Осуществление контроля происходит по следующим признакам:
. Во время основных технических операций.
2. И на завершающей стадии, на приеме продукции.
Основная проверка контроля происходит на приеме готовой продукции.
В основу выбора положена следующая зависимость:
(3.16)
Исходные данные:
тип контролируемой поверхности и размера;
основные размеры детали, масса;
величины проверяемой поверхности;
высокая точность;
метрологические характеристики средства измерения;
метод производства.
Выбранные средства измерения и их метрологические характеристики
приведены в таблице 3.10.
Таблица 3.10 - Средства измерения и их метрологические характеристики
|
Контролируемый размер или параметр |
Наименование средства контроля или измерения |
Метрологические характеристики |
||
|
|
|
Предельная погрешность измерений ±Δlim, мм |
Цена деления, мм |
Диапазон измерения, мм |
|
Шейки вала |
Микрометр рычажный МР по ГОСТ 4381-80 |
±0,001- ±0,002 |
0,002 |
0 - 100 |
|
Шероховатость |
Профилограф - профилометр по ГОСТ 19299-73 тип А1, мод. 252 |
- |
- |
0,02 - 200 |
|
Биение вала |
Биениемер - ПБ-250 |
±0,008 |
0,01 |
0-10 |
Для выполнения нужных операций (трёх) используем станок с ЧПУ мод. 16К20Ф3С5. Применяем управляющую программу для трёх операций: сверлильная, токарная, токарно-фрезерная.
Текст управляющих программ в Приложении 3.
4. Имитационные исследования элементов конструкций
.1 Имитационное моделирование
Имитационное моделирование - это способ позволяет построить модель, с которой в дальнейшем ведутся опыты, в ходе которых получают информации о данной системе. Исследования, проводимые с моделью, называют имитацией. Имитационный метод обычно применяют, когда провести эксперимент невозможно, дорого, или необходимо имитировать поведение объекта под воздействием времени.
Использование данного метода даст возможность получать изделие в готовом виде, высшего качества и в короткие сроки. Ключевым аспектом получения наибольшей выгоды от применения имитации считается ее использование на начальных этапах разработки и до последней стадии разработки.
Имитация в САПР - выбираем субъект, за которым производим наблюдение на всех стадиях изготовления. Тем самым мы можем выявить все недостатки в его функциональности. Исходя из выявленных недостатков, вносим изменения в производственный процесс. Имитацию квалифицируют на кинематическую и динамическую.
Кинематическая имитация производит проверку объекта в движении. Тем самым можем определить слабые зоны всего механизма в целом, так и отдельных его частей.
Динамическая имитация производит проверку объекта исследования под воздействий на него различных нагрузок и температур. Тем самым определяют деформации и теплонапряженное состояние. Чтобы произвести необходимый расчет применяют аналитические модели.
Аналитические модели опираются на методы математической физики. Они применяются к конструкционно сложным объектам. Во многих случаях это невозможно, так как приходится принимать ограничения, которые в свою очередь противоречат исследуемому объекту и его математической модели.
При проектировании привода, используем программу для трёхмерного моделирование «КОМПАС».
Применяем для проектирования четыре способа:
сдвиг - на плоскости создаем эскиз и задаем вектор перемещения;
вращение - создаем эскиз на плоскости и указываем ось;
перемещение вдоль кривой;
по сечениям - объект условно разделяется на плоскости.
Когда создается контур выдерживать требуемые размеры, нет необходимости. Главное задать положение всех элементов, после этого эскиз полностью параметризован, можно устанавливать каждому элементу требуемые размеры.
С самого начала нужно создать файл, сделать это можно двумя способами:
«Файл» → «Создать деталь», или использовать иконку «Новая деталь» на
панели управления в соответствии с рисунком 4.1.
Рисунок 4.1 - Панель управления
После этого откроется новый документ, поменяется полностью интерфейс.
Порядок создания детали отображается в окне «Дерево построений» в соответствии
с рисунком 4.2.
Рисунок 4.2 - Дерево построения
Первым делом, при создании трёхмерной модели используют формообразующие элементы. К элементам формообразования относят:
Элемент по сечениям
Элемент кинематический
Элемент выдавливания
Когда работа над построением эскиза завершена, следует перейти к построению трёхмерной модели. Завершаем все использованные команды в режиме эскиза, нажав кнопку «Прервать команду», затем «Закончить эскиз»
на панели управления. Для того, чтобы применить вид формообразующей
операции, необходимо указать способ перемещения в пространстве в соответствии с
рисунком 4.3.
Рисунок 4.3 - Операции
Команда “Вращение” в КОМПАС создает объемное тело путем вращения эскиза вокруг оси в соответствии с рисунком 4.5.Один из вариантов:
повернутая на 360 градусов (рисунок 4.5);

Рисунок 4.5 - Вращение контура вокруг оси
Команда «Фаска»
. Фаска - это поверхность, торцевой кромки детали,
обрабатываемой под углом в соответствии с рисунком 4.6. Следует выбрать кромку
или вершину, а потом задать нужные углы и размеры фаски.
Рисунок 4.6- Построение фасок
При расчетах и проектировании используем программу компании «Аскон» КОМПАС - 3DV15. Объект, который в дальнейшем будет исследован, является вал кантователя. КОМПАС - 3DV15включает в себя различного рода алгоритмы и необходимые программы для различных расчётов:
энергетических и кинематических параметров;
прочности, жесткости и устойчивости;
выносливости;
надежности и износостойкости;
динамических характеристик.
