РефератРеферат Разработать технологический процесс и спроектировать механический участок обработки детали Вал п
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28
Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Гипероглавление:
Назначение детали и описание ее конструкции:
“Первичный вал”
Технологические требования к изготовлению детали:
Токарный - гидрокопировальный станок 1713:
Кругло - шлифовальный станок 3Б161;
Технологическая оснастка:
Химический состав, физические и механические свойства:
Химический состав:
Содержание химических элементов в %
Механические свойства:
Физические свойства:
Анализ технологичности конструкции детали:
Качественный анализ технологичности детали:
Технические требования на заготовку:
Наименование операции
Приспособ-ление
Вспомогатель-ный
Измерительный
Фрезерно-центровальная
копировальная
копировальная
Технологический процесс обработки (режимы резания)
005 Фрезерно-центровальная (а) центрование, (б) фрезерование
б. Фрезерование (торцевание)
010 Гидрокопировальная
015 Гидрокопировальная
040 Зубозакругляющая
030 Зубодолбежная
035 Зубодолбежная
045 Зубошевинговальная операция
020 Токарно-автоматная
2) Точить Æ44 на длину 12,5 мм
3) Точить Æ44 торец на длину 7 мм, выдерживая размер 36,5-0,3
1). Сверлим отверстие: Д=21 мм на длину L=29 мм
2.) Точить Æ56,8 на длину L=14,6-0,24
3). Точить Æ42 мм Lрез=7,4 мм
(сверлить отверстие Д=16,7 мм)
зенкеровать отверстие Д=22,6 мм на глубину t=0.7 мм
2). Точить Д=42,6 мм (фасонный резец)
2). Точить торец Д=56 до Д=38 мм
3.) Точить торец и сделать радиус Æ41R0,4
(Развертывать отверстие Д=23 мм, L=21,5, t=0,2 мм)
055 Агрегатная
060 Кругло-шлифовальная:
065 Кругло-шлифовальная:
070 Кругло-шлифовальная
075 Кругло-шлифовальная:
080 Внутри-шлифовальная:
085 Резьбофрезерная:
Технологический процесс:
Характеристики применяемых станков и технологической оснастки:
Зубошевинговальный станок 5717С - 1:
Зубозакругляющий станок 5А580:
Зубодолбежный станок 5В12:
Зубодолбежный станок 5М14:
Кругло - шлифовальный станок 3Б161;
Внутришлифовальный станок 3А277:
Фрезерно - центровальный станок МР - 77:
Фрезерная головка;
Сверлильная головка:
015 Гидрокопировальная:
020 Токарно - автоматная 1А240П-8:
VIII позиция:
025 Шлиценакатная:
030 Долбежная:
035 Долбежная:
040 Зубозакругляющая:
045 Зубо - шевинговальная:
Выбранные значения подач корректируются с учетом поправочных коэффициентов:
Усилия подач:
Поправочные коэффициенты на силы резания:
Выбор скорости резания:
Частота вращения шпинделя:
Фактическая скорость резания:
Проверка выбранных режимов резания по мощности привода главного движения:
Минутная подача:
Определение времени цикла автоматической работы станка по программе:
Вспомогательное время:
Координаты опорных точек контуров тел вращения детали “Первичный вал”
Координаты [мм]
Координаты [мм]
Траектории перемещений:
Инструмент 1: Инструмент 2:
Инструмент 1: Инструмент 3:
Инструмент 1:
Инструмент 1:
Инструмент 3: Инструмент 1:
Инструмент 2: Инструмент 1:
Программа обработки:
Элемент поверхности
Элементы припуска
Ковка 160 200 384 - - 31,817 2500 34,32 31,82 - - Черновое
точение 125 120 19,2 0 1104 30,713 250 30,96 30,7 3354 1101 Чистовое
точение 40 40 17,28 0 502 30,204 100 30,3 30,2 652 502 Чистовое
шлифование 5 5 15,36 0 175 30,029 25 30,05 30,03 250 175 Тонкое
Наименование операции, модель станка
1. Обоснование типа производства:
2. Определение такта производства:
Определение темпа работы участка:
3. Потребное количество оборудования:
Расчет коэффициента загрузки оборудования:
Средний коэффициент загрузки оборудования
Модель станка
Наименование станка
Габариты станка
Модель станка
Кол-во станков
Расход на транспорт.,
Общие затраты на один станок
Стоимость всех
Модель станка
Кол-во станков
Расход на транспорт.,
Расчет численности основных производственных рабочих и среднего тарифного разряда:
Сводная ведомость основных производственных рабочих
Наименование профессии
Средний тарифный разряд рабочего:
Расчет численности вспомогательных рабочих:
Сводная ведомость численности состава рабочих на участке
Наименование категорий
Кол-во человек
Расчет амортизационных отчислений:
Расчет капитальных затрат.
Сводная ведомость капитальных затрат
Наименование затрат
Сумма затрат (руб.)
Расчет годового расхода и стоимости материала:
Расчет годового фонда заработной платы по категориям работающих.
Тариф (руб.):
2. Расчет затрат на электрическую энергию и топливо на хозяйственные нужды:
Расчет себестоимости детали по статьям калькуляции.
Калькуляция затрат изготовления детали:
на год. Прогр.
7729569128,93
Определение оптовой цены спроса и предложения в условиях рыночных отношений:
Экономическое обоснование технологического процесса:
Сводная ведомость цеховой себестоимости детали:
Расчет экономической эффективности технологического процесса.
Таблица технико-экономических показателей работы участка.
Сводная ведомость технико-экономических показателей работы участка:
Наименование показателя
Единицы измерения
Наименование показателя
Единицы измерения
СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
Министерство образования РФ
Московский Машиностроительный Колледж
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
“Разработать технологический процесс и спроектировать механический
участок обработки детали “Вал первичный” №41526-96 с годовым
выпуском 350000 штук при двух сменной работе”
Реальная часть проекта:
“Изготовить макет участка механической обработки детали”
ДПТТ 715322-ПЗ
Выполнил:
студент: группы Т-42
__________ /Бакчёв А.И./
Руководители:
Технологической части:
__________ /Коршунов А.М./
Экономической части:
__________ /Венков В.П./
1996
Введение.
Современный этап научно-технической революции внес существенные новые моменты в экономическое развитие России. В стране наблюдается бурный рост комплекса наукоемких отраслей промышленности, вызванный нуждами широкомасштабной модернизации всего производственного аппарата в народном хозяйстве стран. Отличаются насыщение платежеспособного спроса массовой стандартизованной продукцией, диверсификация и индивидуализация общественных потребностей. Это диктует значительно ускорить обновление номенклатуры производимой продукции, а также рост сферы услуг при соответствующем увеличении ее доли в национальном продукте. В таких условиях гораздо больше, чем прежде, должна быть гибкость хозяйственного механизма, его способность быстро и без потерь реагировать на смену направлений развития науки и техники, на структуру спроса.
Наибольший интерес представляет анализ тех элементов хозяйственного механизма, которые непосредственно влияют на ускорение научно-технического прогресса на оперативное восприятие нововведений экономикой. В данной связи следует прежде всего сказать о хозяйственных формах , способствующих как можно более полному развертыванию творческого потенциала участников реализации того или иного инновационного проекта. Решению этой задачи способствует личная заинтересованность в конечных результатах работы, соединенная с высокой степенью хозяйственной самостоятельности и ответственности исполнителей.
Научно-технический прогресс - это непрерывный процесс открытия новых знаний и применения их в общественном производстве, позволяющий по-новому соединять и комбинировать имеющиеся ресурсы в интересах увеличения выпуска высококачественных конечных продуктов при наименьших затратах. В широком смысле на любом уровне - от фирмы до национальной экономики - под научно-техническим прогрессом подразумевается создание и внедрение новой техники, технологии, материалов, использование новых видов энергии, а также появление ранее неизвестных методов организации и управления производством. Внедрение новой техники и технологии - это весьма сложный и противоречивый процесс. Принято считать, что совершенствование технических средств снижает трудозатраты, долю труда в стоимости единицы продукции. Однако в настоящее время технический прогресс "дорожает”, так как требует создания и применения все более дорогостоящих станков, линий, роботов, средств компьютерного управления; повышенных расходов на экологическую защиту. Все это отражает на увеличении доли затрат на амортизацию и обслуживание применяемых основных фондов в себестоимости продукции. Роль науки в развитии современного общественного производства настолько возрастает, что ее все чаще считают производительной силой. Это происходит тогда, когда наука обосабливается в самостоятельную сферу деятельности с особым профессиональным составом работников, со своей специфической материально-технической базой и конечной продукцией. От научно-технического потенциала страны во многом зависит и научно-производственный потенциал ее национальных фирм и предприятий, их способность обеспечивать высокий уровень и темпы НТП, их "выживаемость” в условиях конкурентной борьбы. Научно-технический потенциал страны создается как усилиями национальных научно-технических организаций, так и использованием мировых достижений науки и техники. Потенциальным подходом к понятию "новая технология" для конкретного производства является оценка возможности с ее помощью достичь в короткие сроки целей предприятия или фирмы. Поэтому для какого-либо конкретного производства новой может быть технология и не самая прогрессивная, но позволяющая поднять производительность труда и качество выпускаемой продукции на более высокий уровень. Обоpотные фонды производственных объединений (предприятий) по их назначению в процессе воспроизводства подразделяются на четыре группы: производственные запасы; незавершенное производство; готовые изделия на складе и отгруженные; денежные средства, находящиеся в кассе и на расчетном счете, и средства в расчетах. Пpоизводственные запасы и незавершенное производство представляют собой производственные оборотные фонды объединений, предприятий (оборотные фонды производства). Пpоизводственные запасы находятся лишь в сфере производства, а не в самом процессе производства, поскольку в данный момент времени они не подвергаются обработке, а являются потенциальными элементами производства. Однако они необходимы, так как обеспечивают непрерывность процесса производства. Незавеpшенное производство - это предметы труда, которые находятся непосредственно в процессе производства и подвергаются обработке. По существу это незаконченные производством изделия разной степени готовности. Основное назначение оборотных фондов производства (производственных запасов и незавершенного производства) - обеспечить бесперебойность и ритмичность процесса производства. Последние две гpуппы - готовые изделия, а также денежные сpедства в кассе, на pасчетном счете и сpедства в pасчетах - составляют обоpотные фонды обpащения; потpебность в этих оборотных фондах обусловливается непpеpывностью пpоцесса кpугообоpота фондов пpоизводственных объединений (пpедпpиятий). По отpаслям пpомышленности стpуктуpа обоpотных фондов складывается pазлично в зависимости от технологии пpоизводства, номенклатуpы пpоизводимой пpодукции, степени ее сложности, условий снабжения и сбыта готовой пpодукции, фоpмы pасчетов, состояния платежной дисциплины. Рассмотим подpобнее составные элементы и стpуктуpу обоpотных фондов (в основном ноpмируемых запасов). Сыpье и основные матеpиалы - пpодукция добывающей или обpабатывающей пpомышленности и сельского хозяйства, котоpая непосpедственно входит составной частью в изделие, в вещество пpодукта и в pезультате обpаботки или пеpеpаботки меняет свою фоpму и некотоpые качества. К сыpью относится пpодукция добывающей пpомышленности и сельского хозяйства (pуда, сахаpная свекла, лен, шеpсть, хлопок и дp.),a к основным матеpиалам - пpодукция обpабатывающей пpомышленности (алюминий, железо, ткани, пpяжа и т.д.). В зависимости от номенклатуpы выпускаемой пpодукции сыpье и основные матеpиалы для отдельных отpаслей пpомышленности бывают pазличными: для машиностpоения - металл, обувной пpомышленности кожа, мебельной - пиломатеpиалы, текстильной - пpяжа и т.д. Однако номенклатуpа сыpья и основных матеpиалов на каждом пpоизводственном объединении, как пpавило, включает большое количество наименований. Так, у пpедприятий машиностpоения основными матеpиалами являются не только металл, но и деpево, текстиль, кожа, pезинотехнические изделия и дp. Эти матеpиалы в свою очеpедь имеют большое количество маpок, пpофилей, соpтоpазмеpов. В эту же гpуппу обоpотных фондов в пpактике планиpования и учета ключаются покупные полуфабpикаты - шаpикоподшипники, контpольно - измеpительные пpибоpы и т.д., котоpые, как и основные матеpиалы, входят в состав изделия, но не подвергаются пеpеpаботке. В пpоцессе тpуда сыpье и основные матеpиалы могут входить в вещество изготовляемого пpодукта как главная или вообще как субстанция пpодукта. Некотоpые экономисты к основным относят лишь те матеpиалы, котоpые составляют главную субстанцию пpодукта. Это суживает понятие основных матеpиалов. Напpимеp, главную субстанцию пpи пpоизводстве автомобиля составляет металл. Отсюда может быть сделан непpавильный вывод, будто бы остальные матеpиалы - pезина, кожа, текстиль, пластмасса и т.д. - должны быть отнесены к вспомогательным матеpиалам. Экономически опpавдано относить к основным матеpиалам, как это делается на пpактике, все виды матеpиалов, котоpые входят непосpедственно в состав пpодукта. Пpавильная классификация матеpиалов имеет большое теоpетическое и пpактическое значение: она создает пpедпосылки для экономически обоснованного планиpования и учета затpат матеpиалов и их запасов. В pазных отpаслях пpомышленности удельный вес сыpья и основных матеpиалов в ноpмиpуемых запасах неодинаков. Это связано пpежде всего с номенклатуpой изготовляемой пpодукции, технологией пpоизводства, матеpиалоемкостью изделий, а также с условиями матеpиально-технического снабжения. Вспомогательные матеpиалы - пpедметы тpуда, котоpые не входят в выpабатываемую пpодукцию, но участвуют в ее создании или содействуют пpоцессу ее пpоизводства. Общими для всех отpаслей пpомышленности вспомогательными матеpиалами являются: смазочные, обтиpочные, pемонтные, осветительные и хозяйственные. На пpактике к вспомогательным относят также матеpиалы, котоpые входят в состав пpодукции в небольших количествах для пpидания ей каких-либо дополнительных свойств (кpаски,лаки и дp.). Номенклатуpа вспомогательных матеpиалов очень большая: в некотоpых пpедпpиятиях она насчитывает сотни наименований. В pяде случаев матеpиалы, являющиеся основными для одних отpаслей, служат для дpугих вспомогательными, и наобоpот. Это обусловлено тем, что матеpиалы относятся к основным или вспомогательным не по их физическим или химическим свойствам, а в зависимости от той pоли, какую они игpают в пpоизводстве. Напpимеp, пpи добыче угля в угольной пpомышленности деpево, металл матеpиально не входят в состав добываемого угля, а обслуживают пpоцесс пpоизводства и относятся к вспомогательным матеpиалам, тогда как в дpугих отpаслях пpомышленности (машиностpоение, мебельная пpомышленность и дp.) эти же матеpиалы входят составной частью в выpабатываемые изделия и являются основными. Если предприятие получает прибыль, оно считается рентабельным. Показатели рентабельности, применяемые в экономических расчетах , характеризуют относительную прибыльность. Различают показатели рентабельности продукции и рентабельности предприятия. Рентабельность продукции примеряют в 3-х вариантах: рентабельность реализованной продукции, товарной продукции и отдельного изделия.
Ведущее место в росте экономики любой страны принадлежит отраслям машиностроения. Одной из главной является станкостроение, потому, что от уровня его развития зависит развитие всей машиностроительной промышленности.
Под технологией машиностроения следует понимать научную дисциплину, изучающую преимущественно процессы механической обработки деталей и сборки машин, попутно затрагивающую вопросы выбора заготовок и методы их изготовления.
Учение о технологии машиностроения в своем развитии прошло в течение многих лет путь от простой систематизации производственного опыта механической обработки деталей и сборки машин до создания научно обоснованных положений, разработанных на базе теоретических исследований, научно проведенных экспериментов и обобщения передового опыта машиностроительных заводов.
Проектирование технологических процессов изготовления деталей машин имеет целью установить наиболее рациональное и экономный способ обработки, при этом обработка деталей на металлорежущих станках должна обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к точности и чистоте обрабатываемых поверхностей, правильности контуров, форм и т.д.
Таким образом, спроектированный технологический процесс механической обработки деталей должен, при его осуществлении обеспечивает выполнение требований, обуславливающих нормальную работу собранной машины.
Основой для проектирования технологического процесса механической обработки деталей массового производства является оптимальный технологический процесс изготовления детали.
Для металлорежущего оборудования, выпускаемого в настоящее время, характерно быстрое расширение сферы применения ЧПУ с использованием микро процессорной техники. Особое значение приобретает создание гибких производственных модулей, благодаря которым, без участия оператора, можно управлять технологическими процессами.
На данном этапе развития машиностроения при проектировании технологических процессов стремятся к возможно полной механизации и автоматизации, применению малоотходных способов получения заготовок механической обработки без снятия слоя металла, уменьшению трудоемкости изготовления деталей.
Одним из новых направлений автоматизации технологического процесса является создание роботизированных комплексов, в которые входят: станок с числовым программным управлением ЧПУ и обслуживающий его промышленный робот.
Экономия материала достигается применением эффективных методов получения заготовок, таких как: штамповка на ГКМ, литье под давлением, вальцовка заготовок, малоотходная штамповка и другие, а также использование в методов технологической обработки: накатывание резьб, шлицев, зубьев зубчатых колес, выдавливание, раскатка, колибрование шариком и оправкой, формообразование детали методом обжатия и вытягивания.
На основании этих принципов я разрабатывал данных технологический процесс.
Назначение детали и описание ее конструкции:
“Первичный вал”
Деталь “Первичный вал” - является составной частью коробки передач автомобиля “Москвич 408”.
Деталь представляет собой вал со шлицевыми, зубчатыми и резьбовыми поверхностями, помимо этого с одного из торцов детали имеются глухие отверстия и пазы различных конфигураций и размеров, они связаны также двумя сквозными отверстиями Æ2,4, которые служат для поступления масла непосредственно в область зацепления зубьев одной из шестерен. Первичный вал служит для переключения скоростей в коробке передач и передачи вращения непосредственно на другие исполнительные органы узла (в данном случае через шестерни Д=56 мм+-0,1 с числом зубьев z=27 и Д=56,23-0,2 также находится в зацеплении со вторичным валом). В левой части колеса имеются шлицы на которые насаживается другое зубчатое колесо. В центре вала находится резьбовая поверхность Æ30 с маслостойкой резьбой. Наружными посадочными поверхностями вал устанавливается в корпус коробки передач через подшипники качения и игольчатые подшипники, которые в свою очередь запрессовываются непосредственно в посадочные гнезда данного узла
Технологические требования к изготовлению детали:
Основным технологическим требованием является (торцевое биение относительно поверхности Д не должна превышать 0,025 мм) - поверхность 90 (Æ30h6+0,012-0,02) - самая точная поверхность. HRC48 (зубьев) твердость незакаленных поверхностей HB170...217.
Для достижения данной точности обработки, необходимо произвести следующие технико-экономические мероприятия (для соблюдения жесткости системы Станок - Приспособление - Инструмент - Деталь (СПИД):
1. Выбранное оборудование должно обеспечивать выполнение заданной программы выпуска и достижения необходимого качества обрабатываемой поверхности.
Выбор оборудования производится прежде всего с учетом типа производства, габаритов детали и вида выполняемых работ.
Токарный
-
гидрокопировальный станок 1713:
Наибольший диаметр обработки: на станиной - 400 мм
над суппортом - 290 мм;
наибольшая длина хода переднего суппорта - 250 мм;
наибольшее расстояние между центрами - 450 мм;
наибольшая длина рабочего хода заднего суппорта - 135 мм;
наибольший рабочий ход копировального суппорта - 510 мм;
пределы чисел оборотов шпинделя - 71...1410 об¤мин;
габариты - 2930 ´ 1345 ´ 2100 мм.
Кругло
-
шлифовальный станок 3Б161;
- предназначен для наружного шлифования цилиндрических поверхностей разных деталей.
Наибольший размер устанавливаемого изделия - Д=280 мм, наибольшая длина - L=1000 мм;
наибольшая длина шлифования - 900 мм
наибольшее продольное перемещение стола - 920 мм;
наибольший угол поворота стола: по часовой стрелке - 3°,
против часовой стрелке - 8°;
число оборотов изделия в минуту - 63...480;
размеры шлифовального круга - 600 ´ 63 ´ 305;
мощность главного электродвигателя - 9,585 кВт;
габариты - 4000 ´ 3100 ´ 1560 мм.
2. Правильно выбранный режущий инструмент обеспечивает требуемую точность обработки и применение оптимальных режимов резания.
На выбор режущего инструмента влияет тип станка, тип производства, обрабатываемый материал, а также экономическая целесообразность.
Исходя из этих требований был выбран следующий режущий инструмент:
Резец проходной:
Материал режущей части - Т15К6.
b ´ h=20 ´ 20, g=8°, a=6°, j=60°,
Резец проходной упорный: b ´ h=20 ´ 20, g=8°, a=6°, r=10°, r=0,2°, j=90°.
Т=60 мин
Шлифовальный круг:
Э5А40С1-С28К5 - в основе электрокорунд (синтетический алмаз) с различными связками, средней твердости, зернистостью 0,25 мм.
На токарную операцию в качестве Смазочно Охлаждающей Жидкости (СОЖ) применяется эмульсия, а на кругло-шлифовальную операцию - сульфофрезаг.
Технологическая оснастка:
Самоцентрирующийся трех - кулачковый патрон (ГОСТ 2675 - 71):
Д=250 мм, Д1=238 мм, Д2=150 мм (зажим детали),
В=46 мм, L=115 мм
Патроны этой конструкции обеспечивают большую силу зажима 12000...16300 кгс, а при качественном изготовлении и высокой точности центрирования (биение до 0,02 мм) в условиях нормальной эксплуатации точность центрирования сохраняется длительное время.
Поводковый двух - кулачковый патрон 71-60-0012 (МН4051 - 62):
Д=180 мм, В=60 мм, Д1=121,46 мм, Дзах дет=20...120 мм, m=21,5...30 мм
Материал кулачков - сталь ШХ15 (ГОСТ 1801 - 60) HRC60...64
биение не превышает 0,015 мм.
3. От правильно выбранных установочных баз зависит точность обработки детали, рациональное использование приспособлений, возможность обработки на высокопроизводительном оборудование.
Исходя из технологического процесса и условий базирования видно, что на протяжение всего технологического процесса и данного случая выполняется принцип постоянства и совмещения баз (т.к. в большинстве операций технологического процесса установка производится по одним и тем же поверхностям).
Конструкторская база - ось детали;
технологическая (установочная) база - наружная цилиндрическая поверхность детали;
измерительная база - торец детали.
Химический состав, физические и механические свойства:
Сталь 35Х - высококачественная конструкционная легированная сталь.
Данная сталь хорошо и производительно обрабатывается резанием, образуя высококачественную поверхность.
Применяется при изготовлении деталей имеющих зубчатое зацепление, а также из нее (Сталь 35Х) изготавливают детали машин подверженные динамическим нагрузкам.
Улучшаемая с величиной прокаливаемости на глубину до 70 мм. Хорошо поддается термической обработке.
Химический состав:
Содержание химических элементов в % |
Углерод С | Кремний | Марганец | Хром Cr | Сера | Фосфор P |
0,4 | 0,25 | 0,3...0,5 | 0,6 | 0,03 | 0,03 |
Механические свойства: | Физические свойства: |
sт МПа | sв МПА | d5 % | Qн кДж/н2 | НВ | g г/см3 | l Вт/м ´ с | a ´ 106 1/с |
450 | 650...710 | 18 | 520 | 170...217 | 6,8315 | 60 | 11,649 |
1. Кз=Мд / Мз³0,64 Þ 1,17 / 1,6=0,73 кг>0,64
2. Коэффициент использования материала:
Ким=Мд / (Мз+Мопз)³0,7
Мопз - масса отходов, полученная при получении заготовки
Мопз=(1,5-3%) ´ Мз=0,048 кг
Ким=1,17 / (1,6+0,048)=0,7>0,7
Вывод: Все коэффициенты удовлетворяют нормативам.
