Электроэррозионная обработка сеток

Сущность и принципы электроэрозионной обработки как современной прогрессивной электрохимикофизической технологии обработки металлов. Копировально-прошивочные и проволочно-вырезные электроэрозионные станки, их применение и устройство, эффективность.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 23.01.2023
Размер файла 1,3 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://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра электронного приборостроения

Реферат

по дисциплине: Технология материалов и элементов электронной техники

Тема: Электроэррозионная обработка сеток

Остащенко В.А.,

студент гр. 9002

Санкт-Петербург

2023

Содержание

Введение

1. Электроэрозионная обработка

2. Копировально-прошивочные и проволочно-вырезные станки

3. Генераторы

Заключение

Список использованных источников

Введение

В современной машиностроительной и инструментальной промышленности широко применяются новые материалы с очень высокими механическими свойствами. Обработка таких металлов металлическими инструментами почти невозможна. Поэтому в машиностроении появляются новые методы размерной обработки.

К числу современных прогрессивных технологий относится электрохимикофизическая обработка металлов, в частности метод электроэрозионной обработки. Он наиболее эффективен при изготовлении сложно-профильных деталей из труднообрабатываемых конструкционных материалов и сплавов.

Метод обработки материалов импульсами электрического тока, известный под названием электроэрозионной обработки, предложен в 1943 году нашими учеными Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко. Этот метод получил широкое применение не только в России, но и во всех странах мира, имеющих развитое промышленное производство машин, приборов и аппаратов.

Метод электроэрозионной обработки основан на использовании явления электрической эрозии - направленного разрушения токопроводящих материалов в результате теплового действия импульсных электрических разрядов между инструментом и обрабатываемой деталью.

Электроэрозионная обработка представляет собой процесс формоизмения заготовки за счет электрических импульсов. Она включает обработку сформированными генератором короткими импульсами (электроискровой процесс); длинными (электроимпульсная обработка) импульсами, возникающими в межэлектродном пространстве, при работе в жидкой и газовой среде (электроконтактный процесс, упрочнение и легирование).

1. Электроэрозионная обработка (ЭЭО)

В настоящее время применяют несколько технологических схем ЭЭО.

Прошивание - удаление металла из полостей, углублений, отверстий, пазов, с наружных поверхностей. На рис. 5.9 показаны схемы изготовления углубления (а) и фасонного стержня (б).

Рис. 1. Схемы прошивания: а - паза; б - изготовление фасонного стержня

Электрод-инструмент 1 поступательно перемещается к заготовке 2 со скоростью vи. Оба электрода помещены в ванну 3, заполненную диэлектриком 4. Продукты обработки 5 выбрасываются в межэлектродный промежуток и оседают на дно ванны. Прошиванием можно получать поверхности как с прямой, так и с криволинейной осью.

Существует два варианта прошивания: а) прямое копирование, когда электрод-инструмент находится над заготовкой (рис. 1, а); б) обратное копирование с расположением заготовки над электродом-инструментом (рис. 1, б). Движение подачи здесь может осуществлять заготовка. Это позволяет облегчить удаление продуктов обработки и за счет сокращения числа боковых разрядов через частицы расплавленного металла в межэлектродном промежутке и повысить точность обработки детали.

Прошивание в электроискровом режиме профильным инструментом используют при прямом копировании: а) для изготовления ковочных штампов, пресс-форм небольших габаритов из твердых сплавов и сталей; б) для изготовления мелких сеток, волноводов, гребенок и других деталей радиоэлектронной промышленности; в) для прошивания отверстий и систем отверстий произвольного сечения в труднообрабатываемых материалах (наименьший диаметр круглого отверстия около 0,1 мм); г) для изготовления отверстий с криволинейной осью; д) для нарезания резьб в твердосплавных и закаленных стальных заготовках; е) при маркировании деталей; ж) для изготовления соединительных каналов в корпусных деталях гидроаппаратуры; з) для удаления обломков сверл, метчиков и других инструментов;

При обратном копировании прошивание в электроискровом режиме профильным инструментом используют: а) для изготовления фасонных наружных поверхностей, имеющих ступенчатые переходы, препятствующие выходу металлорежущего инструмента; б) для изготовления фасонных ступенчатых внутренних поверхностей.

