Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Проектирование Операций обработки отверстий






Порядок выполнения работы

1. Составить алгоритм и программу расчета пятна контакта.

2. Для своего варианта по табл. 2 определить значения , и .

3. Выбрать типоразмер ролика по табл. 3.

4. По вычисленным значениям для различных углов построить график (рис. 2).

5. По графику (рис. 2) определить значения угла , обеспечивавшего заданное значение .

6. Если , то необходимо взять другой типоразмер ролика и повторить расчеты.

Содержание отчета

1. Алгоритм и программа расчета.

2. Номер варианта задания и исходные значения параметров.

3. Вариант типоразмера ролика.

4. Вычисленные значения и при выбранном числе .

5. График зависимости от .

6. Найденное значение параметра .

Таблица 2

№ варианта , мм , мм2
    0, 05 2, 50
    0, 07 3, 50
    0, 08 4, 10
    0, 05 2, 60
    0, 06 2, 95
    0, 15 7, 67
    0, 03 1, 65
    0, 06 3, 00    
    0, 14 7, 30
    0, 10 5, 25    
    0, 10 5, 00
    0, 03 1, 55
    0, 01 0, 5
    0, 05 2, 1
    0, 02 1, 6
    0, 07 3, 9
    0, 16 7, 2
    0, 2 1, 6
    0, 05 3, 1
    0, 07 3, 3

 

Таблица 3

Параметры, мм Тип ролика
           
R            
r            

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ

 

Цель работы - разработать программную модель расчета точности обработки отверстий и определить параметры, при которых достигается заданная точность.

 

Теоретические основы

Обработка отверстий мерными лезвийными инструментами описывается системой математических моделей (1-6), расчетные схемы которых приведены на рис. 3 - 7.

Рис. 3. Модели № 1 и № 6

Математическая модель 1

    , ; , ; ; ; ;

Математическая модель 2

    , ; ,   ; ;

Математическая модель 3

  , ; , ; ; ;

 

Математическая модель 4

 

      , ; ; ; ;

 

Математическая модель 5

      , ; , ; ; ; ;

 

Математическая модель 6

      Kr, t> S/2 K 1< K 2, D 0 ¹ 0; J ¹ 0 ; ; ; - ближайшее целое число; ; - при расчете увода; - при расчете разбивки; - погрешности расположения оси отверстия в заготовке

Рис. 4. Модель № 2

 

 

Рис. 5. Модель № 3

 

Рис. 6. Модель № 4

 

 

 

Рис. 7. Модель № 5

 

Эти модели позволяют определить в любой момент времени положение радиус-вектора режущей кромки инструмента [2, 3]. В математических моделях вычисляется значение , положение же его определяется в полярных координатах в зависимости от угла поворота инструмента. Поскольку в математических моделях используются разностные уравнения, то положение при повороте инструмента на угол определяется, исходя из его положения пол-оборота назад - . Зная положение радиус-вектора , всегда можно определить параметры точности отверстия: расположение оси, точность формы и диаметрального размера. Для выбранной математической модели необходимо разработать программную модель, позволяющую определить положение радиус-вектора и графически изобразить положение его конечной точки в поперечном сечении отверстия. Параметры точности отверстия определяются по предельным значениям в последнем сечении отверстия, т.е. на последнем обороте инструмента. Если параметры точности не достигнуты, то необходимо изменять технологические параметры (подачу, припуск, угол и т.д.) и повторить расчеты.

 

Порядок проведения работы

 

1. По заданному варианту из табл. 4 выписать исходные данные.

2. Определить математическую модель, соответствующую заданным условиям обработки, исходя из значения Kr.

3. Определить вводимые данные и постоянные параметры процесса обработки. Коэффициенты резания и определяются следующим образом

; (2.1)

, (2.2)

где Kg, Kj, Kl - коэффициенты, зависящие от углов g, j, l, при этом , ;