Анализ технологичности конструкции детали:
Качественный анализ технологичности детали:
Достоинства:
1. Деталь является телом вращения и не имеет труднодоступных мест и поверхностей для обработки;
2. Перепады диаметров в большинстве поверхностей малы, что позволяет получить заготовку близкую к форме готовой детали;
3. Симметрична относительно оси;
4. Деталь позволяет вести обработку нескольких поверхностей за один установ (на многорезцовых станках и станках с ЧПУ);
5. Конструкция детали обеспечивает свободный подвод и отвод инструмента и СОЖ в зону резания и из нее, и отвод стружки;
6. Деталь имеет надежные установочные базы, т.е. соблюдается принцип постоянства и совмещения баз;
7. Конструкция детали достаточно жесткая;
8. Допуски на размеры точных поверхностей не усложняют технологию производства.
Недостатки:
1. Деталь имеет глухие отверстия и резьбовые поверхности;
2. Требует применение фасонного инструмента.
Вывод: Данная конструкция детали является технологичной, т.к. удовлетворяет большинству технологических требований.
Количественный анализ технологичности детали:
Технологичность конструкции - такая конструкция детали, когда на изготовление ее затрачивается меньшая трудоемкость, себестоимость.
№ п./п. | Идентичные поверхности | Квалитет | Класс шероховатости | Примечание |
1 |
| 10 | 4 | |
2 |
| 10 | 4 | |
3 |
| 10 | 4 | |
4 |
| 10 | 4 | |
5 |
| 10 | 8 | |
6 |
| 10 | 6 | |
7 |
| 14 | 6 | |
8 |
| 14 | 6 | |
9 |
| 14 | 4 | |
10 |
| 14 | 4 | |
11 |
| 14 | 4 | |
12 |
| 14 | 4 | |
13 |
| 14 | 4 | |
14 |
| 14 | 4 | |
15 |
| 14 | 4 | |
16 |
| 14 | 4 | |
17 |
| 14 | 4 | |
18 |
| 14 | 4 | |
19...45 | 19...45 | 7 | 7 | 27 зубьев |
46, 48 | 46, 48 | 10 | 4 | 2 фаски зубчатого колеса |
47 |
| 10 | 4 | |
49 |
| 14 | 4 | |
50 |
| 14 | 4 | |
51 |
| 14 | 4 | |
52, 53 | 55, 53 | 14 | 4 | 2 поверхности |
54 |
| 10 | 4 | |
55 |
| 14 | 5 | |
56 |
| 14 | 4 | |
57...73 | 57...73 | 7 | 7 | 17 зубьев |
74...75 | 74...75 | 9 | 5 | 2 отверстия |
76 |
| 14 | 4 | |
77 |
| 8 | 7 | |
78 |
| 14 | 4 | |
79 |
| 14 | 4 | |
80 |
| 14 | 4 | |
№ п./п. | Идентичные поверхности | Квалитет | Класс шероховатости | Примечание |
81 |
| 14 | 4 | |
82 |
| 14 | 4 | |
83 |
| 14 | 4 | |
84 |
| 6 | 4 | |
85 |
| 14 | 4 | |
86 |
| 6 | 5 | |
87 |
| 10 | 6 | |
88 |
| 10 | 6 | |
89 |
| 8 | 4 | |
90 |
| 6 | 7 | |
91 |
| 14 | 6 | |
92 |
| 14 | 4 | |
93...112 | 93...112 | 10 | 5 | 20 скруглений |
113...122 | 111...120 | 9 | 4 | 10 шлицев |
123 |
| 14 | 4 | |
1. Коэффициент унифицированных элементов:
Куэ=Qуэ /Qэ=80 / 123=0,65>0,6
2. Коэффициент точности:
Ктч=I-(I /Aср)³0,87 Þ 1-(1 / 9,62)=0,9>0,8
Аср=(32 ´ 10+29 ´ 14+44 ´ 7+12 ´ 9+8 ´ 3+6 ´ 3) / 123=1184 / 123=9,62
3. Коэффициент шероховатости:
Кш=I / Б>=0,16 Þ 1 / 5,44=0,18>0,16
Б=(4 ´ 46+8+6 ´ 6+7 ´ 45+5 ´ 24) / 123=670 / 123=5,44
Вывод: Исходя из расчетов и соотношения конструкции детали по всем параметрам видно, что деталь удовлетворяет основным требованиям, а следовательно является - технологичной.
Способ получения заготовки:
Данная заготовка получена - поковкой.
Этот метод позволяет получить заготовки массой от 5 кг до 250 тонн с большими припусками. Изготовление этой заготовки было произведено на ГКП (ковочно-гидравлический пресс ГОСТ 7284-80 способный развивать мощность до 5...50 МН).
Припуски 2zmin от 10 до 80 мм в зависимости от массы заготовки.
Допуски +0,8 -0,5 при смещение одной поверхности относительно другой на 0,5...1,7 мм, величина заусенцев не превышает 0,5 мм (при диаметре заготовки Дср=40...45 мм) и длины 190...210 мм).
Горячей ковкой изготавливаются поковки цилиндрической формы (сплошные, гладкие и с уступами) - валы, оси, цапфы.
Сырьем служат Стальные (товарные заготовок ГОСТ 4693-77) - применяются под ковку и штамповку валов крупных и средних размеров (прокат).
Зачистка металла осуществляется после получения поковки определенной формы и размеров для выявления дефектов, предупреждающих выявления брака в деталях.
Но возможен способ получения заготовки другим более эффективным методом из-за припусков и трудоемкости - горячая штамповка (в закрытых штампах - путем обжатия заготовок m=5...100 кг) - применяются для сокращения расхода материала (отсутствие заусенцев).
Заготовки изготавливают из сталей и сплавов средней и пониженной пластичности) припуск 0,6...1,2 до 3 мм и поле допуска 0,7...3,4 мм.
Технические требования на заготовку:
1. Неуказанные закругления R2;
2. Смещение по линии разъема не более 0,8 мм;
3. Заусенец не более 0,5 мм;
4. Внешние дефекты (забоины, вмятины) глубиной не более 0,5 мм;
5. Кривизна стержня не более 0,8 мм;
6. Очистка поверхности производится механическим способом
7. Нормализовать НВ 170...217 МПа
№ п/п
| Наименование операции | Оборудование | Приспособ-ление | Вспомогатель-ный инструмент | Измерительный инструмент | Режущий инструмент | То мин | Тв мин | Дд мин |
005 | Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный станок МР-77Н | Призмы, зажимное приспособ-ление с пневматическим приводом |
| Скоба 185-360 МН4784-63 | Фреза торцевая (2) Т5К10 Æ90 (2214-0131). Сверло центровочное (2) Æ5 (2317-0004) ГОСТ 14952-69 | 0,17 | 0,87 | 1,08 |
010 | Гидро- копировальная | Токарный гидро-копировальный станок 1713 | Самоцентр. трех кулачковый патрон 7100-019 ГОСТ 2675-81 | Державка 6300-0001 МН1779-61. Центры жесткие | Скоба листовая Æ30 МН4780-63 | Резец проходной Т15К6-I МН576-64 2102-0021 | 0,5 | 0,6 | 1,18 |
015 | Гидро- копировальная | Токарный гидро-копировальный станок 1708 | Самоцентр. 3-х кулачковый патрон ГОСТ 2675-81 | Державка 6300-0001 МН1779-61. Центры жесткие | Скоба листовая Æ56 МН4780-63 | Резец проходной (упорный) Т15К6-W МН567-64 2101-0561 | 0,13 | 0,6 | 0,82 |
№ п/п
| Наименование операции | Оборудование | Приспособ-ление | Вспомогатель-ный инструмент | Измерительный инструмент | Режущий инструмент | То мин | Тв мин | Дд мин |
020 | Токарно-автоматная | Токарный восьми шпиндельный станок 1А240П-8 | Самоцентр. 3-х кулачковый патрон ГОСТ 2675-81 | Втулка для сверления, зенкерования, развертывания 6100-0152. Центры МН1187-65 | Пробки двухсторонние ГОСТ 14811-69. Нутромер | Сверло Æ16,7; 21,30 Р6М5 2300-1101 ГОСТ 12121-66. Развертка Æ23 (2360-0385) ГОСТ 11175-71. Зенкер Æ22,6 (2323-0017). Расточные резцы | 6,07 | 0,85 | 7,48 |
025 | Шлице-накатная | Шлице-накатной станок ШН-2 | Специальное приспособление МН5796-65 |
| Скоба гладкая Æ14¸120 МН2973-61 | Накатные ролики ГОСТ 8027-60 | 1,01 | 0,3 | 1,4 |
030 | Зубо-долбежная | Зубо-долбежный станок 5М14 | Патрон с эксцентр. Кулачками МН5526-64 (7301-0002) | Втулка переходная (гладкая) для дисковых долбяков (6109-0104). Приспособление делительное | Шагомер (21501) ГОСТ 3883-59 | Долбяк Æ75 Т5К10 ГОСТ 9323-60 | 0,58 | 0,35 | 1,04 |
№ п/п
| Наименование операции | Оборудование | Приспособ-ление | Вспомогатель-ный инструмент | Измерительный инструмент | Режущий инструмент | То мин | Тв мин | Дд мин |
035 | Зубо-долбежная | Зубо-долбежный станок 5В12 | Патрон с эксцентр. Кулачками МН5526-64 (7301-0002) | Втулка переходная (гладкая) для дисковых долбяков (6109-0104). Приспособление делительное | Шагомер (21501) ГОСТ 3883-59. Зубомер 2301 | Долбяк Æ90,0 Т5К10 ГОСТ 9323-60 | 1,08 | 0,54 | 1,75 |
040 | Зубо-закругляющая | Зубо-закругляющий станок 5А580 | Патрон с эксцентр. Кулачками МН5526-64 (7301-0002) | Приспособление С7507-4002 | Угломер УН127 ГОСТ 5378-66 | Пальцевая (коническая) фреза 2220-0001 ГОСТ 6648-68 | 0,68 | 0,45 | 1,26 |
045 | Зубоше-венговальная | Зубо-шевенговальный станок 5717С-1 |
| Центры жесткие МН1779-61 | Микрометр зубомерный ГОСТ 6507-60 | Шевер Æ150 2312-0012 МН1778-61 | 0,84 | 0,36 | 1,29 |
050 | Т/о ТВЧ HRC 48 | |
№ п/п
| Наименование операции | Оборудование | Приспособ-ление | Вспомогатель-ный инструмент | Измерительный инструмент | Режущий инструмент | То мин | Тв мин | Дд мин |
055 | Агрегатная (сверление) | Агрегатный станок | Патрон сверлильный 6115-0162 МН1177-60 | Втулка для сверления 6100-0152 МН1187-65 | Пробки двухсторонние ГОСТ 14814-69 | Сверло (2) Æ2,4 Р6М5 2300-0147
| 0,15 | 0,39 | 0,59 |
060 | Кругло-шлифовальная | Кругло-шлифовальный станок 3Б161 | Двух кулачковый патрон 7106-0012 МН4051-62 | Центры жесткие ГОСТ 13214-67 | Скоба регулируемая. МН-4780-63 | Шлифовальный круг Э5А40С1-С28К5 ПП 500 ´ 40 ´ 203 ГОСТ 2424-67 | 0,56 | 0,4 | 1,03 |
065 | Кругло-шлифовальная | Кругло-шлифовальный станок 3Б161 | Двух кулачковый патрон 7106-0012 МН4051-62 | Центры жесткие ГОСТ 13214-67 | Скоба регулируемая. МН-4780-63 | Шлифовальный круг Э540С1-СТ25К ГОСТ 2424-67 | 0,34 | 0,4 | 0,79 |
070 | Кругло-шлифовальная | Кругло-шлифовальный станок 3Б161 | Двух кулачковый патрон 7106-0012 МН4051-62 | Центры жесткие ГОСТ 13214-67 | Скоба регулируемая. МН-4780-63 | Шлифовальный круг Э540С1-СТ25К ПП 600 ´ 40 ´ 305 ГОСТ 2424-67 | 0,48 | 0,35 | 0,89 |
№ п/п
| Наименование операции | Оборудование | Приспособ-ление | Вспомогатель-ный инструмент | Измерительный инструмент | Режущий инструмент | То мин | Тв мин | Дд мин |
075 | Кругло-шлифовальная | Кругло-шлифовальный станок 3М151 | Двух кулачковый патрон 7106-0012 МН4051-62 | Центры жесткие ГОСТ 13214-67 | Скоба регулируемая. МН-4780-63 | Шлифовальный круг Э540С2-СТ15К ГОСТ 2424-67 | 0,15 | 0,35 | 0,54 |
080 | Внутри- шлифовальная | Внутри шлифовальный станок 3А277 | Двух кулачковый поводковый патрон 7160-0012 МН4051-62 | Втулка разрезная | Пробки двухсторонние. | Шлифовальный круг Э9А25С1-С27-8К5 ПП 500 ´ 305 ´ 50 | 0,47 | 0,40 | 0,94 |
085 | Резьбо- фрезерная | Резьбо-фрезерный станок КТ-44А | Самоцентрирующ. Трех кулачковый патрон 7100-0019 ГОСТ 2675-81 | Оправка для насадных фрез 5222-0054 | Калибр резьбовой ГОСТ 17764-69 | Фреза резьбовая Р6М5 Æ60, m=3 | 2,4 | 0,85 | 3,51 |
090 | Контрольная | Контрольный стол | |
| | | | | | | | | | | |
Технологический процесс обработки (режимы резания)005 Фрезерно-центровальная (а) центрование, (б) фрезерование а) Д=3 мм,
L=2
1. Устанавливаем глубину резания:
t=
h=5 мм
2. Назначаем подачу на зуб инструмента
Sz=0,08...0,1
мм¤зуб [5] стр.83 Ф-2
3. Назначаем период стойкости
Т
р=К
ср ´ (Т
м1+Т
м2)
´ Л=0,85
´ (60+60)
´ 0,63=64.26 мин
Л=
Lрез /
Lрх=5 / 7,9=0,63
Lрх=
Lрез+у+
lдоп=5+0,9+2=7,9 мм
у=0,3
´ Д=0,3
´ 3=0,9 мм
4. Скорость резания
Д=3мм,
z=2,
t=5 мм,
Sz=0,09
мм/
зуб V=Д
табл ´ К
1 ´ К
2 ´ К
3=18
´ 0,9
´ 1,25
´ 1=18
м/
мин=0,3
м/
с5. Частота вращения шпинделя
n=100
´ V /
p ´ Д=1000
´ 18 / 3,14
´ 3=1910
об/
мин по паспорту
nд=1900
об¤мин6. Действительная скорость резания
Vд=¶
´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 3
´ 1900 / 1000=17,8
м¤мин7. Подача продольная минутная
Sм=
Sz ´ z ´ nд=0,09
´ 2
´ 1900=342
мм¤мин по паспорту
Sм=340
об¤мин8. Определяем мощность
Nтабл=0,6 кВт
Nрез=Е
´ V ´ bmax ´ K1 ´ K2 ´ Z / 1000=1,11
´ 18
´ 4
´ 2
´ 1
´ 1/1000=0,16 кВт
Nрез£Nшп 0,16<2,1
Nшп=
Nд ´ h=2,8
´ 0,75=2,1 кВт
9. Основное время
Т
о=
L /
Sм=7,9
´ 342=0,03 мин
10. Вспомогательное время
tуст=0,1 мин
tпер=0,14 мин
tизм=0 мин
tв=0,24 мин
11. Оперативное время
Tоп=Т
о+Т
в=0,03+0,24=0,23 мин
12 Время на обслуживание рабочего места 3,5%
tобс=
tоп ´ 0,035=0,23
´ 0,035=0,008 мин
13. Время на отдых
tотл=
tоп ´ 0,04=0,23
´ 0,04=0,008 мин
14. Штучное время:
15. Д
д=Т
оп+
tобс+
tотл=0,23+0,008+0,008=0,246 мин=0,25 мин
б. Фрезерование (торцевание) Применяем торцевую фрезу со вставными призматическими пластинами Т5К10.
Д
ф=90 мм,
z=4,
j=45...90
°,
L=12,
g=-5
°,
l=+5
°1. Глубина резания:
t=
h=2.45 мм
2. Расчет длины рабочего хода и средней ширины фрезерования:
Lрх=
Lрез+у+
Lдоп=44+4,5+9,5=58 мм
Lрез=44 мм
у=(Д-
Ö(Д
2-в
2)) / 2=(90-
Ö(90
2-34,5
2)) / 44=4,5 мм
Lдоп=9,5 мм
в
ф=
p ´ r2 /
Lрез=3,14
´ 22
2 / 44=34,5 мм
3. Назначаем подачу на зуб фрезы
Sz=0,2
мм¤зуб 4. Назначаем период стойкости фрезы
Т
м=120 мин
Т
р=К
ф ´ Т
н ´ l=1
´ 120
´ 0,76=91,2 мин
l=
Lрез /
Lрх=44 / 58=0,76
5. Скорость резания
V=Д
табл ´ К
1 ´ К
2 ´ К
3=165
´ 1,3
´ 0,9
´ 0,8= 154,4
м/
мин Д
табл=165
м¤мин К
1=1,3 -
коэффициент зависящий от размеров заготовки,
К
2=0,9 -
коэффициент зависящий от материала, К
3=0,8 -
коэффициент зависящий от стойкости инструмента6. Частота вращения шпинделя
n=1000
´ V /
p ´ Д=1000
´ 154,4 / 3,14
´ 90=546,3
об/
мин nд=535
об¤мин7. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 90
´ 535 / 1000=151,2
м¤мин8. Минутная подача
Sм=
Sz ´ z ´ nд=0,2
´ 4
´ 535=428
мм/
мин Sм=425
мм¤мин9 Мощность:
Nрез=
Nтабл ´ К
gN ´ KjN=4,5
´ 0,95
´ 0,8=3,427 кВт
Nтабл=4,5 кВт
К
gN=0,95 (
g=
- 5
°)
KjN=0,8
(
j=60
°)
10. Проверяем достаточна ли мощность для привода станка МР-77Н
Nдв=6 кВт
Nрез£Nшп 3.42<3.6 кВт - обработка возможна
Nшп=
Nдв ´ h=15
´ 0,80=3,6 кВт
11. Основное время
Т
о=
Lрх /
Sм=58 / 428=0.14 мин
12. Вспомогательное время
tв1=0,4 мин
tпер=0,14 мин
tизм=0,09 мин
tв=0,63 мин
13. Оперативное время
Tоп=Т
о+Т
в=0,14+0,63=0,77 мин
14. Время на обслуживание рабочего места:
tобс=
tоп ´ 0,04=0,77
´ 0,07=0,03 мин
15. Время на отдых:
tотл.=
tоп ´ 0,04=0,77
´ 0,04=0,03 мин
16. Штучное время
Д
д.=Т
оп.+
tобс+
tотл=0,77+0,03+0,03=0,83 мин
17. Т
о1,2=0,17 мин
Т
в1,2=0,87 мин
Д
д1,2=1,08 мин
010 Гидрокопировальная1. Расчет длины рабочего хода каждого суппорта:
Lрх=
Lрез+у+
Lдоп=157,7+6+1=164,7 мм
Lрез=157,7 мм
2. Назначаем подачу суппортов по нормативам
(Т-3 стр26...28)
а. Подачи суппортов на оборот шпинделя
Sо=0,2
мм/
зубНазначаем период стойкости инструмента для копировального суппорта
Т
р=Т
м ´ l=0,95
´ 50=47,9 мин
l=
Lрез /
Lрх=157,7 / 164,7=0,95
б. Глубина резания:
t=
h=6,85 мм
3. Расчет числа оборотов шпинделя
а. Определение рекомендуемой скорости резания:
V=Д
табл ´ К
1 ´ К
2 ´ К
3=135
´ 0,95
´ 1
´ 1= 128
м/
мин Д
табл=135
м/
мин К
1=0,95 -
коэффициент зависящий от размеров заготовки,
К
2=1 -
коэффициент зависящий от материала, К
3=1 -
коэффициент зависящий от стойкости инструментаб. Расчет числа оборотов шпинделя
n=1000
´ V /
p ´ Д=1000
´ 128 / 3,14
´ 24=1648
об/
мин nд=1640
об/
минДействительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 24
´ 1640 / 1000=123,5
м/
мин4. Основное время
Т
о=
L /
Sо ´ n=164,7 / 0,2
´ 1640=0.5 мин
Вспомогательное время
tв1=0,3 мин
tпер=0,1 мин
tизм=0,09+0,11=0,2 мин
tв=0,6 мин
Время на обслуживание рабочего места:
tобс=
tоп ´ 0,04=1,1
´ 0,04=0,044 мин
Время на отдых:
tотл.=
tоп ´ 0,04=1,1
´ 0,04=0,044 мин
5. Штучное время
Д
д.=Т
оп.+
tобс+
tотл=1,1+0,044+0,044=1,18 мин
015 Гидрокопировальная Точить со стороны шестерни
Расчет длины рабочего хода каждого суппорта:
Lрх=
Lрез+у+
Lдоп=36,5+6+1=43,5 мм
Lрез=36,5 мм
1. Назначение подачи:
Sо=0,2
мм/
зуб2. Назначаем период стойкости инструмента для копировального суппорта:
Т
р=Т
м ´ l=100
´ 0,84=84 мин
l=
Lрез /
Lрх=36,5 / 43,5=0,84
3. Основное машинное время:
Т
о=
L /
Sо ´ n=43,5 / 0,2
´ 1640=0.13 мин
Время на обслуживание рабочего места:
tобс=
tоп ´ 0,04=0,76
´ 0,04=0,03 мин
Время на отдых:
tотл.=
tоп ´ 0,04=0,76
´ 0,04=0,03 мин
Штучное время
Д
д.=Т
оп.+
tобс+
tотл=0,76+0,03+0,03=0,82 мин
040 Зубозакругляющая Зубозакругление зубьев и снятие фасок резцом
1. Определение скорости резания
Д
табл=250
м/
мин 2. Время обработки одного зуба по таблице (к.3...5 срт.162) при
m до 3 мм и
u=1 и подачи
Sz=0,08
мм/
зуб tz=1,5
с/
зуб3. Определение числа оборотов инструмента
Д=56 м
n=1000
´ V/
p ´ Д=1000
´ 250 / 3,14
´ 56=1421
об/
мин4. Период стойкости
Т
м=500 мин
5. Машинное время:
Т
м=
tz ´ zд / 60=1,5
´ 27 / 60=0,675 мин=0,68 мин
Штучное время
Д
д=(0,68+0,45)
´ 1,12=1,26 мин
030 Зубодолбежная (долбяком)
Расчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+6=4+6=10 мм
Lрез=4 мм
Исходные данные:
число проходов:
u=1;