Прошивание в электроимпулъсном режиме находит использование: а) при обработке ковочных штампов больших габаритов; б) для получения рабочего профиля крупногабаритных пресс-форм, например, в радиотехнической промышленности; в) для предварительной обработки объемных заготовок сложной формы, например лопаток турбин и компрессоров; г) для изготовления каналов сложного сечения с криволинейной образующей, например межлопаточных выемок в цельных колесах газовых турбин; д) для получения соединительных каналов в деталях гидроаппаратуры; для устранения дисбаланса у деталей из хрупких и твердых материалов, например, магнитных сплавов.

Разрезание профильным или непрофильным инструментом: включает: а) разделение заготовки на части (отрезание); б) получение непрямолинейного контура (вырезание). Профильный электрод-инструмент1при разрезании деталей (рис. 2, а) может быть выполнен в форме диска или пластины. Его перемещают к заготовке 2 со скоростью vив плоскости его вращения вдоль детали. Обработка выполняется в ванне 3 с диэлектрической жидкостью 4.

Рис. 2. Разделение заготовок: а - пластиной;

б - непрофилированным электродом-проволокой

Если разрезание выполняется пластиной с одним поступательным перемещением ее к заготовке, то это будет прошивание. В случае использования непрофилированного электрода (рис. 2, б) инструмент 1 выполняют в форме круглой проволоки диаметром 0,002-0,3 мм или стержня, которые могут перемещаться в различных направлениях со скоростью vи в любой части заготовки2. Для устранения влияния износа электрода-инструмента на точность прорезаемых пазов проволоку или стержень перемещают (обычно перематыванием) вдоль оси со скоростьюv. Разрезание выполняют в ванне с диэлектрической жидкостью.

Разрезанием непрофилированным электродом-инструментом получают: а) узкие сквозные или глухие щели; б) вырубные штампы небольших габаритов из твердых сплавов и закаленных сталей; в) рабочую часть резцов и других инструментов: г) прорези в цангах с отверстиями малого диаметра (менее 2-3 мм); д) таблетки из магнитных, вольфрамовых сплавов, при обработке которых требуется достичь минимального расхода материала.

Электроэрозионное упрочнение, включающее легирование и наращивание поверхности, обычно осуществляют на воздухе. Частицы расплавленного металла инструмента на воздухе не успевают остыть и оседают на поверхности заготовки, образуя на ней слой сплава, насыщенного легирующими элементами электрода-инструмента (либо легирующим компонентом из состава рабочей среды). Кроме того, нанесенный на заготовку слой закален до высокой твердости и имеет за счет этого повышенную износостойкость.

Обработка в электроискровом режиме эффективна для изготовления прецизионных деталей небольших габаритов. Эффективность еще более повышается, если материал детали трудно поддается традиционным методам механической обработки или если обрабатываемая поверхность имеет сложную форму. Такие детали характерны для приборостроения, точного машиностроения, инструментального производства.

Обработка в электроимпульсном режиме характеризуется большей энергией разряда - высота неровностей здесь больше. Но за счет повышения энергии разряда достигается высокая производительность процесса, которая в 15-20 раз превышает аналогичный показатель при электроискровом режиме и составляет для стали до 250 мм/с, для твердых сплавов - 3-5 мм3/с. Учитывая малый износ электрода-инструмента и удовлетворительную энергоемкость, не превышающую аналогичного показателя для фрезерования, обработку на электроимпульсном режиме можно рекомендовать для замены фрезерования крупных полостей сложной формы, углублений, каналов, где механической обработкой не удается достичь высокой производительности или где затруднен доступ инструмента в зону резания. Такие изделия применяются во многих отраслях индустрии, в частности в энергетическом и транспортном машиностроении, в двигателестроении, радиотехнической промышленности.