Таблица 4

№ п/п     Метод обработки 0
  Сверление 10, 40 0, 2 0, 2 0, 1 0, 1…0, 25    
  Рассверливание 20, 60 0, 1 0, 1 0, 2 0, 2…0, 4    
  Растачивание 90, 80 0, 05 0, 05 0, 1 0, 5…0, 8    
  Зенкерование 60, 90 0, 04 0, 06 0, 08 0, 2…0, 5    
  Сверление 5, 20 0, 1 0, 2 0.06 0, 05…0, 2    
  Рассверливание 30, 80 0, 18 0, 2 0, 3 0, 1…0, 4    
  Рассверливание 28, 90 0, 17 0, 15 0, 25 0, 3…0, 5    
  Растачивание 80, 90 0, 06 0, 1 0, 1 0, 1…0, 3    
  Сверление 18, 45 0, 3 0, 2 0, 15 0, 2…0, 5    
  Зенкерование 40, 80 0, 1 0, 1 0, 08 0, 4…0, 6    
  Растачивание 90, 90 0, 08 0, 1 0, 15 0, 1…0, 3    
  Рассверливание 26, 50 0, 15 0, 2 0, 25 0, 05…0, 2    
  Растачивание 88, 80 0, 06 0, 12 0, 15 0, 4…0, 8    
  Сверление 15, 60 0, 12 0, 3 0, 12 0, 05…0, 2    
  Зенкерование 50, 90 0, 08 0, 1 0, 1 0, 1…0, 3    
  Зенкерование 40, 80 0, 07 0, 1 0, 08 0, 3…0, 6    
  Сверление 6, 20 0, 08 0, 15 0, 07 0, 05…0, 2    
  Растачивание 60, 50 0, 05 0, 1 0, 15 0, 4…0, 8    
  Растачивание 50, 60 0, 04 0, 08 0, 15 0, 2…0, 4    
  Сверление 7, 30 0, 12 0, 1 0, 06 0, 05…0, 1    

- допуск на угол ;

(здесь g = 90 - в град.);

( в град.);

(здесь =15+ в град.).

Для сверла и находятся по формулам

; ; (2.3)

; , (2.4)

где и определяются из табл. 5.

Таблица 5

Модель
  0, 1733 0, 342 0, 75 0, 38 0, 2816 0, 5
  0, 23 0, 23 0, 565 0, 565 - -
  0, 13 0, 13 - -
  - -
  - -

 

,

Для других инструментов значения назначать соответствующими заданному аргументу, при этом всегда

; ; ; ; .

Рекомендуемые значения

для сверл , ;

для зенкеров

для расточных пластин ,

Принятые обозначения

- подача инструмента в мм/об; - коэффициенты резания; - диаметр отверстия заготовки в мм; - осевое биение режущей кромки инструмента в мм;

- жесткость инструмента в H/мм; ; ;

при ; при ; - угол в плане; - допуск на заточку угла ; - диаметр инструмента в мм; - припуск под обработку в мм;

- количество колебаний шпинделя станка за один оборот; - осевые биения шпинделя, обычно 0, 05…0, 1 мм; - угол поворота инструмента; - допуск отверстия в заготовке 0, 3…0, 5 мм; L - длина отверстия.

4. Составить алгоритм расчета точности обработки отверстия по схеме (см. рис. 8).

Рис. 8. Блок-схема алгоритма расчета точности

обработки

 

5. Методика расчета параметров точности.

5.1. Расчет точности диаметра (разбивка отверстия). Для расчета точности диаметрального размера задаются значения: и .

5.2. Разбивка отверстия определяется для моделей 2, 3, 4 по формуле

,

т.е. определяется как максимальная сумма пар радиус-векторов на последнем обороте инструмента.

Для моделей 1, 5, 6 - по формуле .

5.3. Расчет точности расположения оси (увод оси).

Для расчета увода задаются значения: Os ≠ 0 и .

Увод оси определяется по формуле

,

т.е. определяется как максимальная разность радиус-векторов на последнем обороте инструмента.

6. Рассчитать точность обработки при заданных условиях и определить параметры процесса, при которых обеспечивается заданная точность диаметра и расположения оси т.е. .

 

Содержание отчета

1. Выбранная математическая модель и критерии выбора.

2. Расчетная схема.

3. Алгоритм расчета.

4. Результаты моделирования.

 

Рекомендации по снижению увода оси отверстия.

1. Уменьшить подачу (модели 2, 4).

2. Увеличить подачу (модели 1, 3, 5, 6).

3. Уменьшить осевые биения шпинделя Оs (все модели).

4. Уменьшить угол .

 

Рекомендации по повышению точности диаметрального размера.

1. Увеличить подачу (все модели).

2. Увеличить угол (модели 2, 4).

3. Уменьшить угол (модели 1, 3, 5, 6).

4. Уменьшить осевое биение режущей кромки инструмента (все модели).

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.