характер обработки - нарезать зубчатое колесо;
число зубьев детали:
zд=27;
модуль:
m=2 мм;
диаметр долбяка - 75 мм;
диаметр детали - 56 мм
обрабатываемый материал - Сталь 35Х
2. Назначение подачи:
(при Д
д=75 мм,
m=2 мм,
zд=27 - под шевингование после предварительной обработки)
Sо=0,30
мм/
дв.х Д
д=
S0табл. ´ К
1=0,3
´ 1,05=0,31
мм/
дв.ха. Скорость
Д
д=30
м/
мин V=Д
табл ´ Д
д=30
´ 1=30
м/
мин3. Расчет рекомендуемого числа двойных ходов
nдв.х=1000
´ V / 2
´ Lрх=1000
´ 30 / 2
´ 10=1500
дв.х/
мин принимаем:
nдв.х=1500
дв.х/
мин 4. Уточнение скорости резания по принятому числу двойных ходов:
V=2
´ Lрх ´ мм/
дв х / 1000=2
´ 10
´ 1500 / 1000=30
м/
мин5. Расчет машинного времени:
Tм=((а
м /
St ´ nдвх)+((
p ´ mт ´ zд) / Д
д ´ nдвх))
´ 1=
=((2 / 0.045
´ 1500)+((3.14
´ 2.954
´ 27) / 0.3
´ 1500))
´ 1=0.029+0.556=0.58 мин
St=(0,15...0,2)
´ S0=0,15
´ 0,3=0,045
мм/
дв х=1500 дх/мин
mт=2,954 - модуль по торцу
zд=27
S0=0,3
мм/
дв х u=1
Д
д=(0,58+0,35)
´ 1,12=1,04 мин
035 Зубодолбежная (нарезание косозубого колеса)
Д
к=56 мм,
m=2,5 мм,
zд=17
Число проходов -
u=1
Диаметр долбяка - Д=90 мм
Угол наклона зубьев к оси детали -
b=32
°12
¢15
² Обрабатываемый материал - Сталь 35Х
2. Назначение круговой подачи на двойной ход долбяка
(3...4 стр.150-151)
S0=
S0табл ´ К
5=0,2
´ 1,05=0,21
мм/
дв х по паспорту станка:
S0=0,27
мм/
дв х3. Скорость резания
(3...4 стр.150...151)
V=Д
табл ´ Д
д=24
´ 1=24
м/
мин Д
д=1 - коэффициент зависящий от обрабатываемого материала
4. Расчет длины рабочего хода
Lрх=
Lрез+6=13,7+6=19,7 мм
Lрез=13,7 мм
5. Расчет рекомендуемого числа двойных ходов долбяка:
nдв.х=1000
´ V / 2
´ Lрх=1000
´ 24 / 2
´ 19,7=609
дв.х/
мин а. по паспорту:
nдв.х=600
дв.х/
мин б. Уточнение скорости резания по принятому числу двойных ходов:
V=2
´ Lрх ´ мм/
дв х / 1000=2
´ 19,7
´ 600 / 1000=23,6
м/
мин6. Расчет машинного времени:
Tм=((а
n /
St ´ nдвх)+((
p ´ mт ´ zд) / Д
д ´ nдвх))
´ 1=
=((2 / 0,03
´ 600)+((3.14
´ 2.954
´ 17) / 0,27
´ 600))
´ 1=0.11+0.97=1,08 мин
припуск на обработку по межцентровому расстоянию -
an=2,5 мм
радиальная подача -
St=(0,15...0,3)
´ S0=0,15
´ 0,27=0,03
мм/
дв х=600 дх/мин
модуль по торцу -
mт=2,954 мм
zд=17
принятая круговая подача -
S0=0,27
мм/
дв х u=1
Д
д=(1,08+0,54)
´ 1,08=1,75 мин
045 Зубошевинговальная операция (обработка зубьев)
1. Назначение величины припуска на шевингование по межцентровому расстоянию:
Lрх=
Lв+4=17,7 мм
модуль -
m=2,5
угол наклона зуба -
b32
°12
¢15
² угол зацепления -
a=20
° ширина венца колеса
Lв=13,7
а
m=0,16
2. Назначение минутной подачи стола:
угол скрещивания шевера -
w=15
° диаметр колеса - Д
n=56 мм
Sм=120
мм/
мин3. Назначение радиальной подачи стола
St=0,04
мм/
ход ст4. Число оборотов шевера в минуту (скольжение)
при:
b=32
°12
¢15
²,
w=15
°, Д
шев=190 мм
nu=200
об/
мин по паспорту: 228
об/
мин5. Расчет окружной скорости:
V0=
p ´ Д
´ nu / 1000=3,14
´ 190
´ 200 / 1000=136
м/
минРасчет скорости скольжения:
V=
V0
´ sinw /
cosb=136
´ cos15
° /
sin32
°12
¢15
²=136
´ 0,25881 / 0,84804=41,5
м/
мин5. Расчет машинного времени:
Т
м=(
tрх /
Sм)
´ (а
n /
St+
uk)=(17,7 / 120)
´ 0,16 / 0,04+2=0,14
´ 6=0,84 мин
(стр153 К
3...6)
Д
д=(0,84+0,36)
´ 1,08=1,29 мин
020 Токарно-автоматная 1А240П-8
(сверление: Д=30 мм, Д=21 мм, Д=16,7 мм)
(растачивание:
Æ32
+0,5R3,5)
(зенкерование:
Æ22,6, накатывание пазов в=2,1 мм и 2,5 мм на
Æ26,5 мм и
Æ24
±0,25 мм)
(развертывание:
Æ25
+0,1 и обтачивание наружных поверхностей)
I позиция:(сверление отверстия Д=30 мм на голубину 12 мм,
обтачивание
Æ44 и торцевание на размер 36,5
-0,3)
обрабатываемый материал - Сталь35Х
S0=0,18...0,22
мм/
обРасчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+у+
Lдоп=12+15+2=29 мм
Lрез=12 мм
1. Скорость резания
Д
табл=16,6
м/
мин К
lv=0,8
Vu=Д
табл ´ К
lv=19,6
´ 0,8=15,68
м/
мин=0,26
м/
с2. Частота вращения:
n=1000
´ Vu /
p ´ Д=1000
´ 15,68 / 3,14
´ 30=166,4
об/
мин по паспорту:
nд=160
об/
мин3. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 30
´ 160 / 1000=15,07
м/
мин=0,25
м/
с4. Определение мощности:
Nрез=0,6 кВт
(СТМ
I стр.247
Nрез<=
Nшп 0,3<1,2 - обработка возможна
Nшп=
Nдв ´ h=1,6
´ 0,75=1,2 кВт
Nрез=М
кр ´ n / 97400=180
´ 160 / 97400=0,3 кВт
5. Основное время
Т
о=
L /
Sо ´ n=29 / 0,2
´ 160=0,9 мин
6. Штучное время
Д
д.=(0,9+0,67)
´ 1,08=1,69 мин
2) Точить
Æ44 на длину 12,5 мм1. Глубина резания:
t=
h=1,7 мм
Расчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+у+
Lдоп=12,5+0,4+7=19,5 мм
Lрез=12 мм
2. Назначаем подачу
S0=0,2
мм/
об3. Скорость резания
Vu=Д
табл ´ К
lv=124,5
´ 0,8=99,6
м/
мин4. Частота вращения:
n=1000
´ Vu /
p ´ Д=1000
´ 99,6 / 3,14
´ 44=721,8
об/
мин по паспорту:
nд=700
об/
мин5. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 44
´ 700 / 1000=98,6
м/
мин=0,25
м/
с6. Минутная подача:
Sм=
S0 ´ n=0,2
´ 700=140
мм/
мин4. Определение мощности:
Nрез=Р
z ´ Vд / 60
´ 102=1,08 кВт
(стр.35 к.Т-5)
Р
z=
Pтабл ´ К
1 ´ К
2=90
´ 0,75
´ 1=67,5 Н
К
1=0,75 - коэффициент зависящий от обрабатываемого материала
К
2=1 - коэффициент зависящий от скорости резания и
gNрез<=
Nшп Nшп=
Nдв ´ h=2,5
´ 0,75=1,8 кВт
3) Точить
Æ44 торец на длину 7 мм, выдерживая размер 36,5-0,31. Глубина резания:
t=
h=0,6 мм
Расчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+у+
D=7+0,2+2=9,2 мм
Lрез=7 мм
2. Назначаем подачу
S0=0,15
мм/
об3. Скорость резания
Vu=Д
табл ´ К
lv=86
´ 0,8=68,8
м/
мин Д
табл=86
м/
мин4. Частота вращения:
n=1000
´ Vu /
p ´ Д=1000
´ 68,8 / 3,14
´ 44=496,5
об/
мин по паспорту:
nд=450
об/
мин5. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 44
´ 450 / 1000=62,1
м/
мин6. Минутная подача:
Sм=
S0 ´ n=0,15
´ 496,5=74
мм/
мин4. Определение мощности:
Nрез=Р
z ´ Vд / 60
´ 102=1,08 кВт
Р
z=
Pтабл ´ К
1 ´ К
2=26
´ 1,0
´ 1=26 Н
К
1=1,0 - коэффициент зависящий от обрабатываемого материала
К
2=1 - коэффициент зависящий от скорости резания и
gNрез<=
Nшп 0,26<0,72
Nшп=
Nдв ´ h=1,2
´ 0,6=0,72 кВт
3). Основное машинное время:
Т
о=
L /
n ´ S=9,2 / 496,5
´ 0,15=0,12 мин
II позиция1). Сверлим отверстие: Д=21 мм на длину
L=29 мм1. Подача:
S0=0,18,,,0,22
мм/
обРасчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+у+
D=29+6,3+2=37,2 мм
Lрез=29 мм
2. Назначение скорости резания:
Vu=Д
табл ´ Д
д =18
´ 0,8=14,4
м/
мин Д
табл=18
м/
мин Д
д=0,8 - коэффициент зависящий от обрабатываемого материала
3. Частота вращения:
n=1000
´ Vu /
p ´ Д=1000
´ 14,4 / 3,14
´ 21=218,3
об/
мин по паспорту:
nд=215
об/
мин4. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 21
´ 215 / 1000=14,17
м/
мин5. Определение мощности:
Nрез=М
кр.
´ n / 97400=150 ´ 215 / 97400 кВт
Nрез£Nшп 0,4<0,9 - обработка возможна
Nшп=
Nдв ´ h=1,2
´ 0,75=0,9 кВт
6. Основное машинное время:
Т
о=
Lрх /
n ´ S=37,2 / 215
´ 0,2=0,86 мин
2.) Точить
Æ56,8 на длину
L=14,6-0,241. Глубина резания:
t=
h=1,9 мм
Расчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+у+
D=14,6+2+2=18,6 мм
Lрез=7 мм
2. Назначаем подачу
S0=0,3
мм/
об3. Скорость резания
Vu=Д
табл ´ К
lv=33
´ 0,8=26,4
м/
мин Д
табл=33
м/
мин4. Частота вращения:
n=1000
´ Vu /
p ´ Д=1000
´ 26,4 / 3,14
´ 56,8=148
об/
мин по паспорту:
nд=140
об/
мин5. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 56,8
´ 140 / 1000=24,86
м/
мин6. Минутная подача:
Sn=
S0 ´ n=0,3
´ 140=42
мм/
мин7. Определение мощности:
Nдв=1,5 кВт
Nрез=Р
z ´ Vд / 60
´ 102=1,08 кВт
Р
z=
Pтабл ´ К
1 ´ К
2=160
´ 1
´ 1=160 Н
Nрез<=
Nшп 0,65<1,1 кВт - обработка возможна
Nшп=
Nдв ´ h=0,75
´ 1,5=1,1 кВт
8. Основное машинное время:
Т
о=
L /
n ´ S0=18,6 / 140
´ 0,3=0,44 мин
3). Точить
Æ42 мм
Lрез=7,4 ммРасчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+у=7,4+3=10,4 мм
Lрез=7,4 мм
2. Назначаем подачу
S0=0,15
мм/
об3. Скорость резания
Vu=Д
табл ´ Д
д=32
´ 0,8=25,6
м/
мин Д
табл=32
м/
мин4. Частота вращения шпинделя:
n=1000
´ Vu /
p ´ Д=1000
´ 25,6 / 3,14
´ 42=194,1
об/
мин по паспорту:
nд=180
об/
мин5. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 42
´ 180 / 1000=23,7
м/
мин6. Минутная подача:
Sn=
S0 ´ n=0,15
´ 180=27
мм/
мин7. Определение мощности:
Nдв=2,7 кВт
Nрез=Р
z ´ Vд / 6120=400
´ 23,7 / 6120=1,54 кВт
Р
z=
Pтабл ´ К
1 ´ К
2=400
´ 1
´ 1=400 Н
Nрез£Nшп 1,54<1,56 кВт - обработка возможна
0,65<1,1 кВт - обработка возможна
Nшп=
Nдв ´ h=2,1
´ 0,75=1,56 кВт
8. Основное машинное время:
Т
о=
L /
n ´ S0=10,4 / 180
´ 0,15=0,38=0,4 мин
III позиция:(сверлить отверстие Д=16,7 мм)1. Расчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+у+
D=13+2+2=17 мм
Lрез=7 мм
2. Назначаем подачу
S0=0,19
мм/
об3. Скорость резания
Vu=Д
табл ´ Д
д=16,4
´ 0,8=13,12
м/
минД
табл=16,4
м/
мин Д
д=0,8 - коэффициент зависящий от обрабатываемого материала
4. Частота вращения:
n=1000
´ Vu /
p ´ Д=1000
´ 13,12 / 3,14
´ 16,7=250
об/
мин по паспорту:
nд=250
об/
мин5. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 16,7
´ 250 / 1000=13,1
м/
мин6. Минутная подача:
Sn=
S0 ´ n=0,19
´ 250=47,5
мм/
мин7. Определение мощности:
Nдв=1,1 кВт
Nрез=М
кр ´ n / 97400=0,41 кВт
Nрез<=
Nшп 0,41<0,825 кВт - обработка возможна
Nшп=
Nдв ´ h=1,1
´ 0,75=0,825 кВт
8. Основное машинное время:
Т
о=
L /
n ´ S=17 / 250
´ 0,19=0,35 мин
IV позиция:растачивать отверстие (резцом) Д=32 мм1. Расчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+у+
D=14,5+0,58+2=17,08 мм
Lрез=7 мм
у=
t ´ ctg60
°=1.0
´ ctg60
°=0.58
D=2 мм
2. Выбор параметров расточного резца:
Д=25 мм
(державка сечение), длина резца 100 мм
3. Назначаем подачу (при шероховатости
Rz=6.3 мкм и радиусом закругления
R=3,5 мм)
S0=0,11...0,2
мм/
об4. Стойкость:
Т=60 мин
5. Скорость резания:
Vu=(
Cv ´ Âv ´ Âнv ´ Âмv ´ Âgv)/ (Т
m ´ tx ´ Syv)=210 / (60
0,2 ´ 1
0,15 ´ 0,15
0,2)=127
м/
минCv=210
[3] стр.269 т.17
xu=0,15
[3] стр.269 т.17
y=0,2
[3] стр.269 т.17
m=0,2
[3] стр.269 т.17
Âv=1
[3] стр.263 т.5
Âнv=1,5
Âмv=0,9
[3] стр.264 т.6
Âgv=1,0
[3] стр.267 т.18
6. Частота вращения шпинделя:
n=1000
´ Vu /
p ´ Д=1000
´ 127 / 3,14
´ 32=1263,9
об/
мин по паспорту:
nд=1250
об/
мин7. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 32
´ 1250 / 1000=125,6
м/
мин8. Определение мощности:
Nдв=2,2 кВт
Nрез=Р
z ´ Vд / 60
´ 102=25
´ 125,6 / 60
´ 102=0,6 кВт
Pz=
Cpz ´ txpz ´ Sypz ´ Vnpz ´ Âpz ´ Âjpz=
=300
´ 1
´ 0,15
0,75 ´ 127
-0,15 ´ 0,8
´ 0,9=25 кгс=250 Н
Cpz=300
[3] стр.274 табл.22
xpz=1
[3] стр.274 табл.22
y=0,75
[3] стр.274 табл.22
npz=-0,15
[3] стр.274 табл.22
Nрез<=
Nшп 0,6<1,6 кВт - обработка возможна
Nшп=
Nдв ´ h=2,2
´ 0,75=1,6 кВт
9. Основное машинное время:
Т
о=
L /
n ´ S=17,08 / 1250
´ 0,15=0,1 мин
V позиция:зенкеровать отверстие Д=22,6 мм на глубину
t=0.7 мм1. Расчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+у+
D=21,5+8,5+2=32 мм
Lрез=21,5 мм
2. Назначаем подачу:
S0=0,4
мм/
об3. Стойкость инструмента:
Т=90 мин
4. Скорость резания:
Vu=Д
табл ´ К
1 ´ К
2 ´ К
2=19
´ 0,8
´ 125
´ 1=19
м/
мин Д
табл=19
м/
мин5. Частота вращения:
n=1000
´ Vu /
p ´ Д=1000
´ 19 / 3,14
´ 22,6=265,6
об/
мин по паспорту:
nд=250
об/
мин6. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 22,6
´ 250 / 1000=17,7
м/
мин=0,25
м/
с7. Определение мощности:
Nдв=7 кВт
Nр табл=5 кВт
Nрез<=
Nшп 5<5,6 кВт - обработка возможна
Nшп=
Nдв ´ h=7
´ 0,8=5,6 кВт
8. Основное машинное время:
Т
о=
L /
n ´ S=32 / 250
´ 0,4=0,32 мин
2). Точить Д=42,6 мм (фасонный резец)1. Глубина резания:
t=
h=1,5 мм
Расчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+у=11,2+4=15,2 мм
Lрез=7 мм
2. Назначаем подачу
S0=0,08
мм/
об3. Скорость резания
Vu=Д
табл ´ К
l ´ К
2 ´ К
3=25
´ 09
´ 1,2
´ 1=27
м/
мин Д
табл=25
м/
мин4. Частота вращения:
n=1000
´ V /
p ´ Д=1000
´ 27 / 3,14
´ 42,6=201,8
об/
мин по паспорту:
nд=200
об/
мин5. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 42,6
´ 200 / 1000=26,75
м/
мин6. Минутная подача:
Sм=
S0 ´ n=0,08
´ 200=16
мм/
мин8. Основное машинное время:
Т
о=
L /
n ´ S0=15,2 / 16=0,95 мин
VI позиция:(точить канавочным резцом на Д=24
±0,2 (в=2,1 мм и 2,5 мм) и подрезными резцами Д=56,2 до
Æ38 и
Æ41
R0,4)1. Расчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+у=(5,5+3)+2=10,5 мм
Lрез=8,5 мм
2. Назначаем подачу:
S0=0,15
мм/
об3. Стойкость инструмента:
Т=60 мин
4. Скорость резания:
V=19
´ 1.1=42.9
м/
мин Vu табл=39
м/
мин (стр.64 табл.А-3)
5. Частота вращения:
n=1000
´ Vu /
p ´ Д=1000
´ 42,9 / 3,14
´ 25=546
об/
мин по паспорту:
nд=540
об/
мин6. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 25
´ 540 / 1000=42,3
м/
мин7. Определение мощности:
Nдв=1,9 кВт
Nр табл=5 кВт
Nрез=Р
z ´ Vд / 60
´ 102=240
´ 42,3 / 6120=1,66
Pz=Р
z табл ´ К
1 ´ К
2=240
´ 1
´ 1=240 Н
Nрез<=
Nшп 1,66<1,67 кВт - обработка возможна.
Nшп=
Nдв ´ h=1,9
´ 0,85=1,67 кВт
8. Минутная подача:
Sn=
S0 ´ n=0,15
´ 540=81
мм/
мин9. Основное машинное время:
Т
о=
L /
n ´ S0=10,5 / 81=0,129=0,13 мин
2). Точить торец Д=56 до Д=38 мм1. Расчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+у+
D=9+2+2=13 мм
Lрез=9 мм
2. Назначаем подачу:
S0=0,15
мм/
об3. Скорость резания:
Vu=Д
табл ´ Д
д=38
´ 1,1=41,8
м/
мин Д
табл=38
м/
мин4. Частота вращения:
n=1000
´ V /
p ´ Д=1000
´ 41,8 / 3,14
´ 38=350
об/
мин по паспорту:
nд=340
об/
мин5. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 38
´ 340 / 1000=40,56
м/
мин6. Минутная подача:
Sм=
S0 ´ n=0,15
´ 340=51
мм/
мин7. Определение мощности:
Nдв=3,5 кВт
Nрез=Р
z ´ Vд / 60
´ 102=430
´ 40,56 / 6120=2,8 кВт
Pz=Р
z табл ´ К
1 ´ К
2=430
´ 1
´ 1=430 Н
Nрез<=
Nшп 2,8=2,8 кВт - обработка возможна
Nшп=
Nдв ´ h=3,5
´ 0,8=2,8 кВт
8. Основное машинное время:
Т
о=
L /
n ´ S0=0,25 мин
3.) Точить торец и сделать радиус
Æ41
R0,41. Расчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+у=8+3=11 мм
Lрез=8 мм
2. Назначаем подачу:
S0=0,08
мм/
об3. Стойкость режущего инструмента:
Т0=60 мин
4. Скорость резания:
Vu=Д
табл ´ Д
д=25,5
´ 1,1=41,8
м/
мин Д
табл=25,5
м/
мин5. Частота вращения:
n=1000
´ V /
p ´ Д=1000
´ 24,75 / 3,14
´ 41=192,2
об/
мин по паспорту:
nд=180
об/
мин6. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 41
´ 180 / 1000=23,1
м/
мин7. Минутная подача:
Sм=
S0 ´ n=0,08
´ 180=14,4
мм/
мин8. Определение мощности:
Nдв=3,5 кВт
Nрез=Р
z ´ Vд / 6120=260
´ 231 / 6120=0,98 кВт
Pz=Р
z табл ´ К
1 ´ К
2=260
´ 1
´ 1=260 Н
Nшп=
Nдв ´ h=3,5
´ 0,8=2,8 кВт
Проверка мощности привода резания:
Nрез£Nшп 0,98=2,8 кВт - обработка возможна
8. Основное машинное время:
Т
о=
Lрх /
Sм=11 / 14,4=0,76 мин
VII позиция:(Развертывать отверстие Д=23 мм,
L=21,5,
t=0,2 мм)1. Расчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+
y=21.5+8.5=30 мм
Lрез=21.5 мм
2. Назначаем подачу:
S0=0,5
мм/
об3. Скорость резания:
Vu=Д
табл ´ К
1 ´ К
2 ´ К
3=15
´ 0,8
´ 1,0
´ 1,0=12
м/
мин Д
табл=15
м/
мин (стр.66 к.А-4)
К
1=0,8 - коэффициент зависящий от обрабатываемого материала
К
2=1,0
К
3=1,0
4. Частота вращения:
n=1000
´ V /
p ´ Д=1000
´ 12 / 3,14
´ 23=166,5
об/
мин по паспорту:
nд=155
об/
мин5. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 23
´ 155 / 1000=11,1
м/
мин6. Основное машинное время:
Т
о=
Lрх /
n ´ S0=30 / 155
´ 0,5=0,38 мин
Штучное время:
Т
шт=((0,9+0,14+0,12+0,86+0,44+0,38+0,35+0,1+0,32+0,95+0,13+0,25+0,76+
+0,38)+0,85)
´ 1,08=7,48 мин
055 Агрегатная (сверлить два отверстия
Æ2,4 на глубину 19,67 мм)
1. Расчет длины рабочего хода:
Lрх=
Lрез+у+
D=19,67+2+2=23,67 мм
Lрез=19,67 мм
2. Назначаем подачу на оборот шпинделя:
S0=0,1
мм/
об (стр.111 к.С-2)
3. Определение стойкости режущего инструмента:
Т
о=Т
м ´ l=20 мин
Т
м=20 мин
l=
Lрез /
Lрх=19,67 / 23,64=0,83>0,7 - можно не учитывать
4. Скорость резания:
Vu=Д
табл ´ К
1 ´ К
2 ´ К
3=14
´ 0,8
´ 1,25
´ 0,8=11,2
м/
мин Д
табл=14
м/
минК
1=0,8 - коэффициент зависящий от обрабатываемого материала;
К
2=1,25 - коэффициент зависящий от стойкости инструмента;
К
3=0,8 - коэффициент зависящий от отношения длины резания к диаметру.