Электроэрозионное шлифование в жидкой среде обеспечивает малую шероховатость поверхности и высокую точность размеров, но производительность здесь ниже, чем при абразивном шлифовании. Процесс протекает при малых усилиях на заготовку, поэтому не происходит ее деформации, не образуются заусенцы. Это позволяет успешно использовать способ для заточки инструмента, обработки нежестких конструкций, а также заготовок, где недопустимы заусенцы, например, деталей летательных аппаратов, приборов, изделий электротехнической промышленности.

Электроэрозионное шлифование в жидких средах используют: а) при изготовлении деталей из хрупких, вязких материалов и деталей, набранных из тонких листов (роторы электрических машин); б) для нарезания наружной резьбы на деталях из труднообрабатываемых сплавов и закаленных сталей; в) для получения прецизионных отверстий; г) для заточки твердосплавного

режущего инструмента; д) для профилирования и правки электропроводных абразивных и алмазных кругов.

Станки для электроэрозионной обработки имеют генератор импульсов, систему очистки и подачи рабочей среды в зону обработки, средства регулирования и управления процессом. Конструкция станков зависит от габаритов, массы заготовок, требований к качеству поверхности, назначения станка. Электроэрозионное оборудование выпускается серийно или изготавливается по индивидуальным заказам. Оно может быть универсальным, специализированным и специальным. На рис. 3 показана типовая структура электроэрозионного станка.

Рис. 3. Структурная схема электроэрозионного станка

Механическая часть 1 включает рабочий стол для установки и закрепления приспособлений или заготовки, ванну для РЖ, устройство для закрепления электрода-инструмента, механизмы его перемещения, следящие элементы систем регулирования и управления процессом. Генератор импульсов 2 может быть как встроенным, так и вложенным в виде автономного блока. Электрошкаф 3 включает электрические узлы - пускатели, рубильники, предохранители и др. Рабочая жидкость хранится в ванне 4, которая комплектуется насосом и устройством для очистки среды от продуктов обработки. В большинстве электроэрозионных станков ванну помещают внутри механической части, сокращая потребную для размещения станка производственную площадь.

2. Копировально-прошивочные и проволочно-вырезные электроэрозионные станки

Укрупнено можно разделить электроэрозионные станки на копировально-прошивочные и проволочно-вырезные. В состав копировально-прошивочного оборудования входят следующие элементы: несущая конструкция 1с рабочей ванной 2, установленной на столе 3, способном перемещаться по заданным координатам, электрод-заготовка 4 и электрод-инструмент 5, закрепленный в регуляторе подачи 6, генератор импульсов 7, система регенерации и подачи рабочей жидкости 8, состоящая из насосов, фильтров, бака и др., система управления 9 (рис. 4).

Рис. 4. Принципиальная схема электроэрозионного копировально-прошивочного станка

После установки и закрепления заготовки на столе станка, подведения ЭИ на заданный начальный зазор ванна заполняется рабочей диэлектрической жидкостью, включается устройство относительного перемещения электродов и на межэлектродный промежуток подаются электрические импульсы. Параметры последних выбираются в зависимости от решаемой технологической задачи и могут варьироваться в широких пределах.

Электрод-инструмент подключается преимущественно к положительному полюсу генератора, а обрабатываемая деталь - к отрицательному.

Поверхности обрабатываемой детали и электрода-инструмента не имеют между собой механического контакта. Между ними следящей системой поддерживается зазор определенной величины. При поступлении на электроды импульсов напряжения в межэлектродном зазоре возникают электрические разряды. Разряды при ЭЭО преимущественно локализуются в тех местах, где расстояния между поверхностями инструмента и детали имеют наименьшую величину. Так как межэлектродный зазор в месте действия одного или группы разрядов увеличивается, то новые разряды возникают в других местах, и постепенно воздействию разрядов подвергается вся поверхность. Электрод при этом постепенно погружается в заготовку, копируя в ней свою форму.

