параметры КЭ, их название, геометрия, допуски и шероховатости, что и является входной информацией для второго этапа. Так же входной информацией для него является база данных «Нормативы параметров», в которой содержатся граничные значения критерии параметров технологичности.

Так как на первом шаге по исходным данным деталь разбивается на конструктивные элементы (КЭ), с которыми соотносятся их параметры (размеры, допуска, шероховатости), то разумно создать вторую базу данных (БД2) (см. рис), которая будет хранить все необходимые данные. Для расчета количественной оценки технологичности деталей было принято решение об использовании в качестве входной информации 3D модели детали, т.к. 3D модель детали задает полную информационную модель изделия на протяжении его жизненного цикла (ЖЦ), а также способы реализации обмена данными на отдельных этапах его ЖЦ.

Для расчета обобщенного коэффициента технологичности детали необходимо представить трехмерную модель детали в виде совокупности связанных определенным образом элементов.

Форму детали можно разбить на составляющие иерархию части, выражаемые с помощью понятия «аспект формы». Деталь представляется в виде абстрактной иерархической структуры, имеющей четыре уровня членения: деталь как целое; множество конструктивных элементов; множество примитивных конструктивных элементов (ПКЭ); множество поверхностей.

Введение уровня структурной единицы детали и примитивного конструктивного элемента при декомпозиции детали обусловлено задачей назначения конструкторско-технологических параметров детали.

Каждый уровень детали имеет свое окружение и свой набор назначаемых конструкторско-технологических параметров. На уровне ПКЭ он описывается выражением (7):

, (7)

где, nI - имя ПКЭ, nP1 - форма ПКЭ; nP2 - материал ПКЭ; nP3 - размеры ПКЭ; nP4 - точность размеров ПКЭ; nP5 - функционально-эксплуатационные свойства ПКЭ; , nP6 - геометрические свойства ПКЭ.

Таким образом можно выделить следующие основные объекты приложения:

· имя конструктивного элемента (таблица названий элементов конструктивных элементов)

· геометрическая форма КЭ (таблица форм конструктивных элементов);

· материал детали (таблица материалов для детали);

· размеры конструктивных элементов (таблица размеров КЭ для детали);

· коэффициенты технологичности на размеры КЭ (таблицы коэффициентов технологичности на размеры для каждого КЭ);

· точность размеров конструктивных элементов (таблица точностей размеров КЭ для детали);

· коэффициенты технологичности на точности размеров КЭ (таблица коэффициентов технологичности на точности размеров КЭ);

· коэффициенты обрабатываемости материалов (таблица коэффициентов обрабатываемости материалов);

· инструменты для обработки КЭ (таблица инструментов);

· типоразмеры заготовок (таблица типоразмеров заготовок).

Предложенное математическое обеспечение оценки технологичности детали типа «корпус» легло в основу программного модуля, применение которого позволит повысить технологичность изделия еще на этапе разработки конструкторской документации.

Список литературы

1. Технологичность конструкции изделия. Справочник под ред. Амирова Ю.Д. М.: Машиностроение, 1990.

2. Новикова М.В., Троицкий Д.И. Интегрированная конструкторско-технологическая модель детали как средство оценки трудоемкости ее изготовления / Вестник компьютерных и информационных технологий, №1, 2006. - С. 22-25.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Назначение и основные условия работы детали в узле. Анализ технологичности конструкции детали. Выбор и обоснование метода получения заготовки. Разработка элементов маршрутно-операционного технологического процесса изготовления детали "корпус рычага".

    контрольная работа [126,2 K], добавлен 13.03.2015

  • Характеристика детали "Корпус", условия эксплуатации и виды нагрузки. Анализ технологичности конструкции детали. Определение приблизительной трудоемкости изготовления. Проектирование технологического процесса изготовления детали. Расчет режимов резания.

    курсовая работа [915,4 K], добавлен 23.09.2015

  • Изготовление полумуфты правой. Количественная оценка технологичности. Выбор и технико-экономическое обоснование этапов технологического процесса изготовления, комплектов технологических баз, методов и последовательности обработки поверхностей детали.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 07.03.2011

  • Проведение анализа технологичности и разработка технологического процесса изготовления детали "Корпус разъема". Обоснование метода получения заготовки и выбор способов обработки поверхностей детали. Расчет технологического маршрута изготовления детали.