5. Расчет чисел оборотов:
n=1000
´ V /
p ´ Д=1000
´ 11,2 / 3,14
´ 2,4=1486
об/
мин по паспорту:
nд=1440
об/
мин6. Действительная скорость резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 2.4
´ 1440 / 1000=10.9
м/
мин7. Основное машинное время:
Т
о=
Lрх /
n ´ S0=23,67 / 0,1
´ 1440=0,16 мин
Штучное время:
Т
шт=(0,16+0,39)
´ 1,08=0,59 мин
060 Кругло-шлифовальная: (шлифование шейки
Æ30 и торца)
1. Расчет скорости шлифовального круга:
Vкр.=
p ´ Д
´ nкр / 1000
´ 60=3,14
´ 300
´ 1390 / 1000
´ 60=22,24
м/
с2. Характеристика шлифовального круга:
класс чистоты - 1,6
точность обработки -
d=0,03
Э5А40С1-С28К5
3. Расчет скорости и числа оборотов:
V1=25
м/
мин n=1000
´ V1 /
p ´ d=1000
´ 25 / 3,14
´ 30=265
об/
мин корректируем по паспорту станка -
nд=255
об/
минДействительная скорость:
Vд=
p ´ d ´ nд / 1000=3,14
´ 30
´ 255 / 1000=24
м/
мин4. Выбор минутной подачи поперечной
4.1. Шлифование шейки:
диаметр шлифования - Д
д=10 мм;
ширина нлифование -
b=35 мм;
обрабатываемый материал - Сталь 35Х;
скорость шлифовального круга -
Vкр=22,24
м/
с;
диаметр шлифовального круга - Д
кр=300 мм;
количество одновременно работающих кругов - 1
Автоматический цикл: на предварительном этапе:
Sм кр=1,9
мм/
мин К
1=0,9
К
2=0,65
К
3=1
Sм кр=1,9
´ 0,9
´ 0,65
´ 1=1,1
мм/
минна окончательном этапе:
Sм ок=0,5
мм/
мин Sм ок=0,5
´ 0,9
´ 0,65
´ 1=0,29
мм/
миншлифование торцев:
Sм=2,3
´ 0,9
´ 0,65
´ 1=1,34
мм/
мин5. Определение времени выхаживания:
шлифование шейки:
tвых ш=0,06 мин
шлифование торца:
tвых т=0,05 мин
åtвых=
tвых ш+
tвых т=0,06+0,05=0,11 мин
6. Определение слоя снимаемого при выхаживании:
tвых=
tвых`+
tвых``+
tвых```=0,03+0,01+0,03=0,07 мм
7. Расчет машинного времени:
шлифование шейки:
Т
м ш=(1,3
´ а
пр /
Sм пр)+(а
ок /
Sм ок)+
tвых=
=(1,3
´ 0,072 / 1,1)+(0,048 / 0,29)+0,11=0,08+0,16+0,11=0,35 мм
шлифование торца:
Т
м т=(1,3
´ (а
пр - а
вых) /
Sм)+
tвых=(1,3
´ (0,18-0,07) / 1,34)+0,11=0,21 мин
общее машинное время:
Т
м=Т
м ш+Т
м т=0,35+0,21=0,56 мин
Штучное время:
Д
д=(0,56+0,4)
´ 1,08=1,03 мин
065 Кругло-шлифовальная: (шлифование шейки Д=20 мм,
L=52,0 мм)
1. Расчет скорости шлифовального круга:
Vкр.=
p ´ Д
´ nкр / 1000
´ 60=3,14
´ 300
´ 1890 / 1000
´ 60=29,6
м/
с2. Характеристика шлифовального круга:
класс чистоты - 1,6
точность обработки -
d=0,03
Э5А40С1-С25К
3. Расчет скорости и числа оборотов:
V1=25
м/
мин n=1000
´ V1 /
p ´ d=1000
´ 25 / 3,14
´ 20=398
об/
мин корректируем по паспорту станка -
nд=380
об/
минДействительная скорость:
Vд=
p ´ d ´ nд / 1000=3,14
´ 20
´ 380 / 1000=23,8
м/
мин4. Выбор минутной подачи поперечной
4.1. Шлифование шейки:
диаметр шлифования - Д
д=20 мм;
ширина нлифование -
b=52 мм;
обрабатываемый материал - Сталь 35Х;
скорость шлифовального круга -
Vкр=29,6
м/
с;
припуск на сторону - 0,25 мм
диаметр шлифовального круга - Д
кр=300 мм;
количество одновременно работающих кругов - 1
Автоматический цикл:
Sм пр=
Sм пр табл ´ К
1 ´ К
2 ´ К
3=2
´ 1,1
´ 0,8
´ 0,8=1,4
мм/
мин (стр.173...175)
Sм ок=
Sм пр табл ´ К
1 ´ К
2 ´ К
3=0,6
´ 1,1
´ 0,8
´ 0,8=0,42
мм/
минSм пр табл=2,0
мм/
мин Sм ок табл=0,6
мм/
минК
1=1,1 -
коэффициент зависящий от обрабатываемого материала и скорости шлифовальногокруга;
К
2=0,8 - коэффициент зависящий от припуска и точности;
К
3=0,8 - коэффициент зависящий от количества одновременно работающих кругов и характера поверхности.
Sм=0,85
´ 0,8
´ 0,8
´ 1,1=0,6
мм/
мин5. Определение времени выхаживания:
tвых=0,09 мин
(стр.175
U-1)
6. Определение слоя снимаемого при выхаживании:
а
вых=0,02+0,05=0,07 мм
7. Расчет машинного времени:
шлифование шейки:
Т
м=(1,3
´ а
пр /
Sм пр)+(а
ок /
Sм ок)+
tвых=
=(1,3
´ 0,1 / 1,4)+(0,07 / 0,42)+0,09=0,09+0,16+0,09=0,34 мм
а
пр=(0,4...0,5)
´ а=0,4
´ 0,25=0,1 мм
а
ок=а-(а
пр+а
вых)=0,1-(0,1-0,07)=0,07 мм
ручной:
t=(1,3
´ (а-а
вых) /
Sм)+
tвых=1,3
´ (0,1-0,07) / 0,6)+0,09=0,15 мин
Штучное время:
Д
д=(0,34+0,4)
´ 1,08=0,79 мин
070 Кругло-шлифовальная (шлифование шейки Д=16 мм,
L=18,5 мм)
1. Расчет скорости шлифовального круга:
Vкр.=
p ´ Д
´ nкр / 1000
´ 60=3,14
´ 280
´ 1650 / 1000
´ 60=24
м/
с2. Характеристика шлифовального круга:
класс чистоты - 1,6
точность обработки -
d=0,03
Э5А40СТ1-СТ25К
3. Расчет скорости и числа оборотов:
V=24
м/
мин Дисбаланс детали- 0,025 мм
Vвр=25
м¤мин (стр.173
U-1)
n=1000
´ V /
p ´ d=1000
´ 25 / 3,14
´ 16=497,6
об/
мин корректируем по паспорту станка -
nд=480
об/
минДействительная скорость:
Vд=
p ´ d ´ nд / 1000=3,14
´ 16
´ 480 / 1000=24,1
м/
мин4. Выбор минутной подачи поперечной
(стр.173
U-1)
Автоматический цикл:предварительная обработка:
Sм пр=
Sм пр табл ´ К
1 ´ К
2 ´ К
3=3
´ 0,9
´ 0,7
´ 0,8=1,5
мм/
ммокончательная обработка:
Sм ок=
Sм пр табл ´ К
1 ´ К
2 ´ К
3=0,9
´ ,09
´ 0,7
´ 0,8=0,45
мм/
минРучной цикл: Sм р=1,1
´ 0,9
´ 0,7
´ 0,8=0,55
мм/
мин5. Определение времени выхаживания:
tвых=0,07 мин
(стр.175 к.
U-1)
6. Определение слоя снимаемого при выхаживании:
а
вых=а
вых`+а
вых``=0,02+0,04=0,06 мм
7. Расчет машинного времени:
шлифование шейки:
Т
м=(1,3
´ а
пр /
Sм пр)+(а
ок /
Sм ок)+
tвых=
=(1,3
´ 0,066 / 1,5)+(0,16 / 0,45)+0,07=0,18 мм
а
пр=(0,4...0,5)
´ а=0,4
´ 0,16=0,066 мм
а
ок=а-(а
пр+а
вых)=0,16 мм
ручной:
t=(1,3
´ (а-а
вых) /
Sм)+
tвых=1,3
´ (0,16-0,06) / 0,55)+0,07=0,3 мин
Штучное время:
Д
д=(0,48+0,35)
´ 1,08=0,89 мин
075 Кругло-шлифовальная: (шлифование шейки
d=41 мм,
L=11,2 мм)
1. Расчет скорости шлифовального круга:
Vкр=
p ´ Д
´ nкр / 1000
´ 60=3,14
´ 350
´ 1600 / 60000=30
м/
счисло оборотов -
nкр=1600
об/
мин;
характер обработки - шлифование шейки;
обрабатываемый материал - Сталь 35Х.
2. Характеристика шлифовального круга:
(стр.172 к.
U-1)
класс чистоты - 1,6
точность обработки -
d=0,03
Э540С2-СТ15К
3. Расчет скорости и числа оборотов:
V=24
м/
мин дисбаланс детали- 0,025 мм;
диаметр детали - 41 мм.
Д
табл=30
м/
минn=1000
´ V /
p ´ d=1000
´ 30 / 3,14
´ 41=233
об/
мин корректируем по паспорту станка -
nд=255
об/
минДействительная скорость:
Vд=
p ´ d ´ nд / 1000=3,14
´ 41
´ 255 / 1000=28,9
м/
мин4. Выбор минутной подачи поперечной
Автоматический цикл:
на предварительном этапе:
Sм пр=
Sм пр табл ´ К
1 ´ К
2 ´ К
3=2,6
´ 1
´ 0,8
´ 0,8=1,66
мм/
ммна окончательном этапе:
Sм ок=
Sм пр табл ´ К
1 ´ К
2 ´ К
3=0,7
´ 1
´ 0,8
´ 0,8=0,44
мм/
минРучной цикл:
Sм р=
Sм табл ´ К
1 ´ К
2 ´ К
3=1,1
´ 1
´ 0,8
´ 0,8=0,7
мм/
мин5. Определение времени выхаживания:
tвых=0,07 мин
(стр.175 к.
U-1)
6. Определение слоя снимаемого при выхаживании:
а
вых=0,07 мм
7. Расчет машинного времени:
шлифование шейки:
Т
м=(1,3
´ а
пр /
Sм пр)+(а
ок /
Sм ок)+
tвых=
=(1,3
´ 0,066 / 1,66)+(0,02 / 0,44)+0,07=0,04+0,04+0,07=0,15 мм
а
пр=(0,4...0,5)
´ а=0,4
´ 0,15=0,06 мм
а
ок=а-(а
пр+а
вых)=0,15-(0,06+0,07)=0,02 мм
при ручном цикле:
t=(1,3
´ (а-а
вых) /
Sм)+
tвых=1,3
´ (0,15-0,07) / 0,07)+0,07=0,21 мин
Т
шт=(0,15+0,35)*1,08=0,54 мин
080 Внутри-шлифовальная:1. Характеристики шлифовального круга:
обрабатываемый материал - Сталь 35Х;
характер обрабатываемого отверстия - глухое;
класс чистоты - 1,6;
скорость круга -
Vкр=24
м/
с;
HRC30...40
Э9А25С1-С25-8К5.
2. Определение размеров шлифовального круга:
Д
отв=23,3 мм при
L=18,5 мм
Выбираем шлифовальный круг Д=21 мм и
B=14 мм
3. Расчет скорости и числа оборотов круга:
nкр=1000
´ 60
´ Vкр /
p ´ Д=1000
´ 60
´ 24 / 3,14
´ 21=21838
об/
мин=363,9 об/с
корректируем по паспорту станка -
nд=21000
об/
минУточнение скорости:
Vкр=
p ´ d ´ nкр / 1000
´ 60=3,14
´ 21
´ 21000 / 1000
´ 60=23
м/
мин4. Расчет скорости вращения детали и числа оборотов:
(стр.194 к.
U-3)
Vкр=20
м/
мин n=1000
´ V /
p ´ d=1000
´ 20 / 3,14
´ 23,3=273
об/
мин корректируем:
nд=265
об/
минУточняем скорость вращения детали:
Vд=
p ´ d ´ nд / 1000=3,14
´ 23,3
´ 265 / 1000=19,32=19,4
м/
мин5. Выбор продольной подачи:
диаметр отверстия - 23,3 мм;
длина шл. - 18,5 мм;
ширина круга - 14 мм.
Sо=
Sd ´ B=0,45
´ 14=6,3
мм/
об6. Расчет длины рабочего хода шлифовального круга:
Lрх=
lш-
2/3 ´ В=12,5-
2/3 ´ 14=9,2 мм
7. Расчет числа двойных ходов круга:
nдв х=
S0 ´ n/2
´ Lрх=6,3
´ 265 / 2
´ 9,2=90,7
дв х/
мин8. Расчет поперечной подачи шлифовального круга:
(стр.195 к.Ш-3)
Автоматический цикл:
Sм оп=
Sм оп табл ´ К
1 ´ К
2=0,14
´ 0,9
´ 0,6=0,07
мм/
дв хна предварительном этапе:
Sм пр=(2,5...3,0)
´ Sм оп=2,5
´ 0,07=0,19
мм/
дв хна этапе врезания:
Sм вр= (2,5...3,0)
´ Sм пр=2,5
´ 0,19=0,47
мм/
дв хРучной цикл:
Sм р=
Sм р табл ´ К
1 ´ К
2=0,0035
´ 0,9
´ 0,6=0,00189
мм/
дв х9. Определение времени выхаживания:
при ручном цикле:
tвых=0,13 мин
10. Определение слоя снимаемого при выхаживании:
а
вых=0,02 мм
11. Расчет машинного времени:
Т
м=((а
вр /
Sм вр+(а
пр/
Sм пр)+(а
оп /
Sм оп))+
tвых=
=((0,009 / 0,47)+(0,0135 / 0,19)+(0,0015 / 0,07))+0,13=0,24 мин
а
пр=(0,45...0,55)
´ а=0,45
´ 0,13=0,0135 мм
а
оп=(0,45...0,15)
´ а=0,5
´ 0,13=0,0015 мм
а
вр=(0,3...0,35)
´ а=0,3
´ 0,13=0,003 мм
при ручном цикле:
tм=(
tвр+((а-авых) /
St ´ nдв х))+
tдв х=
=(0,05+((0,13-0,2) / 0,00189
´ 90,7))+0,13=0,23 мин
Штучное время:
Д
д=(0,47+0,4)
´ 1,08=0,94 мин
085 Резьбофрезерная:1. Расчет длины рабочего хода и средней ширины фрезерования:
Lрх=
Lрез+у+
D=17+7+2=26 мм
Lрез=17 мм
у=7 мм
в
ср=17 мм
2. Назначаем подачу на зуб:
диаметр резьбы - 30 мм;
шаг - 2 мм;
обрабатываемый материал - легированная Сталь 35Х.
Sz=0,037
мм/
зуб (стр.164 к.Р-3)
3. Определение стойкости режущего инструмента:
Д
ср=60 мм
Т
р=150 мин
4. Расчет скорости резания:
V=Д
табл ´ К
1 ´ К
2=34
´ 0,8
´ 1,1=29,2
м/
мин Д
табл=34
м/
мин К
1=0,8 - коэффициент зависящий от обрабатываемого материала;
К
2=1,1 - коэффициент зависящий от стойкости инструмента;
5. Расчет чисел оборотов фрезы:
nвр дет=20
об/
мин n=1000
´ V /
p ´ Д=1000
´ 29,2 / 3,14
´ 60=158,8
об/
мин по паспорту:
nд=155
об/
мин6. Уточнение скорости резания:
Vд=
p ´ Д
´ nд / 1000=3,14
´ 60
´ 155 / 1000=29,1
м/
мин7. Расчёт минутной подачи:
Sм=
Sz ´ zu ´ nд=0,037
´ 8
´ 155=45,8
мм/
мин8. Определение мощности резания:
Nдв=2,5 кВт
n=0,75
Nрез=М
кр ´ n / 97400=387,2
´ 155 / 97400=0,61 кВт
М
кр=160
´ К
1 ´ К
2=160
´ 2,2
´ 1,1=387,2 Нм
Nрез<=
Nшп 0,61<1,8 кВт - обработка возможна
Nшп=
Nдв ´ h=2,5
´ 0,75=1,8 кВт
9. Расчет машинного времени:
Т
м=1,2
´ p ´ d /
Sz ´ zu ´ nu=1,2
´ 3,14
´ 30 / 0,037
´ 8
´ 155=2,4 мин
Т
шт=(Т
о+Т
в)*1,08=(2,4+0,85)*1,08=3,51 мин
Технологический процесс: 005 | Фрезерно-центровальная | МР-77 |
010 | Гидрокопировальная | 1713 |
015 | Гидрокопировальная | 1708 |
020 | Токарно-автоматная | 1А240П-8 |
025 | Шлиценакатная | ШН-2 |
030 | Зубодолбежная | 5М14 |
035 | Зубодолбежная | 5В12 |
040 | Зубозакругляющая | 5А580 |
045 | Зубошевенговальная | 5717С-1 |
050 | Т/о | ТВЧ |
055 | Агрегатно-сверлильная | ТЕМ 20 (2) СГ |
060 | Кругло-шлифовальная | 3Б161 |
065 | Кругло-шлифовальная | 3Б161 |
070 | Кругло-шлифовальная | 3Б161 |
075 | Кругло-шлифовальная | 3М151 |
080 | Внутри шлифовальная | 3А277 |
085 | Резьбо-фрезерная | КТ-44А |
090 | Контрольная | Контрольный стол |
Характеристики применяемых станков и технологической оснастки:Зубошевинговальный станок 5717С
-
1: - предназначен для шевингования зубьев шестерен наружного и внутреннего зацепления (прямым зубом и с винтовым).
Наименьший и наибольший модуль шевенгуемых шестерен
- 2
¼ 8;
наименьшая и наибольшая длина зуба невенгуемых шестерен
- 15
¼ 200;
пределы чисел оборотов изделия в минуту
- 32,7
¼ 200,5;
пределы радиальных подач на один ход шевера
- 0,025
¼ 0,075;
мощность главного электродвигателя
- 4,5 кВт;
габариты станка
- 2770
´ 1845
´ 1900.
Зубозакругляющий станок 5А580: - станок предназначен, для закругления зубьев цилиндрических колес наружного и внутреннего зацепления с прямым и винтовым зубьями. Может работать как автомат.
Наименьший и наибольший диаметр обрабатываемого изделияс наружным зацеплением
- 50
¼ 320;
наименьший и наибольший обрабатываемый модуль
- 1,5
¼ 6;
наибольшая ширина венца
- 100 мм;
наименьшее и наибольшее число зубьев
обрабатываемого изделия
- 10
¼ 160;
пределы чисел оборотов
- 1400
¼ 750;
суммарная мощность электродвигателей
- 3,825 кВт;
габариты станка
- 1400
´ 1145
´ 2275.
Зубодолбежный станок 5В12: - предназначен для нарезания прямозубых цилиндрических зубчатых колес с наружным и внутренним зацеплениями. По особому заказу станок поставляется с винтовыми направляющими для нарезания цилиндрических колес с винтовым зубом.
Наименьший и наибольший диаметр обрабатываемых колес
- 12
¼ 208 мм;
наибольшая ширина нарезаемого зуба
- 50 мм;
наименьший и наибольший нарезаемый модуль зуба
- 1
¼ 4 мм;
наибольший угол наклона винтового зуба
- 30
°;
наибольший ход штосселя долбяка
- 55 мм;
мощность главного электродвигателя
- 2,8 кВт.
Зубодолбежный станок 5М14: Наименьший и наибольший диаметр обрабатываемых зубчатых колес
- 20...500 мм;
наибольшая ширина нарезаемого зуба
- 105 мм;
наименьший и наибольший нарезаемый модуль
- 2...6 мм;
наибольший угол наклона винтового зуба
- 23
°;
наибольший рабочий ход штосселя долбяка
- 125 мм;
число двойных ходов долбяка в минуту
- 125, 179, 265, 400;
пределы круговых подач на двойной ход долбяка
- 0,17...0,51;
мощность главного электродвигателя
- 2,8 кВт;
габариты
- 1800
´ 1350
´ 2200 мм.
Кругло
-
шлифовальный станок 3Б161; - предназначен для наружного шлифования цилиндрических поверхностей разных деталей.
Наибольший размер устанавливаемого изделия
- Д=280 мм,
L=1000 мм;
наибольшая длина шлифования
- 900 мм
наибольшее продольное перемещение стола
- 920 мм;
наибольший угол поворота стола: по часовой стрелке
- 3
°,
против часовойй стрелке
- 8
°;
число оборотов изделия в минуту
- 63...480;
размеры шлифовального круга
- 600
´ 63
´ 305;
мощность главного электородвигателя
- 9,585 кВт;
габариты
- 4000
´ 3100
´ 1560 мм.
Внутришлифовальный станок 3А277: - предназначен для шлифования цилиндрических и конических отверстий. Возможна установка торце
- шлифовального приспособления.
Наименьший и наибольший диаметр шлифуемых отверстий
- 20...100 мм;
наибольшая длина шлифования
- 125 мм;
наибольший ход стола
- 450 мм;
пределы рабочих подач стола
- 2...10;
пределы чисел оборотов изделия
- 180...1200;
наибольшие размеры шлифовального круга
- 80
´ 50 мм;
суммарная мощность электродвигателей
- 8,275 кВт;
габариты станка
- 2500
´ 1470
´ 1650 мм.
Фрезерно
-
центровальный станок МР
-
77: - предназначен для двухстороннего фрезерования торцов валов и сверления торфов вала.
Наименьший и наибольший диаметр обрабатываемого изделия
- 20...60 мм;
наименьшая и наибольшая длина обработки
- 100...200 мм;
количество барабанов
- 1;
количество тисков для крепления заготовок
- 6.
Фрезерная головка; Пределы скоростей шпинделя
- 270...1255;
число скоростей шпинделя
- 7;
наибольший общий ход головки
- 160;
пределы рабочих подач
- 20...400;
суммарная мощность
- 11,625 кВт;
мощность двигателя
- 4,5 кВт;
габариты полуавтомата
- 2345
´ 1265
´ 1920.
Сверлильная головка: Пределы чисел оборотов шпинделя
- 250...1410;
пределы рабочих подач
- 20...300
мм ¤ мин.
Резьбо
-
фрезерный станок КТ
-
44А: - предназначен для нарезания резьб резьбовыми фрезами и гребенками, концевыми и насадными фрезами.
Наибольший диаметр изделия
- 160 мм;
наибольшая длина изделия
- 500 мм;
пределы шагов нарезаемой резьбы: метрической
- 0,5...4,
дюймовой
- 4,8
- 7;
наибольший диаметр фрезы
- 50 мм;
пределы чисел оборотов фрезы
- 79,2...282;
пределы чисел оборотов шпинделя изделия:
при прямом вращение
- 0...8
об ¤ мин,
при обратном вращение
- 20
об ¤ мин;
мощность фрезерной головки
- 1,7 кВт;
габариты
- 2231
´ 1184
´ 1286 мм.
Токарный многошпиндельный горизонтальный патронный полуавтомат 1А240П8: Количество нпинделей
- 8;
размеры наибольшей детали
- Д=100 мм,
L=200 мм;
общий ход продольного суппорта
- 180 мм;
частота вращения рабочих шпинделей
- 101...100
об¤мин;
мощность двигателя
- 20 кВт;
габариты
- 4060
´ 1665
´ 1945.
Токарный
-
гидрокопировальный станок 1713: Наибольший диаметр обработки: на станиной
- 400 мм
над суппортом
- 250 мм;
наибольшая длина хода переднего суппорта
- 250 мм;
наибольшее расстояние между центрами
- 450 мм;
наибольшая длина рабочего хода заднего суппорта
- 135 мм;
наибольший рабочий ход копировального суппорта
- 510 мм;
пределы чисел оборотов шпинделя
- 125...1250
об¤мин;
габариты
- 2750
´ 1250
´ 2025 мм.