На вырезных станках процесс электроэрозионной обработки осуществляется при относительном перемещении перематывающейся с подающей катушки 1 на приемную5проволоки-электрода3и обрабатываемой детали4по заданной траектории (рис. 5).

Рис. 5. Схема обработки при использовании проволочно-вырезных станков

Процесс осуществляется в технологической рабочей жидкости (РЖ), в качестве которой используются вода, органические диэлектрические жидкости. При этом деталь либо погружается в рабочую жидкость либо последняя подается в зону обработки струей через сопло 2.

Проволоку можно перемещать по контуру вырезки вручную, контролируя траекторию движения по проектору, и автоматически - с использованием электроконтактных, оптико-электрических копировальных систем и систем ЧПУ.

В приводах, обеспечивающих такие перемещения, используются электродвигатели с регулируемой частотой вращения вала или мотор-редукторы, а для преобразования вращательного движения в прямолинейное чаще всего применяют шариковые винтовые пары (ШВП).

В последние годы в электроэрозионных станках применяют линейные сервоприводы. Они упрощают конструкцию, так как не требуются передаточные механизмы и механизмы преобразования вращательного движения в поступательное (рис. 6), практически отсутствует износ движущихся элементов привода.

Рис. 6

Важным элементом станков для ЭЭО является устройство автоматического регулирования межэлектродного зазора (МЭЗ). Качество такого регулирования, в конечном счете, определяет весь комплекс технологических показателей обработки, что вытекает из описания физической картины электрической эрозии материалов.

Регуляторы необходимы для поддержания размера межэлектродного зазора или изменения его величины в десятые и сотые доли миллиметра по заданному закону в течение времени обработки. В процессе электроэрозионной обработки возникает много случайных возмущений, вызванных наличием в межэлектродном промежутке электропроводных частиц, колебанием напряжения в сети и др. Регулятор не должен реагировать на такие сигналы, а поддерживать заданный режим подачи электрода-инструмента. На рис. 7, а показана схема регулятора МЭЗ, в котором исполнительный механизм 1 перемещает электрод-инструмент к заготовке или от нее в зависимости от сигнала из межэлектродного промежутка5. Сигнал о положении электрода-инструмента снимают измерительным преобразователем4и подают его в блок сравнения 3. В нем заранее устанавливают опорный сигнал, который является базой для сравнения. Если сигнал, поступающий от измерительного преобразователя4, совпадает с опорным, то на исполнительный механизм1не поступает каких-либо команд. Если сигнал с преобразователя4отличается от опорного, их разность передается в усилитель2и далее, с учетом знака, на исполнительный механизм1, например обмотку управления реверсивного двигателя. Механизм1перемещает электрод-инструмент в соответствии со значением поступившего сигнала управления.

Рис. 7. Структурные схемы регуляторов величины МЭЗ

В описанной схеме опорный сигнал задается жестко и не зависит от изменяющихся условий обработки, что затрудняет достижение оптимального режима обработки. Оптимизация режима возможна в так называемых экстремальных схемах регуляторов (рис. 7, б). В этой схеме сигнал подается на исполнительный механизм 1 через преобразователь 3, блок сравнения 4 и усилитель 5, далее через измерительный преобразователь6на блок оптимизации 7, в котором анализируется реальное состояние межэлектродного промежутка 2 и производится корректировка управляющего сигнала с учетом получения наибольшего технологического показателя, например производительности. Далее сигнал идет на усилитель8и используется для изменения опорного сигнала в блоке сравнения 4.

Для обработки полостей и наружных поверхностей сложной формы электроды-инструменты должны перемещаться по различным траекториям. Это может быть орбитальное движение электрода-инструмента, при котором он совершает плоскопараллельное круговое перемещение без вращения вокруг своей оси; осциллирующее движение, когда все точки электрода-инструмента в плоскости, параллельной поверхности стола станка, описывают окружности заданного диаметра; криволинейные движения; вибрация электрода-инструмента в одном или нескольких направлениях. Для этого в станке предусмотрена система рабочих перемещений электрода-инструмента.