    курсовая работа [260,6 K], добавлен 05.11.2011

  • Анализ технологичности конструкции детали "вал". Расчет коэффициента использования материала, унификации элементов конструкции. Выбор технологических баз токарных операций. Разработка и обоснование маршрута изготовления детали. Выбор модели станка.

    контрольная работа [55,5 K], добавлен 04.05.2013

  • Назначение детали "Корпус", анализ технологичности ее конструкции. Выбор типа производства и метода получения заготовки. Разработка технологического маршрута, расчет режимов резания. Программирование станков с ЧПУ. Проектирование механического участка.

    дипломная работа [4,6 M], добавлен 29.09.2013

  • Анализ конструкции заданной детали и ее технологичности. Обоснование и выбор методов формообразования. Расчет межоперационных припусков и промежуточных размеров заготовок. Технология изготовления детали: маршрутный техпроцесс, режимы механообработки.

    курсовая работа [202,4 K], добавлен 10.03.2013

  • Разработка технологического процесса механической обработки детали типа корпус. Анализ технологичности конструкции детали, определение типа производства. Выбор и обоснование способа получения заготовки, разработка маршрутной и операционной технологии.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 23.02.2012

  • Определение типа производства. Служебное назначение детали "Корпус". Материал детали и его свойства. Анализ технологичности конструкции. Выбор заготовки и разработка технологических операций. Расчёт припусков, технологических размеров и режимов резания.

    курсовая работа [229,5 K], добавлен 04.02.2015

  • Общая характеристика и функциональные особенности детали "Корпус". Принцип выбора способа получения заготовки, оценка ее технологичности. Обоснование маршрута обработки. Описание спроектированной конструкции приспособления, а также режущего инструмента.

    курсовая работа [513,0 K], добавлен 17.04.2014

  • Описание и характеристика изготавливаемой детали. Анализ технологичности конструкции детали. Проектирование технологического процесса механической обработки. Разработка управляющей программы. Техническое нормирование операций технологического процесса.

    курсовая работа [490,9 K], добавлен 22.11.2009

  • Разработка технологического процесса. Служебное назначение и техническая характеристика детали. Постановка задачи на проектирование. Анализ технологичности конструкции детали. Разработка технологического чертежа. Выбор и обоснование типа производства.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 24.11.2010

  • Промывка (обезжиривание) детали. Очистка детали от коррозии. Подготовка поверхности детали под наплавку. Разработка технологического маршрута восстановления (ремонта) детали полиграфической машины. Оценка ремонтной технологичности конструкции детали.

    курсовая работа [101,9 K], добавлен 23.08.2012

  • Систематизация поверхностей детали. Анализ технологичности конструкции. Определение типа производства и формы его организации. Расчет технологической себестоимости изготовления детали. Расчет припусков на механическую обработку. Чертеж детали и заготовки.

    методичка [4,6 M], добавлен 21.11.2012

  • Разработка технологического процесса изготовления корпуса. Выбор заготовки и способа её получения. Анализ технологичности конструкции детали. Разработка структуры и маршрута обработки детали. Выбор режимов резания, средств измерения и контроля.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 09.12.2016

  • Назначение, техническая характеристика изделия и детали "Корпус", анализ технологичности конструкции. Выбор способа получения заготовки, оборудования и средств. Удаление заусенцев металлической щеткой. Стандартизация и управление качеством продукции.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 24.11.2010

  • Технический, экономический и организационный планы технологических процессов. Назначение детали авиадвигателя, схема силового нагружения и условия работы. Определение показателей технологичности детали, метод и оборудование для ее изготовления.

    курсовая работа [584,5 K], добавлен 06.01.2014

  • Определение коэффициента использования материала при раскрое детали "Корпус инструментального ящика". Выбор типа и технологической схемы штампа, материала и термообработки деталей. Расчет исполнительных размеров разделительных пуансонов и матриц.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 05.09.2014

  • Определение типа производства. Анализ технологичности конструкции детали. Выбор вида и метода получения заготовки. Материал детали и его технологические свойства. Разработка технологического процесса обработки детали "Крышка". Расчет режимов резания.

    курсовая работа [705,4 K], добавлен 03.05.2017

  • Служебное назначение детали, качественный и количественный анализ её технологичности. Выбор типа производства. Разработка технологического процесса изготовления детали с расчетом припусков на обработку, режимов резания и норм времени на каждую операцию.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 02.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.