Токарный
-
гидрокопировальный станок 1708: Наибольший диаметр обработки: на станиной
- 320 мм
над суппортом
- 200 мм;
наибольшая длина хода переднего суппорта
- 250 мм;
наибольшее расстояние между центрами
- 450 мм;
наибольшая длина рабочего хода заднего суппорта
- 135 мм;
наибольший рабочий ход копировального суппорта
- 510 мм;
пределы чисел оборотов шпинделя
- 160...1600
об¤мин;
габариты
- 2300
´ 1120
´ 1870 мм
Силовые головки:Силовая головка ТЕМ18: сверление Nвд=1,2 кВт
расход мощности привода насоса подачи
- 0,8 кВт;
диаметр цилиндра
- 65 мм;
усилие подач
- 950 кг;
диапазон скоростей подачи
- 35...900
м¤мин;
регулирование
- бесступенчатое;
скорость ХХ
- 8,5
м¤мин;
число оборотов приводного вала
- 710
об¤мин;
ряд чисел оборотов шпинделя
- 80, 90, 100, 112, 125, 160, 250...560, 620;
вес комплекта
- 380...430 кг
Силовая головка ТЕМ20: - самодвижущаяся силовая головка
сверление Nвд=1,1 кВт
диапазон скоростей подачи
- 30...600
м¤мин;
регулирование
- бесступенчатое;
диапазон чисел оборотов шпинделя
- 14...2590
об¤мин;
ряд чисел оборотов
- 80, 90, 250, 280, 315, 560, 630;
подача
- 18...2073
мм¤мин;
диапазон подач
- 0,03...1,5;
наибольшее усилие
- 940 кг
Силовая головка ТЕМ22: - самодвижущаяся силовая головка
растачивание Nвд=2,2 кВт;
Диаметр цилиндра
- 170 мм;
рабочий ход
- 400...630 мм
максимальный диаметр точения
- 125 мм;
диапазон скоростей подач
- 310...950
м¤мин;
регулирование подач
- бесступенчатое;
усилие подачи
- 1500 кг;
скорость ХХ
- 5,8
м¤минСиловая головка ТЕМ23: зенкерование и развертывание Nвд=1,2...15 кВт;
расход мощности привода насоса подачи
- 1,7 кВт;
рабочий ход
- 400...630 мм;
максимальный диаметр зенкерования
- 85 мм:
диапазон чисел оборотов шпинделя
- 138...1119
об¤мин;
диапазон подач
- 0,7...1,5
мм¤об;
диапазон скоростей подач
- 15...650
м¤мин;
регулирование подач
- бесступенчатое;
скорость ХХ
- 6,5
м¤мин;
усилие подачи
- 5000 кг;
ориентировочный вес
- 1260...1760 кг
Силовые столы:Силовой стол УМ2444: (самодвижущийся электромеханический)
сверление, зенкерование, растачивание
Мощность электродвигателя
- 0,5...1,5 кВт;
усилие подачи
- 2500 кг;
Nдв раб=1,2 кВт;
диапазон рабочих подач
- 16,8...137, 50,4...412, 316...1293;
скорость ХХ
- 5,1
м¤мин;
габариты стола
- 450
´ 200 мм
производитель
- Минский завод автоматических линий
Силовой стол УМ2434: (самодвижущийся электромеханический)
сверление, зенкерование, растачивание
Мощность электродвигателя
- 0,18...0,6 кВт;
Nдв раб=0,6 кВт;
усилие подачи
- 1000 кг;
диапазон рабочих подач
- 26,8...214, 154...1228
мм¤мин;
габариты стола
- 450
´ 220 мм
производитель
- Минский завод автоматических линий
Силовой стол 5У4652: (несамодействующий гидравлический)
сверление, зенкерование, растачивание
Мощность электродвигателя
- 7,5 кВт;
давление масла
- 40
кг¤см2;
наибольшее усилие подач
- 3150 кг;
диапазон скоростей подач
- 14...700
мм¤мин;
регулирование подач
- бесступенчатое;
скорость ХХ
- 5
м¤мин;
число оборотов приводного вала
- 730
об¤мин;
рабочий ход
- 400, 630
габариты
- 425...215 мм
Технологическая оснастка:Самоцентрирующийся трех
- кулачковый патрон (ГОСТ 2675
- 71):
Д=250 мм, Д1=238 мм, Д2=150 мм (зажим детали), В=46 мм,
L=115 мм
Патроны этой конструкции обеспечивают большую силу зажима 12000...16300 кгс, а при качественном изготовлении и высокой точности центрирования (биеное до 0,02 мм) в условиях нормальной эксплуатации точность центрирования сохраняется длительное время.
Центры: (упорный с отжимной гайкой):
Материал
- У10 (ГОСТ 1436
- 54) или 40Х
- применяют в условия больших осевых нагрузок.
Гайка
- сталь 45,
HRC35...38, ГОСТ 1050
- 88.
Размеры:
L=70...380 мм, Д=9,045...63,348, 801, 100...120,
a=60
° и 75
°.
Биение не превышает (0,015...0,02 мм).
В кругло
- шлифовальных станках с целью достижения повышенной точности, шпиндель шлиф. бабки выполняют неподвижным.
Задние центры устанавливают в пиноли задней бабки, неподвижно в процессе обработки и работают как подшипники скольжения с большим давлением подвергаясь сильному нагреву и износу.
Материал: У10, 40Х с последующей термообработкой или У8А
(
ГОСТ 1435
-
54).
Биение для центров нормальной точности
- 0,01 мм, а для повешенной точности
- 0,005 мм.
Размеры:
L=70...320 мм, Д=9,045...63,348 мм, Д1=9,2...63,8,
d=5,5...50 мм,
l=53...190 мм
Поводковый двух
- кулачковый патрон 71
-60
-0012 (ММ4051
- 62):
Д=180 мм, В=60 мм, Д1=121,46 мм, Д
зах дет=20...120 мм,
m=21,5...30 мм
Материал кулачков
- стальШХ15 (ГОСТ 1801
- 60)
HRC60...64.
Режущий инструмент: Зенкер:
Материал режущей части
- Р6М5.
Д=22,6 мм, число зубьев
- 5.
Геометрические параметры:
g=15
°,
a=8
°,
j=60
°,
j1=30
°,
w=25
° [3]стр.155 т.48.
Сверло:
Материал режущей чати
- Р6М5.
Д=16,7 мм, Д=21 мм, Д=30 мм
Геометрические параметры:
a=16
°, 2
j=118
°,
j1=20
°,
w=6
° [3]стр.152 т.46.
Резец проходной:
Материал режуй части
- Т15К6.
b ´ h=20
´ 20,
g=8
°,
a=6
°,
j=60
°,
Резец проходной упорный:
b ´ h=20
´ 20,
g=8
°,
a=6
°,
r=10
°,
r=0,2
°,
j=90
°.
Т=60 мин
Фреза червячная:
Материал режущей части
- Т5К10,
диаметр
- 75 мм,
число зубььев
- 8.
Фреза резьбовая:
Материал режущей части
- Р6М5,
диаметр
- 60 мм.
Сверло (2):
Д=2,4,
j=118
±2
°,
a=14
°,
j=50
°.
Выбор и обоснование установочных баз согласно данному технологическому процессу:005 Фрезерно-центровальная операция: Конструкторская база- ось детали,
технологическая (установочная база) - наружная цилиндрическая поверхность детали,
измерительная база - торец детали.
Установочные элементы - призма и пневматический зажим или две призмы.
Деталь при таком закреплении лишается шести степеней свободы:
в плоскости
хоу - лишается двух степеней свободы - возможности перемещения по оси
о
z и вращения вокруг оси
оу.
В плоскости
zоу - лишается двух степеней свободы - возможности перемещения вдоль оси
оу и вращения вокруг оси
oz.
В плоскости
хо
z - лишается перемещения по оси
ох и вращения вокруг оси
ох.
010 Гидрокопировальная: (производится черновое и чистовое точение одной половины детали)
Конструкторская база - ось детали,
установочная база - наружная цилиндрическая поверхность детали,
измерительная база - торец детали.
Установочные элементы - трех - кулачковый патрон и задний центр.
Для достижения необходимой точности данную деталь необходимо лишить пяти степеней свободы (перемещение по
oz,
oy и
ох и вращения вокруг осей
о
z и
оу. Вращение вокруг оси
ох остается, так как производится вращение шпинделя с заготовкой).
015 Гидрокопировальная: (производится черновое и чистовое точение со стороны шестерни)
Конструкторская база - ось детали,
установочная база - наружная цилиндрическая поверхность детали,
измерительная база - торец детали.
Установочные элементы - трех - кулачковый патрон и задний центр.
Для достижения необходимой точности данную деталь необходимо лишить пяти степеней свободы (перемещение по
oz,
oy и
ох и вращения вокруг осей
о
z и
оу. Вращение вокруг оси
ох остается, так как производится вращение шпинделя с заготовкой).
020 Токарно - автоматная 1А240П-8: (сверление, растачивание, развертывание, точение, зенкерование)
Конструкторская база - ось детали,
установочная база - наружная цилиндрическая поверхность,
измерительная база - торец детали.
Установочные элементы: - патрон и задний центр.
Деталь при данном закрепление деталь необходимо лишать пяти степеней свободы (перемещения по
ox,
oy и
oz, и вращения вокруг
ox и
oy).
I позиция:II позиция
:
III позиция
:IV позиция
:
V позиция
:VI позиция: VII позиция:VIII позиция: (загрузочная)
025 Шлиценакатная: (производится нарезание шлицев червячной фрезой)
Конструкторская база - ось детали,
установочная база - наружная цилиндрическая поверхность детали,
измерительная база - торец детали.
Установочные элементы - призма.
Деталь при таком закреплении лишается пяти степеней свободы (перемещения и вращения вокруг
oz и
oy, перемещение по оси
ox деталь лишается в процессе обработки, а вращения вокруг
ox деталь лишаеть не обязательно).
030 Долбежная:Конструкторская база - ось детали,
установочная база - торец детали,
измерительная база - наружная цилиндрическая поверхность детали.
Деталь при данном закрепление деталь необходимо лишать пяти степеней свободы (перемещения по
ox,
oy и
oz, и вращения вокруг
ox и
oy, остается вращение вокруг оси
oz).
035 Долбежная:Конструкторская база - ось детали,
установочная база - торец детали,
измерительная база - наружная цилиндрическая поверхность детали.
Деталь при данном закрепление необходимо лишать пяти степеней свободы (перемещения по
ox,
oy и
oz, и вращения вокруг
ox и
oy, остается вращение вокруг оси
oz).
040 Зубозакругляющая:Конструкторская база - ось детали,
установочная база - торец детали,
измерительная база - наружная цилиндрическая поверхность детали.
Деталь при данном закрепление необходимо лишать пяти степеней свободы (перемещения по
ox,
oy и
oz, и вращения вокруг
ox и
oy, остается вращение вокруг оси
oz).
045 Зубо - шевинговальная: (производится шевингование зубьев колеса
Д=56,23
-0,2 мм с числом зубьев
z=17)
Конструкторская база - ось детали,
установочная база - торец детали,
измерительная база - наружная цилиндрическая поверхность детали.
Установочные элементы - жесткие центры
Деталь при данном закрепление необходимо лишать пяти степеней свободы (перемещения по
ox,
oy и
oz, и вращения вокруг
ox и
oy).
055 Агрегатно-сверлильная: (одновременное сверление двух отверстий
Æ2,4)
Конструкторская база - ось детали,
установочная база - наружная цилиндрическая поверхность,
измерительная база - торец детали.
Установочные элементы - пневматические тиски с призматическими губками.
Деталь при данном закрепление необходимо лишать шести степеней свободы (перемещения по
ox,
oy и
oz, и вращения вокруг
ox,
oy и
oy).
060 Кругло-шлифовальная:Конструкторская база - ось детали,
установочная база - наружная цилиндрическая поверхность,
измерительная база - торец детали.
Установочные элементы - двух кулачковый патрон, центры жесткие.
Деталь при данном закрепление необходимо лишать пяти степеней свободы (в плоскости
xoy - двух степеней свободы - перемещение по оси
oz и вращения вокруг оси
oy, в плоскости
zoy - двух степеней свободы - перемещения вокруг оси
oy и вращения вокруг оси
oz, и в плоскости
yoz - одной степени свободы - перемещения по оси
ox).
065 Кругло-шлифовальная:Конструкторская база - ось детали,
установочная база - наружная цилиндрическая поверхность,
измерительная база - торец детали.
Установочные элементы - двух кулачковый патрон, центры жесткие.
Деталь при данном закрепление необходимо лишать пяти степеней свободы (в плоскости
xoy - двух степеней свободы - перемещение по оси
oz и вращения вокруг оси
oy, в плоскости
zoy - двух степеней свободы - перемещения вокруг оси
oy и вращения вокруг оси
oz, и в плоскости
yoz - одной степени свободы - перемещения по оси
ox).
070 Кругло-шлифовальная:Конструкторская база - ось детали,
установочная база - наружная цилиндрическая поверхность,
измерительная база - торец детали.
Установочные элементы - двух кулачковый патрон, центры жесткие.
Деталь при данном закрепление необходимо лишать пяти степеней свободы (в плоскости
xoy - двух степеней свободы - перемещение по оси
oz и вращения вокруг оси
oy, в плоскости
zoy - двух степеней свободы - перемещения вокруг оси
oy и вращения вокруг оси
oz, и в плоскости
yoz - одной степени свободы - перемещения по оси
ox).
075 Кругло-шлифовальная:Конструкторская база - ось детали,
установочная база - наружная цилиндрическая поверхность,
измерительная база - торец детали.
Установочные элементы - двух кулачковый патрон, центры жесткие.
Деталь при данном закрепление необходимо лишать пяти степеней свободы (в плоскости
xoy - двух степеней свободы - перемещение по оси
oz и вращения вокруг оси
oy, в плоскости
zoy - двух степеней свободы - перемещения вокруг оси
oy и вращения вокруг оси
oz, и в плоскости
yoz - одной степени свободы - перемещения по оси
ox).
080 Внутри-шлифовальная:Конструкторская база - ось детали,
установочная база - наружная цилиндрическая поверхность,
измерительная база - торец детали.
Установочные элементы: - двух кулачковый патрон.
Деталь при данном закрепление необходимо лишать пяти степеней свободы (перемещение по оси
oz и вращения вокруг оси
oy, перемещения по оси
oy и вращения вокруг оси
oz, перемещения по оси
ox).
085 Резьбо - фрезерная:Конструкторская база - ось детали,
установочная база - наружная цилиндрическая поверхность,
измерительная база - наружная цилиндрическая поверхность и торец детали.
Установочные элементы - центры.
Деталь при данном закрепление необходимо лишать пяти степеней свободы (перемещения по
ox,
oy и
oz, и вращения вокруг
oz и
oy).
Определение коэффициента использования эффективного оборудования и агрегатного оборудования:Кэм=
Qэм /
Qм
Qэм - количество огрегатного оборудования;
Qм - всего методов.
Кэм
³0,45
Кагр
³0,38
К эффективным методам обработки относятся: 005 Фрезерно - центровальная;
010 Агрегатная;
015 Агрегатная;
020 Токарно - автоматная;
055 Агрегатная (сверлильная);
060 Кругло - шлифовальная;
065 Кругло - шлифовальная;
070 Кругло - шлифовальная;
075 Кругло - шлифовальная;
080 Внутри - шлифовальная.
Кэм=10 / 18=0,55>0,45 - оборудование выбрано правильно
Каг.об=2 / 61=0,03<0,38 - применение в данном технологическом процессе агрегатного оборудования нерационально)
Операционная технологигия для многоцелевого станка на данную деталь “Первичный вал”:
Выбор оборудования и технологической оснастки:
Модель станка - 16К20Т1
Паспортные данные:
наибольший обрабатываемый диаметр над станиной - 400 мм;
наибольший обрабатываемый диаметр над суппортом - 200 мм;
наибольшая длина обрабатываемой детали - 1000 мм;
количество инструментов в револьверной головке - 6;
пределы подач Sм (мм¤мин): по оси х - 0,05...2800;
по оси у - 0,1...5600;
частота вращения шпинделя - 10...2000 об¤мин;
(рекомендуемые значения) - 10, 18, 25, 35,5, 50, 150, 200, 225, 355, 500, 800, 1600, 2000, 2500;
регулирование подачи - бесступенчатое;
максимальное усилие (Н): по оси х - 36000;
по оси z - 8000;
мощность главного электродвигателя - 11 кВт;
габариты - 3000 ´ 1600 ´ 1600.
Технологическая оснастка:
приспособление - трех кулачковый самоцентрирующийся патрон.
Режущий инструмент:
Проходной резец:
ГОСТ 21151-75
материал режущей части - Т5К10 - упорный
В ´ h=25 ´ 25, a=6°, g=8°, j=90°, Т=60 мин
Проходной резец:
ГОСТ 21151-75
материал режущей части - Т5К10
В ´ h=25 ´ 25, a=6°, g=8°, j=45°, r=1,0, r=0,2
Проходной резец:
ГОСТ 20872-80
материал режущей части - Т15К6
В ´ h=25 ´ 25, a=8°, g=15°, j=45°, Т=60 мин
Резец отрезной:
ГОСТ 18884-73
материал режущей части - Т15К6
В ´ h=25 ´ 25, gср=-5°, j=20°
Резец радиусный:
МН602-64
материал режущей части - Т15К6
В ´ h=25 ´ 25, r=0,4°
Содержание операции:
контурное точение
Установ 1:
по поверхности 1
точить поверхности - 1...32.
Установ 2:
после предварительной обработки по поверхности 7 - трех кулачковым патроном.
Заготовка:
метод получения - ковка
масса заготовки - 1,6 кг
масса детали - 1,17 кг
1. Для получения Æ40h8 под углом 7° поверхность 2 - необходимо вести обработку в стадии - черновая - 14 квалитет, получистовая - 10...12 квалитет, чистовая - 9 квалитет;
2. Для получения Æ56h14 поверхность 1 -необходимо вести обработку в одну стадию - черновая обработка - 14 квалитет;
3. Для получения Æ42h14 поверхность 29 - необходимо вести обработку в одну стадию - черновая обработка - 14 квалитет;
4. Для получения Æ56,23h14 поверхность 15 - необходимо вести обработку в одну стадию - черновая обработка - 14 квалитет;
5. Для получения Æ38h14 поверхность 14 - необходимо вести обработку в одну стадию - черновая обработка - 14 квалитет;
6. Для получения Æ29h14 (R1) поверхность 9 - необходимо вести обработку в одну стадию - черновая обработка - 14 квалитет;
7. Для получения Æ30h6 (h8) поверхность 10, 12 - необходимо вести обработку в три стадии - черновая обработка - 14 квалитет, получистовая обработка - 10...12 квалитет, чистовая обработка - 9 квалитет;
8. Для получения Æ28h10 поверхность 11 - необходимо вести обработку в две стадии - черновая обработка - 14 квалитет, получистовая обработка - 10 квалитет;
9. Для получения Æ20h6 поверхность 16 - необходимо вести обработку в три стадии - черновая обработка - 14 квалитет, получистовая обработка - 10...12 квалитет, чистовая - 9 квалитет;
10. Для получения Æ24,6h14 поверхность 21 - необходимо вести обработку в одну стадию - черновая обработка - 14 квалитет;
11. Для получения Æ16h6 поверхность 19 - необходимо вести обработку в три стадии - черновая обработка - 14 квалитет, получистовая обработка - 10...12 квалитет, чистовая обработка - 9 квалитет.
Для получения более ответственных поверхностей - после трех- кратного точения используется - шлифование (одно-, двух- кратное).
Выбор глубины резания:
1. поверхность 2 - (Æ40h8):
припуск на обработку t=4 мм
черновая - 2,5 мм;
получистовая - 1 мм;
чистовая - 0,5 мм;
2. поверхность 1 - (Æ56h14):
припуск на обработку t=3,5 мм
3. поверхность 29 - (Æ42h14):
припуск на обработку t=17,5,5 мм
4. поверхность 15 - (Æ56,23h14):
припуск на обработку t=3,27 мм
5. поверхность 14 - (Æ38h14):
припуск на обработку t=21,5 мм
6. поверхность 9 - (Æ29h14):
припуск на обработку t=5 мм
7. поверхность 10, 12 - (Æ30h10):
припуск на обработку t=4 мм
черновая обработка - 2,5 мм
получистовая обработка - 1 мм
чистовая обработка - 0,5 мм
8. поверхность 11 - (Æ28h10):
припуск на обработку t=6 мм
черновая обработка - 4 мм
получистовая обработка - 2 мм
9. поверхность 16 - (Æ20h6):
припуск на обработку t=8 мм
черновая обработка - 4 мм
получистовая обработка - 2,5 мм
чистовая обработка - 1,5 мм
10. поверхность 21 - (Æ56h14):
припуск на обработку t=3,4 мм
11. поверхность 19 - (Æ16h6):
припуск на обработку t=12 мм
черновая обработка - 6 мм
получистовая обработка - 3,5 мм
чистовая обработка - 2,5 мм
Выбор подачи:
1. поверхность 2:
(при глубине резания черновая обработка t=2,5 мм - S=0,73 мм¤об
получистовая обработка t=1 мм - S=0,26 мм¤об
чистовая обработка t=0,5 мм - S=0,11 мм¤об) (к.-2)
2. поверхность 1:
(при глубине резания черновая обработка t=3,5 мм - S=0,8 мм¤об)
3. поверхность 29:
(при глубине резания черновая обработка t=17,5 мм - S=1,5 мм¤об)
4. поверхность 15:
(при глубине резания черновая обработка t=3,27 мм - S=0,8 мм¤об)
5. поверхность 14:
(при глубине резания черновая обработка t=21,5 мм - S=1,5 мм¤об)
6. поверхность 9:
(при глубине резания черновая обработка t=5 мм - S=0,8 мм¤об)
7. поверхность 10, 12:
(при глубине резания черновая обработка t=2,5 мм - S=0,73 мм¤об
получистовая обработка t=1 мм - S=0,26 мм¤об
чистовая обработка t=0,5 мм - S=0,11 мм¤об) (к.-2)
8. поверхность 11:
(при глубине резания черновая обработка t=4 мм - S=1,2 мм¤об
получистовая обработка t=2 мм - S=0,73 мм¤об)
9. поверхность 16:
(при глубине резания черновая обработка t=4 мм - S=1,2 мм¤об
получистовая обработка t=2,5 мм - S=0,73 мм¤об
чистовая обработка t=1,5 мм - S=0,16 мм¤об) (к.-9)
10. поверхность 21:
(при глубине резания черновая обработка t=3,4 мм - S=0,8 мм¤об)
11. поверхность 19:
(при глубине резания черновая обработка t=6 мм - S=1,2 мм¤об
получистовая обработка t=3,5 мм - S=0,8 мм¤об
чистовая обработка t=2,5 мм - S=0,73 мм¤об)
Выбранные значения подач корректируются с учетом поправочных коэффициентов:
(к.-23)
Кsu=1,5 - коэффициент, зависящий от инструментального материала;
Кsn=1 - коэффициент, зависящий от состояния поверхности заготовки;
Ksp=1,15 - коэффициент, зависящий от способа крепления пластин;
Ksd=0,7 - коэффициент, зависящий от диаметра детали;
Ks=1 - геометрических параметров резца;
Ksm=0,7 - коэффициент, зависящий от механических свойств материала;
Ksl=1 - вылет резца.