Рабочие перемещения может совершать и деталь вместе с элементами технологической системы, на которых она базируется и закрепляется. В этом случае используют вибрационные и вращающиеся столы.

С целью повышения производительности, точности обработки и улучшения качества поверхности деталей целесообразно осуществлять прокачку рабочей жидкости (РЖ) через межэлектродный промежуток. Для этого в станках предусмотрена система очистки и подачи рабочей жидкости, состоящая из бака, ванны, насоса, фильтров, трубопроводной арматуры и др. (рис. 8).

Рис. 8. Система очистки и подачи рабочей жидкости

Рабочая жидкость из бака 1 подается насосом 2 через фильтры 4 и устройство 5 регулирования расхода в рабочую зону. При этом возможны два варианта подачи РЖ: либо при открытом кране9через полый электрод-инструмент 11 в промежуток между ним и заготовкой 12, либо через кран 10 непосредственно в рабочую ванну 13. На рис. 1.10 также обозначены: 3 - манометры для измерения давления рабочей среды; 14 - отверстие для слива РЖ из рабочей ванны 13 в бак 1; 8 - ротаметр.

Для стабилизации свойств РЖ применяют фильтры. Обычно последовательно ставят фильтры грубой и тонкой очистки. На небольших станках, где съем металла незначителен (до 400…500 г. в смену), применяют фильтры с бумажными фильтрующими элементами, которые устанавливают по несколько штук в пакете в зависимости от напора рабочей среды. Широкое распространение получили намывные фильтры, в которых используются вспомогательные фильтрующие вещества. Они состоят из мелкопористых частиц с большой активной поверхностью, на которой происходит осаждение шлама. Используются также магнитные, сетчатые фильтры, центрифуги, сепараторы, гидроциклоны.

Съем металла при электроэрозионной обработке происходит вследствие суммарного воздействия на металл следующих друг за другом электрических импульсов. Формирование импульсов тока, подводимых к электродам электроэрозионного станка, производится при помощи генераторов импульсов.

3. Генераторы

электроэрозионный металл прошивочный станок

Широкодиапазонные генераторы вырабатывают импульсы с частотой 1…880 кГц и выходным током 16…180 А, т.е. дают возможность работать на любых режимах электроэрозионной обработки. Кроме того, они вырабатывают импульсы такой формы, при которой износ электрода-инструмента становится минимальным.

Структурная схема широкодиапазонного генератора импульсов показана на рис. 9. Она включает в себя источник питания, силовые блоки, число которых может быть равно шести, с разделительным диодом Д, блок поджига, задающий генератор, предварительный усилитель мощности, межэлектродный промежуток (МЭП), блок защиты от коротких замыканий.

В состав силовых блоков и блока поджига включены силовые транзисторы, работающие в ключевом режиме и переключающиеся синхронно от задающего генератора. При включении транзисторов от блока поджига подается маломощный импульс. Он способствует пробою промежутка и формированию низковольтного разряда. До пробоя разделительный диод Д заперт. После пробоя напряжение на промежутке снижается до 40…25 В, диод Д открывается и через промежуток проходит импульс тока, значение которого определяется количеством включенных параллельно силовых блоков. Их синхронное выключение прерывает разряд. При коротком замыкании электродного промежутка МЭП все транзисторы силовых блоков отключаются. Подача импульсов к электроэрозионному промежутку возобновляется после ликвидации короткого замыкания.

Рис. 9. Структурная схема широкодиапазонного генератора импульсов

Органы управления генератором позволяют регулировать следующие параметры импульсов: форму импульсов (прямоугольные или гребенчатые импульсы), частоту и скважность, количество импульсов в пакете, длительность паузы между пакетами, среднее напряжение на МЭП и средний рабочий ток. Регулировка частоты осуществляется в диапазоне 1…88 кГц.