Благодаря возможностям программы можно рассчитывать соединения всех деталей машин, все типы передач. Производить расчёт и проектирования различных типов подшипников, упругих элементов машин. Для различного рода расчётов, пользователю предоставляют ряд специальных модулей. Каждый модуль имеет свою интегрированную среду, которая состоит:
подробные подсказки, что облегчает работу начинающему специалисту;
цикл вычислений в полном объеме;
все возможные средства отчетности по проделанным расчетам;
специальный графический редактор.
Система имеет свою базу данных, где содержатся все стандартные детали, доступные для всех видов внутренних программ.
Проведём расчёт вала кантователя, для этого приложим к нему основные виды
нагрузок. Модель шпиндельного вала представлена на рисунке 4.7.
Рисунок 4.7 - Модель шпиндельного вала
После создания 3D-модели шпиндельного вала, нужно перейти по вкладке «Менеджер библиотек», выбрать команду «APMFEM: Прочностной анализ». Затем вал, необходимо закрепить и нагрузить деталь.
Определившись с местами закрепления, используем команду «Установить закрепление. Затем прикладываем нагрузку, так как нагрузки распределенные выбираем команду «Приложить удельную силу по площади». Необходимо задать направления, и установить места, где нагружаем деталь. Вес самой конструкции, это и есть одна из основных нагрузок, действующих на площадь вала. Принимаем нагрузку на вал 100000 Н/мм2. После этого выполняем расчет.
В конечном итоге мы получаем подробный отчет по всем видам нагрузки. А так
же все приложенные нагрузки представлены на деформируемой модели в соответствии
с рисунками 4.8, 4.9, 4.10, 4.11.
Рисунок 4.8 - Напряжения
Рисунок 4.9 - Перемещения
Рисунок 4.10 - Коэффициент запаса по текучести
Рисунок 4.11- Коэффициент запаса по прочности
Заключение
В ходе работы над проектом были решены следующие задачи:
- был произведен расчет и проектирование шпиндельного узла обдирочно-шлифовальной головки;
- был проведён инженерный анализ напряжённо-деформированного состояния детали «Вал»;
- был создан технологический процесс изготовления детали «Вал»;
- была спроектирована конструкция инструмента специального назначения.
После проведения модернизации карусельного станка модели 1580Л были внесены следующие изменения:
- изменение технологии обработки наплавленных поверхностей конусов;
- использование, при грубой обработке (обдирке) особого приспособления.
Изменение технологии обработки наплавленных поверхностей конусов и чаш подразумевает использование, при грубой обработке (обдирке) особого приспособления. Разница его в том, что оно крепится на правой колонне станка, его головная часть передвигается правым суппортом шарнирной тягой параллельно обрабатываемой плоскости, а абразивный круг «развёрнут» перпендикулярно перемещению обрабатываемой поверхности,применяемые на станках круги, различных фирм изготовителей.
Модернизация устройства, значительно улучшает качество подготовки
поверхности. Что значительно сокращает затраченное время на чистовую обработку,
расходы СОЖ и электроэнергии.
Список использованных источников
1. Анурьев, В. И. Справочник конструктора - машиностроителя: в 3 т. Т.1 / В. И. Анурьев. - Москва: Машиностроение, 2001.- 936 с.
. Аршинов, В. А. Резание металлов и режущий инструмент: учебник / В. А. Аршинов, Г. А. Алексеев. - Москва: Машиностроение, 1976. - 442 с.
3. Горбацевич, А. Ф. Курсовое проектирование по технологии машино-строения: учебное пособие для машиностроительных специальностей Вузов / А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред . -Минск: Высшая школа, 1983. - 256 с.
. Долин, Н. А. Справочник по технике безопасности / Н. А. Долин. - Москва: Энергоатомиздат, 1984. - 824 с.
5.Дунаев, П. Ф. Детали машин: курсовое проектирование / П. Ф. Дунаев.- Москва: Машиностроение, 2004. - 560 с.
6. Дунаев, П. Ф. Конструирование узлов и деталей машин: учебное пособие для технических спец. вузов / П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. - Москва: Высшая школа, 1985. - 416 с.
7. Евсеев, Г. Б. Оборудование и технология газопламенной обработки металлов и неметаллических материалов: учебник для студентов вузов / Г.Б. Евсеев, Д.Л. Глизманенко. - Москва: Машиностроение, 1974. - 312с.
.Егоров, М. Е. Технология машиностроения: учебник для машиностроите-льных вузов / М.Е. Егоров. - Москва: Высшая школа, 1976.-534 с.
.Иванов, М. Н. Детали машин: учебник / М.Н. Иванов. -Москва: Высшая школа, 1998. - 383 с.
. Монахов, Г. А. Обработка металлов резанием. Справочник технолога / Г. А. Монахов.- Москва: Машиностроение, 1974. - 600 с.
.Методические указания к курсовому проекту «Расчёт и конструирование валов» / сост. Полетаев В.П.- Вологда: ВПИ, 2001. - 23 с.
.Методические указания к курсовому проекту «Энерго-кинематический расчёт привода»/ сост. Полетаев В.П.- Вологда: ВПИ, 2003. - 23 с.
.Методические указания к курсовому проекту «Энергокинематический расчёт привода»/ сост. Полетаев В.П.- Вологда: ВПИ, 2003. - 23 с.