1. на черновой стадии обработки поверхности 2, 10, 12:
S0=0,73 ´ 1,15 ´ 1 ´ 1,15 ´ 0,7 ´ 1 ´ 0,7 ´ 1=0,47 мм¤об
на черновой стадии обработки поверхности 1, 9, 15, 21:
S0=0,5 ´ 1,15 ´ 1 ´ 1,15 ´ 0,7 ´ 1 ´ 0,7 ´ 1=0,52 мм¤об
на черновой стадии обработки поверхности 29, 14:
S0=1,5 ´ 1,15 ´ 1 ´ 1,15 ´ 0,7 ´ 1 ´ 0,7 ´ 1=0,97 мм¤об
на черновой стадии обработки поверхности 11, 16, 19:
S0=1,2 ´ 1,15 ´ 1 ´ 1,15 ´ 0,7 ´ 1 ´ 0,7 ´ 1=0,77 мм¤об
2. на получистовой стадии обработки поверхности 2, 10, 12:
S0=0,26 ´ 1,15 ´ 1 ´ 1,15 ´ 0,7 ´ 1 ´ 0,7 ´ 1=0,17 мм¤об
на получистовой стадии обработки поверхности 11, 16:
S0=0,73 ´ 1,15 ´ 1 ´ 1,15 ´ 0,7 ´ 1 ´ 0,7 ´ 1=0,47 мм¤об
на получистовой стадии обработки поверхность 19:
S0=0,8 ´ 1,15 ´ 1 ´ 1,15 ´ 0,7 ´ 1 ´ 0,7 ´ 1=0,52 мм¤об
3. на чистовой стадии обработки поверхности 2, 10, 12:
S0=0,11 ´ 1,15 ´ 1,15 ´ 0,7 ´ 1 ´ 0,7 ´ 1=0,07 мм¤об
на чистовой стадии обработки поверхность 16:
S0=0,16 ´ 1,15 ´ 1 ´ 1,15 ´ 0,7 ´ 1 ´ 0,7 ´ 1=0,1 мм¤об
на чистовой стадии обработки поверхность 19:
S0=0,73 ´ 1,15 ´ 1 ´ 1,15 ´ 1,0 ´ 0,7 ´ 0,7 ´ 1=0,47 мм¤об
Усилия подач:
(к.-Т3)
1. черновая обработка:
поверхности 2, 10, 12 - Рхт=250 Н, Рут=150 Н
поверхность 9 - Рхт=600 Н, Рут=250 Н
поверхности 1, 15, 21 - Рхт=380 Н, Рут=200 Н
поверхности 14, 29 - Рхт=950 Н, Рут=370 Н
поверхности 11, 16 - Рхт=540 Н, Рут=210 Н
поверхность 19 - Рхт=820 Н, Рут=340 Н
2. получистовая обработка:
поверхности 2, 10, 12 - Рхт=100 Н, Рут=25 Н
поверхность 11 - Рхт=220 Н, Рут=50 Н
поверхность 16 - Рхт=270 Н, Рут=60 Н
поверхность 19 - Рхт=400 Н, Рут=150 Н
3. чистовая обработка:
поверхности 2, 10, 12 - Рхт=50 Н, Рут=10 Н
поверхность 16 - Рхт=55 Н, Рут=15 Н
поверхность 19 - Рхт=270 Н, Рут=100 Н
Поправочные коэффициенты на силы резания:
(к.-4)
Kpm x,y=0,95 - коэффициент, зависящий от механических свойств
обрабатываемого материала;
Kpxj=0,7 - коэффициент, зависящий от главного угла в плане;
Kpyj=1,5 - коэффициент, зависящий от главного угла в плане;
Kpxg=1,2 - коэффициент, зависящий от переднего угла;
Kpyg=1,1 - коэффициент, зависящий от переднего угла;
Kpxl=1,0 - коэффициент, зависящий от угла наклона режущей кромки;
Kpyl=1,0 - коэффициент, зависящий от угла наклона режущей кромки.
Рхт=Рхт ´ Kрмх ´ Kpхj ´ Kpxg ´ Kpхg ´ Kpxl
Рут=Рут ´ Kрму ´ Kpуj ´ Kpуg ´ Kpуg ´ Kpуl
1. Черновая обработка:
поверхности 2, 10, 12:
Рхт=250 ´ 0,95 ´ 0,7 ´ 1,2 ´ 1=200 Н
Рут=100 ´ 0,95 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 1=156 Н
поверхности 1, 15, 21:
Рхт=380 ´ 0,95 ´ 0,7 ´ 1,2 ´ 1=305 Н
Рут=150 ´ 0,95 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 1=235 Н
поверхность 9:
Рхт=600 ´ 0,95 ´ 0,7 ´ 12 ´ 1=478 Н
Рут=250 ´ 0,95 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 1=392 Н
поверхности 14, 29:
Рхт=950 ´ 0,95 ´ 0,7 ´ 1,2 ´ 1=758 Н
Рут=370 ´ 0,95 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 1=580 Н
поверхности 11, 16:
Рхт=540 ´ 0,95 ´ 0,7 ´ 1,2 ´ 1=430 Н
Рут=210 ´ 0,95 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 1=329 Н
поверхность 19:
Рхт=820 ´ 0,95 ´ 0,7 ´ 1,2 ´ 1=654 Н
Рут=340 ´ 0,95 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 1=533 Н
2. Получистовая стадия обработки:
поверхности 2, 10, 12:
Рхт=100 ´ 0,95 ´ 0,7 ´ 1,2 ´ 1=80 Н
Рут=25 ´ 0,95 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 1=39 Н
поверхность 11:
Рхт=220 ´ 0,95 ´ 0,7 ´ 1,2 ´ 1=175 Н
Рут=50 ´ 0,95 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 1=78 Н
поверхность 16:
Рхт=270 ´ 0,95 ´ 0,7 ´ 1,2 ´ 1=215 Н
Рут=600 ´ 0,95 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 1=94 Н
поверхность 16:
Рхт=400 ´ 0,95 ´ 0,7 ´ 1,2 ´ 1=319 Н
Рут=150 ´ 0,95 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 1=235 Н
3. Чистовая стадия обработка:
поверхности 1, 2, 10:
Рхт=50 ´ 0,95 ´ 0,7 ´ 1,2 ´ 1=40 Н
Рут=10 ´ 0,95 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 1=15 Н
поверхность 16:
Рхт=55 ´ 0,95 ´ 0,7 ´ 1,2 ´ 1=45 Н
Рут=15 ´ 0,95 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 1=20 Н
поверхность 19:
Рхт=270 ´ 0,95 ´ 0,7 ´ 1,2 ´ 1=215 Н
Рут=100 ´ 0,95 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 1=156 Н
Выбор скорости резания:
на черновой стадии обработки:
Дд=159 м¤мин
на получистовой стадии обработки:
Дд=179 м¤мин
на чистовой стадии обработки:
Дд=327 м/мин
Поправочные коэффициенты:
Kvu=0,75 - в зависимости от инструментального материала;
Kvc=1,0 - в зависимости от группы обрабатываемого материала;
KvD=1,0 - в зависимости от вида обработки;
Kvm=1,5 - в зависимости от механических свойств обрабатываемого
материала;
Kvj=1,1 - в зависимости от геометрических параметров резцов;
Kvт=0,7 - в зависимости от периода стойкости;
Kvж=1,0 - в зависимости от наличия охлаждения.
Дд=Дд ´ Kvu ´ Kvc ´ KvD ´ Kvm ´ Kvj ´ Kvт ´ Kvж
На черновой стадии:
Дд=159 ´ 0,75 ´ 1 ´ 1 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 0,7 ´ 1=137 м¤мин
На получистовой стадии:
Дд=179 ´ 0,75 ´ 1 ´ 1 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 0,7 ´ 1=155 м¤мин
На чистовой стадии:
Дд=327 ´ 0,75 ´ 1 ´ 1 ´ 1,5 ´ 1,1 ´ 0,7 ´ 1=283 м¤мин
Частота вращения шпинделя:
1. На черновой стадии обработки:
поверхность 2:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 137 / 3,14 ´ 41,5=1051 об¤мин
поверхность 1:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 137 / 3,14 ´ 56=779 об¤мин
поверхности 10, 12:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 137 / 3,14 ´ 31,5=1385 об¤мин
поверхность 15:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 137 / 3,14 ´ 65,23=775 об¤мин
поверхность 21:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 137 / 3,14 ´ 24,6=1773 об¤мин
поверхность 9:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 137 / 3,14 ´ 29=1504 об¤мин
поверхность 14:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 137 / 3,14 ´ 38=1148 об¤мин
поверхность 29:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 137 / 3,14 ´ 42=1038 об¤мин
поверхность 11:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 137 / 3,14 ´ 30=1454 об¤мин
поверхность 16:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 137 / 3,14 ´ 24=1817 об¤мин
поверхность 19:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 137 / 3,14 ´ 22=1983 об¤мин
2. На получистовой стадии обработки:
поверхность 2:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 155 / 3,14 ´ 40,5=1218 об¤мин
поверхность 10:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 155 / 3,14 ´ 30,5=1618 об¤мин
поверхность 11:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 155 / 3,14 ´ 28=2295 об¤мин
поверхность 12:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 155 / 3,14 ´ 30,5=1618 об¤мин
поверхность 16:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 155 / 3,14 ´ 21,5=2296 об¤мин
поверхность 19:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 155 / 3,14 ´ 18,5=2668 об¤мин
3. На чистовой стадии обработки:
поверхность 2:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 283 / 3,14 ´ 40=2253 об¤мин
поверхность 10:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 283 / 3,14 ´ 30=3004 об¤мин
поверхность 12:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 283 / 3,14 ´ 30=3004 об¤мин
поверхность 16:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 283 / 3,14 ´ 20=3053 об¤мин
поверхность 19:
n=1000 ´ V / p ´ D=1000 ´ 283 / 3,14 ´ 16=4632 об¤мин
Фактическая скорость резания:
1. Черновая стадия обработки:
поверхность 2:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 41,5 ´ 1050 / 1000=136,8 м¤мин
поверхности 10, 12:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 31,5 ´ 1250 / 1000=123,6 м¤мин
поверхность 1:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 56 ´ 750 / 1000=131,8 м¤мин
поверхность 15:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 56,23 ´ 750 / 1000=132 м¤мин
поверхность 21:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 24,6 ´ 1750 / 1000=135,1 м¤мин
поверхность 9:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 29 ´ 1500 / 1000=136,5 м¤мин
поверхность 14:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 38 ´ 1125 / 1000=134,2 м¤мин
поверхность 29:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 42 ´ 1025 / 1000=135,1 м¤мин
поверхность 11:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 30 ´ 1440 / 1000=135,6 м¤мин
поверхность 16:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 24 ´ 1800 / 1000=135,6 м¤мин
поверхность 19:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 22 ´ 1950 / 1000=134,7 м¤мин
2. Получистовая стадия обработки:
поверхность 2:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 40,5 ´ 1050 / 1000=133,5 м¤мин
поверхность 10:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 30,5 ´ 1600 / 1000=153,2 м¤мин
поверхность 11:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 28 ´ 1750 / 1000=153,8 м¤мин
поверхность 12:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 30,5 ´ 1600 / 1000=153,2 м¤мин
поверхность 16:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 21,5 ´ 2250 / 1000=151,8 м¤мин
поверхность 19:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 18,5 ´ 2500 / 1000=145,2 м¤мин
3. На чистовой стадии:
поверхность 2:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 40 ´ 2500 / 1000=282 м¤мин
поверхности 10, 12:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 30 ´ 2500 / 1000=235 м¤мин
поверхность 16:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 20 ´ 2500 / 1000=157 м¤мин
поверхность 19:
Vф=p ´ D ´ nф / 1000=3,14 ´ 16 ´ 2500 / 1000=130 м¤мин
Проверка выбранных режимов резания по мощности привода главного движения:
Nвд=11 кВт
N=(Nт ´ Vф / Дд) ´ КN (к.21, 24)
1. На черновой стадии обработки:
KN=1,1
Nт=5,8 кВт
поверхность 2:
N=5,8 ´ 136,8 ´ 1,1 / 137=6,4 кВт
поверхности 10, 12:
N=5,8 ´ 123,6 ´ 1,1 / 157=5,7 кВт
поверхность 1:
N=5,8 ´ 131,8 ´ 1,1 / 137=6,1 кВт
поверхность 15:
N=5,8 ´ 132 ´ 1,1 / 137=6,1 кВт
поверхность 21:
N=5,8 ´ 135,1 ´ 1,1 / 137=6,29 кВт
поверхность 9:
N=5,8 ´ 135,5 ´ 1,1 / 137=6,3 кВт
поверхность 14:
N=5,8 ´ 134,2 ´ 1,1 / 137=6,2 кВт
поверхность 29:
N=5,8 ´ 135,1 ´ 1,1 / 137=6,29 кВт
поверхность 16:
N=5,8 ´ 135,6 ´ 1,1 / 137=6,3 кВт
поверхность 19:
N=5,8 ´ 135,6 ´ 1,1 / 137=6,3 кВт
2. На получистовой стадии обработки:
KN=1,1
Nт=4,5 кВт
поверхность 2:
N=4,5 ´ 133,5 ´ 1,1 / 155=4,2 кВт
поверхность 10, 12:
N=4,5 ´ 153,2 ´ 1,1 / 155=4,89 кВт
поверхность 16:
N=4,5 ´ 151,8 ´ 1,1 / 155=4,84 кВт
поверхность 19:
N=4,5 ´ 145,2 ´ 1,1 / 155=4,6 кВт
поверхность 11:
N=4,5 ´ 153,8 ´ 1,1 / 155=4,9 кВт
3. На чистовой стадии обработки:
KN=1,2
Nт=7,1 кВт
поверхность 2:
N=7,1 ´ 282 ´ 1,2 / 283=8,5 кВт
поверхности 10, 12:
N=7,1 ´ 235 ´ 1,2 / 283=7 кВт
поверхность 16:
N=7,1 ´ 157 ´ 1,2 /283=4,7 кВт
поверхность 19:
N=7,1 ´ 130 ´ 1,2 / 283=3,9 кВт
Минутная подача:
Sм=S0 ´ nф
1. На черновой стадии:
поверхность 2:
Sм=0,47 ´ 1050=493,5 мм¤мин
поверхности 10, 12:
Sм=0,47 ´ 1250=587,5 мм¤мин
поверхность 1:
Sм=0,52 ´ 750=390 мм¤мин
поверхность 9:
Sм=0,52 ´ 1500=780 мм¤мин
поверхность 15:
Sм=0,52 ´ 750=390 мм¤мин
поверхность 21:
Sм=0,52 ´ 1750=910 мм¤мин
поверхность 11:
Sм=0,77 ´ 1440=1108 мм¤мин
поверхность 14:
Sм=0,97 ´ 1125=1091 мм¤мин
поверхность 29:
Sм=0,97 ´ 1025=994 мм¤мин
поверхность 16:
Sм=0,77 ´ 1800=1386 мм¤мин
2. На получистовой стадии:
поверхность 2:
Sм=0,17 ´ 1050=178,5 мм¤мин
поверхности 10, 12:
Sм=0,17 ´ 1600=272 мм¤мин
поверхность 16:
Sм=0,47 ´ 2250=1057,5 мм¤мин
поверхность 19:
Sм=0,52 ´ 2500=1300 мм¤мин
3. На чистовой стадии:
поверхность 2:
Sм=0,07 ´ 2250=157,5 мм¤мин
поверхность 10, 12:
Sм=0,07 ´ 2500=175 мм¤мин
поверхность 16:
Sм=0,1 ´ 2500=250 мм¤мин
поверхность 19:
Sм=0,47 ´ 2500=1175 мм¤мин
Определение времени цикла автоматической работы станка по программе:
(для станка 16К20Т1 время фиксации револьверной головки tиф=2 с, время поворота револьверной головки на одну позицию tип=1 с)
1. На черновой стадии:
То=Lрх / Sм
поверхность 2:
То=13,2 / 493,5=0,02 мин
поверхность 10:
То=17,5 / 587,5=0,03 мин
поверхность 12:
То=19 / 587,5=0,03 мин
поверхность 1:
То=7 / 390=0,017 мин
поверхность 9:
То=4,4 / 780=0,005 мин
поверхность 15:
То=12,7 / 390=0,032 мин
поверхность 21:
То=36 ´ 910=0,04 мин
поверхность 14:
То=16 / 1091=0,014 мин
поверхность 11:
То=4,5 ´/ 1108=0,004 мин
поверхность 29:
То=14,23 / 994=0,01 мин
поверхность 16:
То=51,5 / 1386=0,04 мин
поверхность 19:
То=23 / 1500=0,15 мин
åТца=0,257»0,26 мин=15,42 с
2. На получистовой стадии:
поверхность 2:
То=13,2 / 178,5=0,073 мин
поверхность 10:
То=17,5 ´/ 272=0,064 мин
поверхность 12:
То=19 / 272=0,069 мин
поверхность 16:
То=51,5 / 1057,5=0,048 мин
поверхность 19:
То=23 / 1300=0,017 мин
поверхность 11:
То=4,5 / 822,5=0,005 мин
åТца=0,276»0,28 мин=16,56 с
3. На чистовой стадии:
поверхность 2:
То=13,2 ´ 157,5=0,083 мин
поверхность 10:
То=17,5 / 175=0,1 мин
поверхность 12:
То=19 / 175=0,1 мин
поверхность 16:
То=51,5 / 250=0,2 мин
поверхность 19:
То=23 / 1175=0,019 мин
åТца=0,502 мин=30,12 с
Всего: åТца=1,035 мин=62,1 с
Вспомогательное время:
Тв=Туст+Топ+Тизм=0,14+0,11+0,87=1,12 мин
Туст=0,14 мин
Топ=0,11 мин
Тизм=((2 ´ 0,1)+(2 ´ 0,2)+(0,09 ´ 3))=0,87 мин
время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности - 4%
Штучное время:
Дд=(åТус+Тв) ´ (1+((аобсл+аотл) / 100))=(1,035+1,12) ´ (1+0,08)=2,32 мин
Координаты опорных точек контуров тел вращения детали “Первичный вал” изготавливаемой на токарном станке с ЧПУ за два установа в прямой и обратной ориентации относительно ее расположения на чертеже:
Установ 1: Установ 2:
Точка п./п. | Координаты [мм ] |
| Z | X |
Установ 1: |
1 | 192 | 0 |
2 | 192 | 39 (X2) |
3 | Z3 | 40 |
4 | Z4 | X4 |
5 | Z5 | X5 |
6 | Z6 | X6 |
7 | Z7 | X7 |
8 | Z8 | X8 |
9 | Z9 | X9 |
10 | 170 | X10 |
11 | Z11 | X11 |
12 | Z12 | 56,23 |
Точка п/п | Координаты [мм ] |
| Z | X |
Установ 2: |
1 | 192 | 0 |
2 | 192 | X2 |
3 | Z3 | 16 |
4 | Z4 | X4 |
5 | Z5 | X5 |
6 | Z6 | X6 |
7 | Z7 | X7 |
8 | Z8 | X8 |
9 | Z9 | 30 |
10 | Z10 | X10 |
11 | Z11 | X11 |
12 | Z12 | X12 |
13 | Z13 | X13 |
14 | Z14 | X14 |
15 | Z15 | X15 |
16 | Z16 | X16 |
17 | Z17 | X17 |
18 | Z18 | X18 |
19 | Z19 | 55,63 |
20 | Z20 | 56,23 |
1 Установ:X2=X3-0,5 ´ 2=40-1=39 мм
Z3=Z1-1=191 мм
Z4=Z3-10,2=180,8 мм
X4=X3+0,4 ´ 2=41,8 мм
X5=X4-0,8=41 мм
Z5=Z4-
1,4=179,4 мм
Z6=Z4-
1,4=179,4 мм
X6=X5+15=56 мм
X7=X5+15=56 мм
Z7=Z6-4=175,4 мм
Z8=Z6-4=175,4 мм
X8=X7-14=42 мм
X9=X7-14=42 мм
X10=X9+13,63=55,63 мм
Z9=Z8-5,4=170 мм
Z10=Z8-5,4=170 мм
Z11=Z10-0,3=169,7 мм
X11=X10+0,3 ´ 2=56,23 мм
X12=X10+0,3 ´ 2=56,23 мм
Z12=Z11-13,1=156,6 мм
Установ 2:X2=X3-2 ´ 2,5=11 мм
X3=16 мм
X4=16 мм
Z3=Z2-2,5=189,5 мм
Z4=Z3-18,5=171 мм
Z5=Z4-6=165 мм
X5=X4+6,3=24,6 мм
X6=X4+6,3=24,6 мм
Z6=Z5-34=131 мм
Z7=Z6-7,5=132,5 мм
X7=X6-2,3 ´ 2=20 мм
X8=X6-2,3 ´ 2=20 мм
Z8=Z7-36=87,
5 мм
Z9=Z8-16=71,5 мм
X9=X8+5 ´ 2=30 мм
X10=X8+5 ´ 2=30 мм
Z10=Z9-17=54,5 мм
Z11=Z9-17=54,5 мм
Z12=Z11-2,5=52 мм
Z13=Z11-2,5=52 мм
X11=X10-2=28 мм
X12=X10-2=28 мм
X13=X12+2=30 мм
X14=X12+2=30 мм
Z14=Z13-13,3=38,7 мм
Z15=Z13-13,3=38,7 мм
X15=X14-0,5=29,5 мм
X16=X14-0,5=29,5 мм
Z16=Z15-2,2=36,5 мм
Z17=Z15-2,2=36,5 мм
X17=X16+4,75 ´ 2=38 мм
X18=X16+4,75 ´ 2=38 мм
Z18=Z17-0,8=35,7 мм
Z19=Z17-0,8=35,7 мм
X19=X18+8,815 ´ 2=55,63 мм
X20=X19+0,8 ´ 2=56,23 мм
Z20=Z19-0,3=35,4 мм
Траектории перемещений:Установ 1:
Инструмент 1: Инструмент 2:
Инструмент 1: Инструмент 3: Инструмент 1:
Установ 2:
Инструмент 1:
Инструмент 4:
Инструмент 3: Инструмент 1:
Инструмент 2: Инструмент 1:
Программа обработки:
Установ 1:
N1 M03
N2 G96 *
N3 P2500 *
N4 P700 *
N5 S300 *
N6 T1
N7 G94
N8 X5000
N9 Z19200
N10 Z100 * »
N11 X4000
N12 F700
N13 X4200
N14 Z-1100
N15 X4100-45°
N16 X4180
N17 Z-1080
N18 T2
N19 C12
N20 Z-100 ®® *
N21 X4100 *
N22 X5600
N23 Z-1570
N24 T3
N25 C75
N26 X4200
N27 Z-2200
N28 X5563
N29 Z-2200
N30 X5623-45°
N31 Z-2230
N32 X5623
N33 Z-3540
N34 M02
Установ 2:
N1 M03
N2 G96 *
N3 P2500 *
N4 P700 *
N5 S300
N6 T1
N7 G94
N8 X2000
N9 Z19200
N10 Z100 * »
N11 X1100
N12 F700
N13 X2200
N14 Z-2700
N15 X1600-45°
N16 Z-2100
N17 C13
N18 X300 ®® *
N19 Z-2700 *
N20 X2460
N21 Z-6100
N22 C13
N23 X300 ®® *
N24 Z-6850
N25 G94
N26 X2400
N27 Z-10500
N28 X2000
N29 Z-10450
N30 C13
N31 X1600 ®® *
N32 Z-12050
N33 G64
N34 X3400
N35 Z-3500 ®®
N36 X3000
N37 Z-13750
N38 T3
N39 G75
N40 X2800
N41 Z-14000
N42 T1
N43 G94
N44 X3000
N45 Z-15330
N46 T2
N47 X3800
N48 Z-15550
N49 X800 ®® *
N50 Z-15630
N51 X5563
N52 Z-15660
N53 X5623
N54 Z-15660
N55 M02
N56 M05
Определение аналитическим методом операционных припусков и межоперационных размеров для обработки детали “Первичный вал”:
Заготовка - поковка;
материал - сталь 35Х;
масса заготовки- 1,6 кг;
масса детали - 1,17 кг;
способ крепления - 3-х кулачковый самоцентр. патрон
Маршрут обработки:
1. Сверление Æ21;
2. зенкерование Æ22,6;
3. развертывание Æ23;
4. Чистовое шлифование
Формула для обработки внутренних поверхностей:
2zimin=2((Rz+h)i-1+Ö(D2Ei-1+E2i))
Значение Rz и h берем из заготовки
Rz=160, h=200
Определяем DЕ (DЕn=DЕб+1) DЕn=Dyl=0,9 ´ 29=26,1 мкм
1. Сверление
Rz, h - берем из заготовки
Rz=160, h=200 (12 квалитет)
Еi=0 (стр.48 т.18)
2zimin=2((160+200)+Ö26,12)=746,1 мкм=0,74 мм
2. Зенкерование чистовое:
где i - чистовое знкерование, а i-1 - сверление
Rz=50, h=70 (10 квалитет)
DЕк=26,1 мкм
2zimin=2 ´ ((Rz+h)+(ÖD2Eб-1+Еi2)=2 ´ ((50+70)+Ö26,12)=
=266,1 мкм=0,26 мм
3. Развертывание тонкое:
где i - тонкое развертывание, а i-1 - чистовое зенкерование
Rz=32, h=30 (8 квалитет)
2zimin=2 ´ ((32+30)+Ö26,12)=150,1 мкм=0,15 мм
4. Шлифование:
где i - шлифование, а i-1 - тонкое развертывание
Rz=5, h=10 (2 квалитет)
2zimin=2 ´ ((1,0+5)+Ö26,12)=56,1 мкм=0,0561 мм
5. Определение допусков на деталь:
ТDзаг=250-(-250)=500 мкм=0,5 мм
ТDсверл=210 мкм=0,21 мм
ТDзенкер=84 мкм=0,084 мм
ТDразв=33 мкм=0,033 мм
ТDшлиф=21 мкм=0,021 мм
6. Определение межоперационных размеров:
Dmax=23,35
Dmin=23,33
а. Определение размеров под шлифование:
Dmaxi-1=Dmaxi-2zmini=23,351-0,0561=23,294 mm=23,2 mm
Dmini=Dmaxi-1-Tdi-1=29,2949-0,033=23,2619 mm=23,26 mm
б. Определение размеров под развертывание:
Dmaxi-1=Dmaxi-2zmini=23,2949-0,15=23,1449 mm=23,15 mm
Dmini-1=Dmaxi-1-Tdi-1=23,1449-0,084=23,0009 mm=23,06 mm
в. Определение размеров под зенкерование
Dmaxi-1=Dmaxi-2zmini=23,1449-0,26=22,8849 mm=22,89 mm
Dmini-1=Dmaxi-1-Tdi-1=22,8849-0,21=22,6749 mm=22,69 mm
г. Определение размеров под сверление:
Dmaxi-1=Dmaxi-2zmini=22,8849-0,7461=22,1388 mm=22,14 mm
Dmini-1=Dmaxi-1-Tdi-1=22,1388-0,5=21,6388 mm=21,64 mm
Все значения заносим в таблицу:
Элемент поверхности детали и маршрут обработки
| Элементы припуска
| 2zmin | Расчетный размер
| TD мкм
| Принимаемые размеры
| Предельные припуски
| |
| Rz | h | D
| Ei |
|
|
| dmax | dmin | 2zmax | 2zmin |
Ковка
| 160 | 200 | 26,1 | - | - | 21,6318 | 500 | 22,14 | 21,64 | - | - |
Сверление
| 50 | 70 | 26,1 | 0 | 746 | 22,0749 | 210 | 22,89 | 22,68 | 1036 | 746 |
Зенкерование
| 32 | 30 | 26,1 | 0 | 266 | 23,0609 | 84 | 23,15 | 23,06 | 392 | 266 |
Развертывание
| 5 | 10 | 16,1 | 0 | 150 | 23,2816 | 33 | 23,3 | 23,26 | 201 | 150 |
Шлифование
| 4 | 6 | 261 | 0 | 56 | 23,33 | 21 | 23,35 | 23,33 | 68 | 55 |
| | | | | | | | | | | | |
2zmax=2zmin-Tdi-1-Tdi=746+500-210=1036 мкм
2zmax=266+210-84=392 мкм
2zmax=150+84-33=201 мкм
2zmax=56+35-21=68 мкм
Проверка:
TDз-
TDд=
2zmax-2zmin=1697-1218=479 мкм=0,5 мм
Определение аналитическим методом операционных припусков и межоперационных размеров для обработки детали “Первичный вал”:
поверхность
Æ30
Заготовка - поковка;
материал - сталь 35Х;
масса заготовки- 1,6 кг;
масса детали - 1,17 кг;
способ крепления - 3-х кулачковый самоцентр. Патрон
Маршрут обработки:
1. Черновое точение;
2. Чистовое точение;
3. Чистовое шлифование;
4.