При обработке импульсами прямоугольной формы как производительность, так и износ инструмента выше, чем при использовании гребенчатых импульсов. Поэтому форму импульсов выбирают исходя из решаемой технологической задачи с учетом размеров обрабатываемой поверхности.

Формы импульсов, обеспечиваемых данным генератором, представлены на рис. 10.

электроэрозионный металл прошивочный станок

Рис. 10

Импульсы напряжения (1, 2) и тока (3) прямоугольной (а) и гребенчатой (6) формы, полученные в режиме холостого хода (1) и в рабочем режиме (2, 3): А - поджигающий импульс, Б - силовой импульс, В-пауза между пакетами

Современные генераторы ШГИ позволяют эффективно обрабатывать одновременно до 10000 отверстий диаметром 0,5…1 мм. Обработка, например, 1000 отверстий диаметром 1,2 мм в листе из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм производится за 25…30 мин с применением специальных многоэлектродных держателей.

Заключение

Основными направлениями экономического и социального развития Российской Федерации является широкое внедрение новых технологий, позволяющих повысить производительность труда, поднять эффективность использования ресурсов и снизить энерго- и материалоемкость производства.

Важнейшим преимуществом электроэрозионной обработки перед методами механической обработки является возможность обрабатывать любые токопроводящие стали и сплавы, обеспечивая заданные параметры точности и высокое качество поверхностного слоя. Внедрение указанного метода обработки позволяет повысить производительность труда и качество изделий, сократить цикл производства.

В последние годы сложился новый подход к формированию нетрадиционных электротехнологий путем их взаимного комбинирования и соединения с механическими методами обработки. Это приводит к созданию новых, так называемых комбинированных методов обработки. При этом наряду с базовыми воздействиями на материал детали используются электроэрозионные и электрохимические воздействия, позволяющие усилить положительные черты и снизить недостатки традиционных видов обработки.

Список использованных источников

1. Сайт научной библиотеки - http://scask.ru/m_book_dph.php? id;

2. Сайт - Электроэрозионная обработка - Википедия (wikipedia.org)

3. Сайт - Электроэрозионная обработка (studfile.net).

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Электрофизические и электрохимические технологии, их применение. Схема разрушения электродов при электроэрозионной обработке. Режимы электроимпульсной и электроискровой обработки, их отличия. Характеристика электроэрозионного проволочно-вырезного станка.

    презентация [1,2 M], добавлен 21.12.2015

  • История возникновения электрических методов обработки. Общая характеристика электроэрозионной обработки: сущность, рабочая среда, используемые инструменты. Разновидности и приемы данного типа обработки, особенности и сферы их практического применения.

    курсовая работа [34,8 K], добавлен 16.11.2010

  • Понятие электрофизических и электрохимических методов обработки детали, их отличительные особенности и недостатки. Схема протекания электроэрозионной обработки, распределение импульсов и виды метода. Применение ультразвуковой и плазменной обработки.

    презентация [2,0 M], добавлен 05.11.2013

  • Сущность и назначение термической обработки металлов, порядок и правила ее проведения, разновидности и отличительные признаки. Термомеханическая обработка как новый метод упрочнения металлов и сплавов. Цели химико-термической обработки металлов.

    курсовая работа [24,8 K], добавлен 23.02.2010

  • Методы и необходимость совершенствования конструкции изделия РЭС. Сущность и порядок реализации электроэрозионной обработки материалов. Электрохимическая обработка, основанная на явлении анодного растворения. Ультразвуковые и лучевые методы обработки.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 15.09.2009

  • Классификация физико-химических способов обработки материалов. Электроэрозионная обработка металлов. Размерная электрохимическая обработка. Ультразвуковая, светолучевая и электроннолучевая обработка материалов. Комбинированные методы обработки металлов.

