Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Анализ технологичности конструкции детали






По ГОСТ 14205-84 технологичность - это свойство конструкции, заложенное в ней при проектировании и позволяющее получить наиболее рациональными способами изделия с высокими эксплуатационными качествами при наименьших затратах труда, средств и материалов.

Технологичность конструкций в значительной мере зависит от правильности простановки размеров, конструкторских баз, заданной точности детали, степени соответствия конструкторских баз с технологическими. Соответствие конфигурации детали, узла и машины в целом технологическим требованиям производства определяет их технологичность.
Оценку технологичности машины по сравнению с другой можно производить, сопоставляя их трудоемкости, себестоимости и металлоемкости. При соблюдении эксплуатационных качеств должны обеспечиваться так же высокие производственные показатели и снижение себестоимости продукции, а именно: малая трудоемкость, простота изготовления, применение недефицитных материалов и т.д.

Анализ технологичности детали проводят как по качественным, так и по количественным показателям.

Для анализа составим таблицу с указанием основных размеров с квалитетами точности, шероховатости, унификации размера и количества поверхностей


Таблица 3. Данные конструктивного анализа детали по поверхностям

Наименование и обозначение поверхности Ква-ли-тет Шероховатость поверхно-сти Кол-во унифицированных поверхностей Отклонение формы поверхностей Предварительный метод обработки
Обычные Унифицированные
  Верхний торец ∅ 64 мм   6, 3       Токарная
  Фаска верхнего торца 1x45°   6, 3       Токарная
  Боковина уступа ∅ 64мм h14 6, 3       Токарная
    Нижний торец уступа ∅ 64 мм на L=4 мм 3, 2       Токарная
    Фаска отверстия 3x30°   6, 3       Токарная
    Отверстие ∅ 28мм на L=28 мм H9 1, 6       Сверлильная
  Канавка ∅ 39, 5мм на L=6 мм H14 6, 3   1(7, 14, 15, 16)   Токарная
    Боковина ∅ 40мм на L=42мм T7 1, 6       Токарная
  Фаска 2x15°   6, 3       Токарная
  Фаска 0, 5x45°   6, 3       Токарная
  Отверстие ∅ 27мм на L=6 мм H14 6, 3       Сверлильная
  Уклон 120° 6, 3     Токарная
  Отверстие ∅ 16мм на L=6, 5 мм H14 6, 3       Сверлильная
  Скругление r1 мм 6, 3   1(7, 14, 15, 16)   Токарная
  Скругление r0, 5 мм 6, 3     Токарная
  Уклон 45° 6, 3     Токарная
  Отверстие r9 мм H14 6, 3       Сверлильная
  Нижний торец ∅ 40 мм   6, 3       Токарная
                 

Оценку технологичности производим по следующим параметрам:

1) Коэффициент унификации конструктивных элементов:

где и соответственно число унифицированных конструктивных элементов детали, и общее, шт.;

2) Коэффициент точности обработки:

где Аср.- средний квалитет обработки изделия; 1, 2, 3…14 - квалитет обработки; n- число разрядов соответствующего квалитета:

16 квалитета- 1;

14 квалитета- 15;

9 квалитета- 1.

7 квалитета- 1.

 

=13, 44;

Кт.обр.=1-(1/13, 44)=0, 926.

 

3) Коэффициент шероховатости поверхности:

где – среднее числовое значение параметра шероховатости (Ra); ni - число поверхностей с соответствующим числовым значением параметра шероховатости: с Ra6, 3 – 15; Ra1, 6 – 2; Ra3, 2– 1.

K ш=1–Σ n /(Ra · n 1+ Ra · n 2+…+ Ra · n k)

4) Коэффициент использования материала:

kи.м. = = =0, 244

где q и Q – масса детали и заготовки соответственно, кг.

Является не технологичной, так как kи.м. 0, 45.







© 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.