Тонкое шлифование.
Формула для обработки наружных поверхностей:
2
zimin=2((Rz+h)i-1+Ö(D2Ei-1+E2i))(вал точный 7...6 квалитет, 7...9 класс шероховатости)
1. Черновое точение:
Значение
Rz и
h берем из заготовки
(стр.186 т.12)
Rz=160, h=200 (12 квалитет)
Е
i=0 (стр.48 т.18)
Определяем
DЕ
i+1 (DЕк
=DЕ
i+1) DЕк
=Dк
´ l=2 ´ 192=384 мкм
2
zimin=2((160+200)+Ö384
2)=1104
мкм=1,104 мм
2. Чистовое точение:
где
i - чистовое точение, а
i-1 - черновое точение
Rz=125
, h=120
Dост=Ку
´ Dз=0,05
´ 384=19,2 мкм
Dз - кривизна заготовки
2
zimin=2 ´ ((125+120)
+Ö19,2
2)= =509,2 мкм=0,509 мм
3. Чистовое шлифование:
где
i - чистовое шлифование с т/о, а
i-1 - чистовое точение
Rz=40, h=40
Dост=Ку
´ Dз=0,02
´ 384=7,68 мкм
Е
i=0 - так как способ крепления не изменился
2
zimin=2 ´ ((40+40
)+Ö15,36
2)=175,36 мкм=0,175 мм
4. Тонкое лифование:
где
i - тонкое шлифование, а
i-1 - чистовое шлифование
Rz=5, h=5 Dост=Ку
´ Dз=0,02
´ 384=7,68 мкм
Е
i=0 - так как способ крепления не изменился
2
zimin=2 ´ ((5+5)+
Ö7,68
2)=27,68 мкм=0,027 мм
5. Определение допусков на деталь:
Т
Dзаг=250-(-250)=500 мкм=0,5 мм
(стр.8 т.4)
ТD
черновое точение=210 мкм=0,21 мм
ТD
чистовое точение=84 мкм=0,084 мм
ТD
чистовое шлифование=33 мкм=0,033 мм
ТD
тонкое шлифование=21 мкм=0,021 мм
6. Определение межоперационных размеров:
D
max=30,014 мкм
D
min=30,002 мкм
а. Определение размеров под тонкое шлифование:
Dmaxi-1=Dmaxi-2zmini=30,002+0,027=30,029
mm=30,03
mm Dmini=Dmaxi-1-Tdi-1=30,029+0,025=30,054
mm=30,05
mm (стр.178 ф.20)
б. Определение размеров под чистовое шлифование:
Dmaxi-1=Dmaxi-2zmini=30,029+0,175=30,204
mm=30,2
mm Dmini-1=Dmaxi-1-Tdi-1=30,204+0,1=30,304 mm=30,3
mmв. Определение размеров под чистовое точение:
Dmaxi-1=Dmaxi-2zmini=30,204+0,509=30,713 mm=30,7
mm Dmini-1=Dmaxi-1-Tdi-1=30,713+0,25=30,963 mm=30,96
mmг. Определение размеров под черновое точение:
Dmaxi-1=Dmaxi-2zmini=30,713+1,104=31,817 mm=31,82 mm
Dmini-1=Dmaxi-1-Tdi-1=31,217+2,5=34,317 mm=34,32 mm
Все значения заносим в таблицу:
Элемент поверхности детали и маршрут обработки
| Элементы припуска
| 2zmin | Расчетный размер
| TD мкм
| Принимаемые размеры
| Предельные припуски
| |
| Rz | h | D
| Ei |
|
|
| dmax | dmin | 2zmax | 2zmin |
Ковка
| 160 | 200 | 384 | - | - | 31,817 | 2500 | 34,32 | 31,82 | - | - |
Черновое точение
| 125 | 120 | 19,2 | 0 | 1104 | 30,713 | 250 | 30,96 | 30,7 | 3354 | 1101 |
Чистовое точение
| 40 | 40 | 17,28 | 0 | 502 | 30,204 | 100 | 30,3 | 30,2 | 652 | 502 |
Чистовое шлифование
| 5 | 5 | 15,36 | 0 | 175 | 30,029 | 25 | 30,05 | 30,03 | 250 | 175 |
Тонкое шлифование
| 2,5 | 5 | 7,68 | 0 | 27 | 30,002 | 16 | 30,01 | 30,002 | 36 | 27 |
| | | | | | | | | | | | |
2zmax=2zmin-Tdi-1-Tdi=1104+2500-250=3354 мкм
2zmax=502+250-100=652 мкм
2zmax=175+100-25=250
мкм
2zmax=27+25-16=36 мкм
Проверка:
TDз-
TDд=
2zmax-2zmin=4292-1808=2484
мкм=2,5 мм
Годовая программа - 350000;
заготовка - поковка;
материал - Сталь 35Х;
масса заготовки - 1,6 кг;
масса детали - 1,17 кг;
режим работы - двух сменный.
№ оп. | Наименование операции, модель станка | То мин | Тпз мин | Твсп мин | Разряд | Тшт мин |
005 | Фрезерно-центровальная, МР-77Н | 0,17 | 27 | 0,87 | 3 | 1,08 |
010 | Гидрокопировальная, 1713 | 0,5 | 20 | 0,6 | 2 | 1,18 |
015 | Гидрокопировальная, 1708 | 0,13 | 17 | 0,6 | 2 | 0,82 |
020 | Токарно-автоматная, 1А240П-8 | 6,07 | 30 | 0,85 | 3 | 7,48 |
025 | Шлиценакатная, ШН-2 | 1,01 | 20 | 0,3 | 4 | 1,4 |
030 | Зубодолбежная, 5М14 | 0,58 | 20 | 0,35 | 3 | 1,04 |
035 | Зубодолбежная, 5В12 | 1,08 | 23 | 0,54 | 3 | 1,75 |
040 | Зубозакругляющая, 5А580 | 0,68 | 20 | 0,45 | 3 | 1,26 |
045 | Зубошевинговальная, 5717С-1 | 0,84 | 20 | 0,36 | 4 | 1,29 |
050 | Т/о, ТВЧ |
|
|
|
|
|
055 | Агрегатно-сверлильная | 0,16 | 17 | 0,39 | 3 | 0,59 |
060 | Круглошлифовальная, 3Б161 | 0,56 | 20 | 0,4 | 4 | 1,03 |
065 | Круглошлифовальная, 3Б161 | 0,34 | 20 | 0,4 | 4 | 0,79 |
070 | Круглошлифовальная, 3Б161 | 0,48 | 20 | 0,35 | 4 | 0,89 |
075 | Круглошлифовальная, 3М151 | 0,15 | 17 | 0,35 | 4 | 0,54 |
080 | Внутришлифовальная, 3А277 | 0,47 | 20 | 0,4 | 4 | 0,94 |
085 | Резьбофрезерная, КТ44А | 2,4 | 24 | 0,85 | 4 | 3,51 |
1. Обоснование типа производства: Основной характеристикой типа производства является
коэффициент закрепления операции за оборудованием, который рекомендуется в следующих величинах:
К
з.о.=1 - массовое производство;
К
з.о.=2...10 - крупносерийное производство;
К
з.о.=11...20 - серийное производство;
Кз.о.=21...40 - мелкосерийное производство;
К
з.о.=40 и более - серийное производство
К
зо=
Fд ´ К
з ´ 60 / (
Nгод ´ Т
шт ср ´ (1+К
нал))=
=3926,6
´ 0,82
´ 60 / (350000
´ 1,6
´ (1+0,05))=0,33
Принимаем К
з.о.=1, что соответствует массовому типу производства.
Массовый тип производства характеризуется узкой номенклатурой и большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых или ремонтируемых в течение продолжительного времени.
Массовое производство характеризуется также установившимся объектом производства, что при значительном объеме выпуска продукции обеспечивает возможность закрепления операции за определенном оборудованием с расположением его в технологической последовательности и с широким применением специализированного и специального оборудования, механизацией и автоматизацией производственных процессов при строгом соблюдении принципов взаимозаменяемости, обеспечивающих резкое сокращение трудоемкости сборочных работ.
Оборудование - специальное (низкая себестоимость) и располагается в порядке выполнения технологического процесса;
Сборка производится по принципу полной взаимозаменяемости;
Квалификация: рабочего - низкая;
наладчика - высокая.
Форма организации труда - полно - поточная, переменно - поточная, непрерывно - поточная.
Fд=К
рд ´ Т
см ´ S ´ (1-
L / 100)=253
´ 8
´ 2
´ (1-3 / 100)=3926,6 ч
Т
шт ср=(Т
шт1+Т
шт2+ ... Т
штn) /
n=
(1,08+1,18+0,82+7,48+1,4+1,04+1,75+1,26+1,29+0,59+1,03+0,79+0,89+0,54+0,94+3,51) / 16=1,6 мин
2. Определение такта производства: r=Fд ´ 60 /
Nгод=3926,6
´ 60 / 350000=0,67 мин
Определение темпа работы участка: t=
Nгод /
Fд=350000 / 3926,6=89
дет/
час
3. Потребное количество оборудования: С
р=Т
штi / riС
р1=1,04 / 0,67=1,61 ст=2 ст
С
р2=1,18 / 0,67=1,76 ст=2 ст
С
р3=0,82 / 0,67=1,23 ст=2 ст
С
р4=7,48 / 0,67=11,2 ст=12 ст
С
р5=1,4
´ 0,67=2,1ст=3 ст
С
р6=1,04 / 0,67=1,56 ст=2 ст
С
р7=1,75 / 0,67=2,62 ст=3 ст
С
р8=1,26 / 0,67=1,88 ст=2 ст
С
р9=1,29 / 0,69=1,93 ст=2ст
С
р10=0,59 / 0,67=0,88 ст=1 ст
С
р11=1,03 / 0,67=1,54 ст=2 ст
С
р12=0,79 / 0,67=1,2 ст=2 ст
С
р13=0,89 / 0,67=1,33 ст=2 ст
С
р14=0,54 / 0,67=0,81 ст=1 ст
С
р15=0,94 / 0,67=1,4 ст=2 ст
С
р16=3,51 / 0,67=5,24 ст=6 ст
Расчет коэффициента загрузки оборудования: К
загрi=С
расчi / CпринiК
загр1=С
р1 / С
п1=1,61 / 2=0,805
К
загр2= С
р2 / С
п2=1,76 / 2=0,88
К
загр3= С
р3 / С
п3=1,23 / 2=0,62
К
загр4= С
р4 / С
п4=11,2 / 1,2=0,93
К
загр5= С
р5 / С
п5=1,1 / 3=0,7
К
загр6= С
р6 / С
п6=1,56 / 2=0,78
К
загр7= С
р7 / С
п7=2,26 / 3=0,873
К
загр8= С
р8 / С
п8=1,88 / 2=0,94
К
загр9= С
р9 / С
п9=1,93 / 2=0,965
К
загр10= С
р10 / С
п10=0,88 / 1=0,88
К
загр11= С
р11 / С
п11=1,54 / 2=0,77
К
загр12= С
р12 / С
п12=1,2 / 2=0,6
К
загр13= С
р13 / С
п13=1,33 / 2=0,67
К
загр14= С
р14 / С
п14=0,81 / 1=0,81
К
загр15= С
р15 / С
п15=1,4 / 2=0,7
К
загр16= С
р16 / С
п16=0,24 / 6=0,87
Средний коэффициент загрузки оборудования К
загр ср=
åС
расч /
åС
прин=
=1,61+1,76+1,23+11,2+2,1+1,56+2,62+1,88+1,93+0,88+1,54+1,2+1,33+
0,81+1,4+5,24 / 2+2+2+12+3+2+3+2+2+1+2+2+2+1+2+6=0,832
Технические характеристики станков:
(таблица 5)
Модель станка | Наименование станка | Габариты станка | Мощность эл. Двигателя [ кВт ]
| Оптовая цена [ млн.руб. ]
|
МР-77Н | Фрезерно-центровальный | 2345 ´ 1265 ´ 1920 | 4,5 | 22 |
1713 | Гидрокопировальный | 2750 ´ 1250 ´ 2025 | 22 | 15 |
1708 | Гидрокопировальный п/а | 2307 ´ 1120 ´ 1870 | 10 | 15 |
1А240П-8 | Токарный горизонта-льный 8-ми шпинде-льный п/а | 4060 ´ 1665 ´ 1945 | 20 | 25 |
ШН-2 | Шлиценакатной |
| 4,5 | 19 |
5М14 | Зубодолбежный | 1800 ´ 1350 ´ 2200 | 3 | 15 |
5В12 | Зубодолбежный | 1900 ´ 1350 ´ 2200 | 2,8 | 18 |
5А580 | Зубозакругляющий | 1400 ´ 1145 ´ 2275 | 3,8 | 16 |
5717С-1 | Зубоотделочный шевенговальный | 2770 ´ 1845 ´ 1900 | 4,5 | 27 |
Агрегатный | Агрегатный |
| 2,2 | 30 |
3Б161 | Кругло-шлифовальный | 4000 ´ 2100 ´ 1560 | 9,6 | 18 |
3М151 | Кругло-шлифовальный | 1400 ´ 1100 ´ 1300 | 1,7 | 18 |
3А277 | Внутришлифовальный | 2500 ´ 1490 ´ 1650 | 8,3 | 20 |
КТ44А | Резьбофрезерный | 2231 ´ 1184 ´ 1286 | 1,7 | 22 |
Сводная ведомость загрузки оборудования:
(таблица 4)
№ оп | Наименование операции | Модель станка | Тшт | Количество оборудования | Коэффициент загрузки оборудования |
| расчетное | принятое |
|
005 | Фрезерно-центровальная | МР-77Н | 1,08 | 1,61 | 2 | 0,805 |
010 | Гидрокопировальная | 1713 | 1,18 | 1,76 | 2 | 0,88 |
015 | Гидрокопировальная | 1708 | 0,82 | 1,23 | 2 | 0,62 |
020 | Токарно-автоматная | 1А240П-8 | 7,48 | 11,2 | 12 | 0,93 |
025 | Шлиценакатная | ШН-2 | 1,4 | 2,1 | 3 | 0,7 |
030 | Зубодолбежная | 5М14 | 1,04 | 1,56 | 2 | 0,78 |
035 | Зубодолбежная | 5В12 | 1,75 | 2,62 | 3 | 0,873 |
040 | Зубозакругляющая | 5А580 | 1,26 | 1,88 | 2 | 0,94 |
045 | Зубошевенговальная | 5717С-1 | 1,29 | 1,93 | 2 | 0,965 |
055 | Агрегатно-сверлильная | агрегатный | 0,59 | 0,88 | 1 | 0,88 |
060 | Круглошлифовальная | 3Б161 | 1,03 | 1,54 | 2 | 0,77 |
065 | Круглошлифовальная | 3Б161 | 0,79 | 1,2 | 2 | 0,6 |
070 | Круглошлифовальная | 3Б161 | 0,89 | 1,33 | 2 | 0,67 |
075 | Круглошлифовальная | 3М151 | 0,54 | 0,81 | 1 | 0,81 |
080 | Круглошлифовальная | 3А277 | 0,94 | 1,4 | 2 | 0,7 |
085 | Резьбофрезерная | КТ44А | 3,51 | 5,24 | 6 | 0,87 |
Расчет стоимости оборудования:
(таблица 3)
№ оп. | Наименование операции | Модель станка | Кол-во станков | Габариты | Мощность кВт
| Оптовая цена млн.руб.
| Расход на транспорт., монтаж | Общие затраты на один станок | Стоимость всех станков |
| одного | всех |
|
005 | Фрезерно-центровальная | МР-77Н | 2 | 2345 ´ 1265 ´ 1920 | 4,5 | 9 | 22 | 3,3 | 25,3 | 50,6 |
010 | Гидрокопировальная | 1713 | 2 | 2750 ´ 1250 ´ 2025 | 22 | 44 | 15 | 2,25 | 17,25 | 34,5 |
015 | Гидрокопировальная | 1708 | 2 | 2307 ´ 1120 ´ 1870 | 10 | 20 | 16 | 2,4 | 18,4 | 36,8 |
020 | Токарно-автоматная | 1А240П-8 | 12 | 4060 ´ 1665 ´ 1945 | 20 | 240 | 25 | 3,75 | 28,75 | 345 |
025 | Шлиценакатная | ШН-2 | 3 |
| 4,5 | 13,5 | 19 | 2,85 | 21,85 | 655,5 |
030 | Зубодолбежная | 5М14 | 2 | 1800 ´ 1350 ´ 2200 | 3 | 6 | 15 | 2,25 | 17,25 | 34,5 |
035 | Зубодолбежная | 5В12 | 3 | 1900 ´ 1350 ´ 2200 | 2,8 | 8,4 | 18 | 2,7 | 20,7 | 62,1 |
040 | Зубозакругляющая | 5А580 | 5 | 1400 ´ 1145 ´ 2275 | 2,8 | 7,6 | 16 | 2,4 | 18,4 | 36,8 |
№ оп. | Наименование операции | Модель станка | Кол-во станков | Габариты | Мощность кВт
| Оптовая цена млн.руб.
| Расход на транспорт., монтаж | Общие затраты на один станок | Стоимость всех станков |
| одного | всех |
|
045 | Зубошевенговальная | 5717С-1 | 2 | 2770 ´ 1845 ´ 1900 | 4,5 | 9 | 27 | 4,05 | 31,05 | 62,1 |
055 | Агрегатно-сверлильная | агрегатный | 1 |
| 2,2 | 2,2 | 30 | 4,5 | 34,5 | 34,5 |
060 | Круглошлифовальная | 3Б161 | 2 | 4000 ´ 2100 ´ 1560 | 9,6 | 19,2 | 18 | 2,7 | 20,7 | 41,4 |
065 | Круглошлифовальная | 3Б161 | 2 | 4000 ´ 2100 ´ 1560 | 9,6 | 19,2 | 18 | 2,7 | 20,7 | 41,4 |
070 | Круглошлифовальная | 3Б161 | 2 | 4000 ´ 2100 ´ 1560 | 9,6 | 19,2 | 18 | 2,7 | 20,7 | 41,4 |
075 | Круглошлифовальная | 3М151 | 1 | 1400 ´ 1100 ´ 1300 | 1,7 | 1,7 | 16 | 2,4 | 18,4 | 18,4 |
080 | Круглошлифовальная | 3А277 | 2 | 2500 ´ 1490 ´ 1650 | 8,3 | 16,6 | 20 | 3 | 23 | 46 |
085 | Резьбофрезерная | КТ44А | 6 | 2231 ´ 1184 ´ 1286 | 1,7 | 10,2 | 22 | 3,3 | 25,3 | 151,8 |
Итого: | 16 |
| 446 |
| 1102,85 |
| | | | | | | | | | | | |
Организация многостаночного обслуживания: Условие многостаночного обслуживания: Т
м³åТвС
мнi³Т
мi / Т
вi+1 С
мн1=0,17 / 0,87+1=1,19
принимаем: 1
С
мн2=0,5 / 0,6+1=1,83
принимаем: 1
С
мн3=0,13 / 0,6+1=1,22
принимаем: 1
С
мн4=6,07 / 0,85+1=8,14
принимаем: 8
С
мн5=101 / 0,3+1=6,7
принимаем: 6
С
мн6=0,58 / 0,35+1=2,65
принимаем: 2
С
мн7=1,08 / 0,54+1=3
принимаем: 3
С
мн8=0,68 / 0,45+1=2,5
принимаем: 2
С
мн9=0,84 / 0,36+1=3,3
принимаем: 3
С
мн10=0,16 / 0,39+1=1,4
принимаем: 1
С
мн11=0,56 / 0,4+1=2,4
принимаем: 2
С
мн12=0,34 / 0,4+1=1,85
принимаем: 1
С
мн13=0,48 / 0,35+1=2,37
принимаем: 2
С
мн14=0,15 / 0,35+1=1,42
принимаем: 1
С
мн15=0,47 / 0,4+1=2,2
принимаем: 2
С
мн16=2,4 / 0,85+1=3,82
принимаем: 3
Выбор и расчет транспортных средств: Потребное количество транспортных средств:
К
тр ср=
Qсум ´ Т
исп /
q ´ Т
см ´ S ´ К
исп ´ 60=19921
´ 0,8 / 900
´ 8
´ 2
´ 082
´ 60=0,22
Q=м
з ´ Nгод ´ (
m+2) / Д
рд ´ S=1,6
´ 350000
´ (16+2) / 253
´ 2=19921 кг
Сводная ведомость стоимости транспортных средств: №п/п | Наименование транспортных средства | Кол-во | Оптовая цена млн.руб. | Расходы на монтаж млн.руб. | Стоимость единицы млн.руб. | Стоимость всех тр. ср-тв. млн.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Электрокар | 1 | 18 | 2,7 | 20,7 | 20,7 |
2 | Конвейер (L=84 м) | 1 | 19,32 | 2,898 | 22,218 | 22,218 |
Всего: | 2 |
| 42,918 |
С
к=Ц
1м ´ L=230000
´ 84=19320000 руб
Ц
1м=230000 руб
Расчет численности основных производственных рабочих и среднего тарифного разряда:Fдр=(Д
рд полн ´ Т
см+Д
рд ´ Т
см)
´ (1-К
пот)
Д
рд полн=244 дня
Д
рд сокр=9 дней
К
пот=0,11
Т
см=8 ч
Т
см`=7 ч
Сводная ведомость основных производственных рабочих (таблица 6) № оп. | Наименование профессии | Число чел. | Разряд
| Смена чел. |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
005 | Фрезеровщик | 4 | - | 4 | - | 2 | 2 | |
010 | Токарь | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | |
015 | Токарь | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | |
020 | Токарь | 4 | - | 4 | - | 2 | 2 | |
025 | Зуборезчик | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | |
030 | Зуборезчик | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
035 | Зуборезчик | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
040 | Зуборезчик | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
045 | Зуборезчик | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | |
055 | Сверловщик | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
060 | Шлифовщик | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | |
065 | Шлифовщик | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | |
070 | Шлифовщик | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | |
075 | Шлифовщик | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | |
080 | Шлифовщик | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | |
085 | Резьбофрезеровщик | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | |
Итого:
| 44 |
| 22 | 22 | |
| | | | | | | | | |
Средний тарифный разряд рабочего: Z
cр.=(Р
осн.1 ´ R
1+Р
осн.2 ´ R
2+Р
осн.3 ´ R
3+Р
осн.4 ´ R
4+
... Р
осн.n ´ R
n) /
åР
осн. Z
ср.=4
´ 3+4
´ 2+4
´ 2+4
´ 3+2
´ 4+2
´ 3+2
´ 3+2
´ 3+2
´ 4+2
´ 3+2
´ 4+4
´ 4+2
´ 4+2
´ 4+2
´ 4+4
´ 4 / 4+4+4+4+2+2+2+2+2+2+2+4+2+2+2+4=3,27
Принимаем: Z
ср.=4 разряд.