    реферат [7,3 M], добавлен 29.01.2012

  • Описание методов электроэрозионной, электрохимической и электроэрозионно-химической обработки деталей из труднообрабатываемых материалов, оценка их эффективности. Анализ способов улучшения эвакуации продуктов обработки из межэлектродного промежутка.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 21.12.2010

  • Сущность токарной обработки. Токарная обработка является разновидностью обработки металлов резанием. Основные виды токарных работ. Обработка конструкционных материалов на малогабаритном широкоуниверсальном станке. Правила эксплуатации токарных станков.

    реферат [1,5 M], добавлен 29.04.2009

  • Перспективы развития САМ-систем. Теоретическое обоснование высокоскоростной обработки. Принципы генерации траектории режущего инструмента. Резание параллельными слоями. Минимум врезаний инструмента. Рекомендации для предварительной обработки сталей.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 14.11.2010

  • Обработка резанием является универсальным методом размерной обработки. Все виды механической обработки металлов и материалов резанием подразделяются на лезвийную и абразивную обработку согласно ГОСТ 25761-83. Основные виды обработки по назначению.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 27.02.2009

  • Применение метода обработки без снятия стружки для деталей с ужесточением эксплуатационных характеристик машин. Данный метод обработки основан на использовании пластических свойств металлов. Обкатывание, раскатывание и алмазное выглаживание поверхностей.

    реферат [508,5 K], добавлен 20.08.2010

  • Общая характеристика и направления деятельности исследуемого предприятия, этапы реализации литейного и сварочного производства. Особенности и инструментальное обеспечение технологии обработки металлов резанием, принципы автоматизации и роботизации.

    контрольная работа [653,7 K], добавлен 22.01.2014

  • Сырье в промышленности: классификация, добыча, обогащение сырья. Сущность, назначение и виды термической и химико-термической обработки. Современные способы обработки металлов резаньем. Сущность технологических процессов обработки на токарных станках.

    контрольная работа [54,5 K], добавлен 10.11.2008

  • Схема механической обработки поверхности заготовки на круглошлифовальных станках. Схема нарезания резьбы резьбовым резцом. Обработка поверхностей заготовок деталей с периодически повторяющимся профилем. Физическая сущность обработки металлов давлением.

    курсовая работа [415,9 K], добавлен 05.04.2015

  • Принцип, методика и технология электроэрозионной обработки для изменения формы и размеров обрабатываемой заготовки. Расчет и проверка основных параметров электрических разрядов, вызывающих микроэрозию; определение производительности и времени обработки.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 14.09.2011

  • Импульсные методы обработки металлов давлением. Сведения о взрывчатых веществах: оборудование для штамповки взрывом. Процесс гидровзрывной штамповки. Электрогидравлические установки для штамповки деталей. Сущность магнитно-импульсной обработки металлов.

    реферат [811,8 K], добавлен 10.05.2009

  • Основы технологии термической обработки металлов и сплавов. Термическая обработка - этап технологического процесса изготовления деталей. Улучшение обрабатываемости материалов давлением или резанием. Формирования технических и электрических свойств.

    реферат [53,8 K], добавлен 20.01.2009

  • Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом тепловлажностной обработки. Применение установок для тепловлажностной обработки и разогрева бетонной смеси и подогрева заполнителей в технологии сборного бетона и железобетона.

    курсовая работа [525,0 K], добавлен 27.04.2016

  • Инструмент и приспособления для шлифовки и полировки. Размеры и радиусы кривизны. Станки для обработки оптических деталей. Кривошипно-шатунный механизм. Станки для предварительной обработки сферических поверхностей заготовок оптических деталей.

    реферат [1,9 M], добавлен 09.12.2008

  • Система классификации и условных обозначений фрезерных станков. Теория металлорежущих станков. Копировально-фрезерные станки для контурного и объемного копирования с горизонтальным шпинделем. Создание научной и экспериментальной базы станкостроения.

    реферат [13,6 K], добавлен 19.05.2009

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.