Расчет численности вспомогательных рабочих:Общая численность вспомогательных рабочих: К вспомогательным рабочим относятся: слесари-ремонтники, кладовщики, крановщики и т,д, Определяются в пределах 15...25 % от численности основных рабочих.
Полученную величину следует округлить в большую сторону
Определяю вспомогательных рабочих по профессиям и их разряды:
Принимаю Н
всп.=20 % от Р
осн. Р
всп.=
åР
осн. ´ Н
всп. / 100
Р
всп.=44
´ 20 / 100=8,8 чел.
Принимаю 9 человека:
наладчик - 4, разряд - 5;
электрик - 2, разряд - 3;
слесарь-ремонтник-3, разряд - 4.
Общая численность рабочих на участке:
Р
общ=Р
общ осн+Р
всп=44+9=53 чел
Определение численности инженерно-технических рабочих (ИТР), счетно-конторского персонала и младшего обслуживающего персонала.
а. Р
итр.=Р
общ. ´ Н
итр. / 100
Р
итр.=53
´ 10 / 100=6,36 чел.
Принимаю: 7 человек:
мастер - 2 человека;
бригадир - 5 человек
б. Р
скп.=Р
общ. ´ Н
скп. / 100
Р
скп.=53
´ 7 / 100=3,71 чел.
Принимаю: 4 человека:
ученик - 1 человек;
нарядчик - 1 человек;
бухгалтер - 2 человек.
в. Р
моп.=((Р
общ.+Р
итр.+Р
скп.) / Н
моп.) / 100
Р
моп.=((53+7+4)
´ 4 ) / 100=2,56 чел.
Принимаю
3 человека:
уборщица
3 человека.
Сводная ведомость численности состава рабочих на участке (таблица 6) № п./п. | Наименование категорий работающих | Кол-во человек | % от основных рабочих | % от общей численности |
1 | Основные производственные рабочие | 44 | - | 65,6 |
2 | Вспомогательные производственные рабочие | 9 | 20,5 | 13,4 |
3 | ИТР | 7 | 16 | 10,5 |
4 | СКП | 4 | 9,1 | 6 |
5 | МОП | 3 | 6,8 | 4,5 |
Итого: | 67 |
| 100 |
Расчет потребности режущего и измерительного инструмента:К основным задачам инструментального хозяйства относятся: повышение стойкости инструмента, повышение износа стойкости технологической оснастки, уменьшение доли затрат технологическую оснастку в общем объеме издержек производства, экономия от восстановления обработанного инструмента, сокращение номенклатуры инструмента в результате его нормализации и стандартизации. Улучшение технико-экономических показателей инструментального хозяйства зависит от совершенствования организациипроизводства и широкого распространения передового опыта в области конструирования, изготовления и эксплуатации инструмента.
Расчет потребности режущего инструмента производится по каждой операции по формуле:
И
реж.i=N
год. ´ Т
о. / Т
инстр. ´ 60
´ (1-к)
Т
инстр. - машинное время работы инструмента до полного его износа.
Т
инстр.=((L / l)+1))
´ T
c Т
инстр.=((6 / 1,2)+1)
´ 2=12 часов=720 минут
L-допустимая величина рабочий части инструмента при заточке, зависит от конструкции инструмента (L=6...12 мм)
Принимаю L=6 мм
l-средняя величина снимаемого слоя при каждой заточке инструмента
l=1,2
T
c-стойкость инструмента - время работы инструмента от одной переточки до другой)
N
с=2 часа
к - коэффициент преждевременного выхода инструмента из строя,
Для резцов к=0,05...0,1
для фрез к=0,08...0,12
для сверл к=0,06...0,1
для шлифовальных кругов к=0,08
Принимаю к=0,08
1. И
реж 1=
350000 ´ 0,17 - 12 ´ 60 ´ (1-0,08)=89,8 шт принимаем: 90 штук фрез
2. И
реж 2=350000
´ 0,5 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=264,1
шт.
принимаем: 265 штук резцов
3. И
реж 3=350000
´ 6,07 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=67,7
шт принимаем: 69 штук резцов
4. И
реж 4=350000
´ 1,01 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=3207,2
шт принимаем: 3208 штук резцов
5. И
реж 5=350000
´ 1,01 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=533,6
шт принимаем: 534 штук
6. И
реж 6=350000
´ 0,57 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=306,4
шт принимаем: 307 штук долбяков
7. И
реж 7=350000
´ 1,08 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=570,6
шт принимаем: 571 штуку долбяков
8. И
реж 8=350000
´ 0,68 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=359,3
шт.
принимаем: 360 штук фрез
9. И
реж 9=350000
´ 0,84 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=443,8
шт принимаем: 444 штуки шевров
10. И
реж 10=350000
´ 0,16 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=84,5
шт принимаем: 85 штук сверл
11. И
реж 11=350000
´ 0,56 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=295,9
шт принимаем: 260 штук шлифовальных кругов
12. И
реж 12=350000
´ 0,34 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=179,6
шт принимаем: 180 штук шлифовальных кругов
13. И
реж 13=350000
´ 0,48 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=253,6
шт принимаем: 254 штуки шлифовальных кругов
14. И
реж 14=350000
´ 0,15 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=79,3
шт принимаем: 80 штук шлифовальных кругов
15. И
реж 15=350000
´ 0,47 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=248,3
шт принимаем: 249 штук шлифовальных кругов
16. И
реж 16=350000
´ 2,4 / 12
´ 60
´ (1-0,08)=1268
шт принимаем: 1269 штук фрез
Расчет количества измерительного инструмента: И
изм.=N
год. ´ С
i/ М
0 И
изм.=350000
´ 7
´ 0,2 / 9000=54 шт.
Принимаю: 54 штуки.
С
i=7 - количество промеров на одну деталь;
М
0=9000
- количество измерений до полного износа;
К
уб.=0,2 - коэффициент случайной убыли инструмента
Расчет производственной площади участка и стоимость здания. Здание - производственное помещение, относящееся к основным производственным фондам, и их стоимость через амортизацию включается в себестоимость продукции. По этому, чем меньше стоит здание, тем меньше себестоимость выпускаемой продукции. С этой целью расчет площадей основывается на жестких нормативах, но с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.
Производственный участок механического цеха, обычно занимает один или несколько пролетов цеха и в него помимо производственных площадей входят помещения для службы контроля качества, бытовки, складские помещения.
S
уч.=S
пр.+S
всп. S
уч.=1518+296=1814
м2 S
пр. - производственная площадь участка;
S
пр.=(S
1+S
2)
´ m
S
1=25
м2 -удел. площадь под оборудование;
S
2=8
м2 -удел. площадь для прохода;
m - количество принятых станков на участке.
S
пр.=(25+8)
´ 46=1518
м2 S
всп. - вспомогательная площадь участка под различные нужды;
S
всп.=S
и.р.к.+S
скл.+S
быт.+S
маст.+S
контр. S
всп.=150+30+100+10+6=296
м2 S
и.р.к. - площадь инструментальной раздаточной кладовой:
S
и.р.к.=Sпр.
´ 15 / 100
S
и.р.к.=627
´ 15 / 100=94
м2 S
скл. - площадь под склады:
S
скл.=0,65
´ m
S
скл.=0,65
´ 19=12,35
м2 S
быт. - площадь бытовых помещений:
S
быт.=1,5 м
´ Ч
общ. S
быт.=1,5
´ 18=27
м2 S
маст.=10
м2 - площадь под мастерские;
S
контр.=6
м2 - площадь служб контроля качества продукции.
Объем здания участка:
V
уч.=S
уч. ´ h
V
уч.=1814
´ 8=14512
м2 h-высота здания 8...10
м.
Принимаю h=10
мСтоимость здания:
С
зд.=Ц
1м2 зд. ´ V
уч С
зд.=3000000
´ 14512=43536000000 руб.
Ц
1м2 зд. = 3000000 руб - цена 1
м2 площади здания.
Расчет амортизационных отчислений: Амортизация - перенос стоимости основных фондов на выпускаемую продукцию по мере их износа.
Амортизационные отчисления определяются по формуле:
А
общ.=А
зд.+А
обор.+А
инстр.+А
тр.ср А
общ.=2476800000+165427500+13234200+4291800=2659753500 руб.
А
зд. - амортизационные отчисления на промышленные здания.
Принимаю норматив Н
зд.=5% от С
зд. -стоимости здания и определяю по формуле:
А
зд.=С
зд. ´ Н
зд. / 100
А
зд.=49536000000
´ 5 / 100=2476900000 руб.
А
обор. - амортизационные отчисления на технологическое оборудование
Н
обор.=15% от С
обор.А
обор.=С
обор. ´ Н
обор. / 100
А
обор.=1102850000
´ 15 / 100=165427500 руб.
А
инстр. - амортизационные отчисления на инструмент
Н
инстр.=12% от С
инстр.А
инстр.=С
инстр. ´ Н
инстр. / 100
А
инстр.=110285000
´ 12 / 100=13234200 руб.
С
инстр. - стоимость инструмента принимаю равную 10% от С
обор. - стоимости оборудования).
С
инстр.=С
обор. ´ 10 / 100
С
инстр.=1102850000
´ 10 / 100=110285000 руб.
А
тр.ср. - амортизационные отчисления на транспортные средства.
Принимаю Н
тр.ср.=10% от С
тр.ср.А
тр.ср.=С
тр.ср. ´ Н
тр.ср. / 100
А
тр.ср.=42918000
´ 10 / 100=4291800 руб.
Расчет капитальных затрат. Капитальные затраты - затраты, связанные с изготовлением детали, выражаются в двух денежных показателях:
1. капитальные затраты - сумма средств, которые требуется одновременно вложить для внедрения данного варианта технологического процесса.
2. эксплуатационные расходы - расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием оборудования.
Сводная ведомость капитальных затрат (таблица 7) ? п./п. | Наименование затрат | Сумма затрат (руб.) |
|
| базовый | новый |
1 | Технологическое оборудование | 1025650500 | 1102850000 |
2 | Промышленные здания | 40488480000 | 43536000000 |
3 | Инструмент | 102565050 | 110285000 |
4 | Транспортные средства | 39913740 | 42918000 |
Итого: | 41656609290 | 44792053000 |
Расчет годового расхода и стоимости материала:Стоимость основного материала на деталь определяется по формуле:
М
дет.=((Q
заг. ´ Ц
1т.мат. / 1000)-(Q
отх. ´ Ц
1т.отх. / 1000))
´ К
н.р=
=((1,6
´ 1100000 / 1000)-(0,43
´ 270000 / 1000))
´ 1,2=1972,68 руб
Q
заг. - масса заготовки (норма расхода);
Ц
1т.мат.=1,1 млн.руб. - цена одной тонны материала;
Q
отх. - масса отходов;
Q
отх.=Q
заг.-Q
дет=1,6-1,17=0,43 кг
Ц
1т.отх.=270000 руб. - цена одной тонны отходов.
К
т.р. - коэффициент, учитывающий транспортные расходы.
Принимаю К
т.р.=1,2
Определяю стоимость материала на годовую программу:
М
год.=М
дет. ´ N
год=1972,68
´ 350000=690438000 руб.
Определяю годовую потребность основного материала на программу:
Q
год.=Q
заг. ´ N
год=1,6
´ 350000=560000=560 тонн
Расчет годового фонда заработной платы по категориям работающих. Основная заработная плата определяется по формуле:
ФЗП
осн.i=
å(Q
´ C
час.i ´ K
м.н.i)
´ K
пр (расчет производится по каждой операции).
С
час.i - часовая тарифная ставка сдельщика в рублях для каждого разряда:
Разряд: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Тариф (руб.): | 5500 | 5800 | 6100 | 4500 | 6900 | 7100 |
К
м.н. - коэффициент, учитывающий многостаночное обслуживание:
Кол-во одновременно обслуживаемых станков: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Км.н.: | 1 | 0,65 | 0,48 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,7 |
К
пр.=1,2 - премиальный коэффициент.
n-количество операций.
Q
i -. трудоемкость изготовления детали по каждой операции в н.-часах
Qi=Nгод
´ Т
шт / 60
Q1=350000 ´ 1,
08 / 60=6300 ч.
Q2=350000 ´ 1,18 / 60=6888,3 ч.
Q3=350000 ´ 0,82 / 60=4783,3 ч.
Q4=350000 ´ 7,48 / 60=43633,3 ч.
Q5=350000 ´ 1,4 / 60=8166,7 ч.
Q6=350000 ´ 1,04 / 60=6066,7 ч.
Q7=350000 ´ 1,75=10208,3 ч.
Q8=350000 ´ 1,26 / 60=7350 ч.
Q9=350000 ´ 1,19 / 60=7525 ч.
Q10=350000 ´ 0,59 / 60=3441,7 ч.
Q11=350000 ´ 1,03 / 60=6008,3 ч.
Q12=350000 ´ 0,79 / 60=4608,3 ч.
Q13=350000 ´ 0,89 / 60=5191,7 ч.
Q14=350000 ´ 0,54 / 60=3150 ч.
Q15=350000 ´ 0,94 / 60=5483,3 ч.
Q16=350000 ´ 3,51 / 60=20475 ч.
ФЗП
пр осн1=(6300
´ 6100
´ 1)
´ 1,2=46116000 руб.
ФЗП
пр осн2=(6883,3
´ 5800
´ 1)
´ 1,2=47907768 руб.
ФЗП
пр осн3=(4783,3
´ 5800
´ 1)
´ 1,2=33291768 руб.
ФЗП
пр осн4=(43633,3
´ 6100
´ 0,25)
´ 1,2=79848939 руб.
ФЗП
пр осн5=(8166,7
´ 6500
´ 0,48)
´ 1,2=28865359 руб.
ФЗП
пр осн6=(6066,7
´ 6100
´ 0,65)
´ 1,2=28865359 руб.
ФЗП
пр осн7=(10208,3
´ 6100
´ 0,48)
´ 1,2=35867883 руб.
ФЗП
пр осн8=(7350
´ 6100
´ 0,65)
´ 1,2=34971300 руб.
ФЗП
пр осн9=(7525
´ 6500
´ 0,48)
´ 1,2=28173600 руб.
ФЗП
пр осн10=(3441,7
´ 6100
´ 1)
´ 1,2=25093244 руб.
ФЗП
пр осн11=(6008,3
´ 6500
´ 0,65)
´ 1,2=30462081 руб.
ФЗП
пр осн12=(4608,3
´ 6500
´ 1)
´ 1,2=35944740 руб.
ФЗП
пр осн13=(5191,7
´ 6500
´ 0,65)
´ 1,2=26321919 руб.
ФЗП
пр осн14=(3150
´ 6500
´ 1)
´ 1,2=24570000 руб.
ФЗП
пр осн15=(5483,3
´ 6500
´ 0,65)
´ 1,2=27800331 руб.
ФЗП
пр осн16=(20475
´ 6500
´ 0,48)
´ 1,2=76658400 руб.
Общий фонд заработной платы производственных рабочих:
ФЗП
пр осн.общ.=ФЗП
пр онс1+ФЗП
пр осн2+...+ФЗП
пр осн.n ФЗП
просн.=46116000+4790768+33291768+79848939+30576125+28865359+35867883+34971300+28173600+25193244+30462081+35944740+26321919+24570000+27800331+76658400=612569457 руб.
Дополнительный фонд заработной платы основных производственных рабочих:
Берется в % от основной заработной платы.
ФЗП
доп.осн.=ФЗП
осн.общ. ´ Н
доп. / 100
Н
доп.=10 %
ФЗП
осн.доп.=61256945,7 руб.
Общий фонд заработной платы основных рабочих:
ФЗП
общ.=ФЗП
осн+ФЗП
доп ФЗП
осн.общ.=612569457+61256945,7=673826402,7 руб.
Определяю фонд заработной платы вспомогательных рабочих:
ФЗП
всп.осн.=Ч
всп. ´ F
д.р. ´ С
час. ´ К
пр Ч
всп. - численность вспомогательных рабочих;
ФЗП
всп осн нал=4
´ 1793,35
´ 6400
´ 1,2=55091712 руб.
ФЗП
всп осн сл.рем=3
´ 1793,35
´ 5700
´ 1,2=24533028 руб.
ФЗП
всп осн эл=2
´ 1793,35
´ 5700
´ 1,2=24533028 руб
ФЗП
всп осн общ=55091712+39381966+24533028=119006706 руб.
ФЗП
всп.доп.=ФЗП
всп.осн общ ´ Н
доп. / 100
Н
доп=10 %
ФЗП
всп доп=119006706
´ 10 / 100=11900670,6 руб
ФЗП
всп.общ=ФЗП
осн.всп.общ+ФЗП
всп.доп. ФЗП
всп.общ=119006706+11900670,6=130907376,6 руб.
в. Фонд заработной платы ИТР и служащих:
ФЗП
итр.сл.осн.=Ч
итр.сл. ´ Д
о. ´ 12
´ К
пр Д
о.=370000 руб. - месячный должностной оклад ИТР;
Ч
итр. - численность ИТР;
К
пр.=1,4
ФЗП
итр.сл.осн.=7
´ 370000
´ 12
´ 1,4=43512000 руб.
Определяю дополнительный фонд заработной платы ИТР:
ФЗП
итр.сл.доп.=ФЗП
итр.сл.осн. ´ 10 / 100
ФЗП
итр.сл.доп.=43512000
´ 10 / 100=4351200 руб.
Общий фонд заработной платы ИТР:
ФЗП
итр.сл.общ.=ФЗП
итр.сл.осн.+ФЗП
итр.сл.доп ФЗП
итр.сл.общ.=43512000+4351200=47863200 руб.
г. Фонд заработной платы СКП:
ФЗП
скп.осн.=Ч
скп. ´ Д
о. ´ 12
´ К
пр Д
о.=280000 руб.
К
пр.=1,4
ФЗП
скп.осн.=4
´ 280000
´ 12
´ 1,4=18816000 руб.
Определяю дополнительный фонд заработной платы СКП:
ФЗП
скп.доп.=ФЗП
скп.осн. ´ 10 / 100
ФЗП
скп.доп.=18816000
´ 10 / 100=1881600 руб.
Общий фонд заработной платы СКП:
ФЗП
скп.общ.=ФЗП
скп.осн.+ФЗП
скп.доп ФЗП
скп.общ.=18816000+1881600=20697600 руб.
д. Фонд заработной платы МОП:
ФЗП
моп.осн.=Ч
моп.сл. ´ Д
о. ´ 12
´ К
пр Д
о.=260000 руб.
К
пр.=1,4
ФЗП
моп.осн.=3
´ 260000
´ 12
´ 1,4=13104000 руб.
Определяю дополнительный фонд заработной платы МОП:
ФЗП
моп.доп.=ФЗП
моп.осн. ´ 10 / 100
ФЗП
моп.доп.=13104000
´ 10 / 100=1310400 руб.
Общий фонд заработной платы МОП:
ФЗП
моп.общ.=ФЗПмоп.осн.+ФЗПмоп.доп
ФЗП
моп.общ.=13104000+1310400=14414400 руб.
Сводная ведомость заработной платы работающих на участке: (таблица 8): ? п/п | Категория работающих | ФЗПосн. (руб.) | ФЗПдоп. (руб.) | ФЗПгод.общ. (руб.) | Отчисления на соц. страх (руб.) |
1 | Основные производственные рабочие | 312569457 | 61256945,7 | 673826402,7 | 262792297,1 |
2 | Вспомогательные рабочие | 119006706 | 11900670,6 | 130907376,6 | 51053876,9 |
3 | ИТР и служащие | 43512000 | 4351200 | 47863200 | 18666648 |
4 | СКП | 18816000 | 1881600 | 20697600 | 8072064 |
5 | МОП | 13104000 | 1310400 | 14414400 | 5621616 |
Итого: | 213882576,6 | 83414204,9 |
Расчет косвенных цеховых затрат (накладные расходы): 1. Расчет расходов на эксплуатацию и обслуживание оборудования:
а. Затраты на силовую электрическую энергию:
С
эл.=Ц
1кВт. ´ W
эл. С
эл.=200
´ 1200316,9=240063374,6 руб.
Ц
1кВт.=200 руб. - цена 1 кВт электрической энергии
W
эл.=N
уст. ´ F
д.о. ´ К
з.ср. ´ h / К
сет. ´ К
дв. W
эл.=(446
´ 3926,6
´ 0,832
´ 0,72) / (0,95
´ 0,92)=1200316,9 кВт
N - устанавливаемая мощность всех электрических двигателей станков на участке;
F
д.о. - действительный фонд работы оборудования;
h=0,72 - коэффициент одновременной работы оборудования;
К
сет.=0,95 - коэффициент потери электрической энергии в сети;
К
дв.=0,92 - коэффициент полезного действия электрического двигателя.
б. Определение затрат на сжатый воздух:
С
сж.=Ц
сж.1м2 ´ Q
сж. С
сж.=80
´ 50964,2=4077136 руб.
С
сж.1м2=80 руб. - цена 1 м
2 сжатого воздуха;
Q
сж.=F
д.о. ´ К
з.ср. ´ (С
пн. ´ q+С
обд. ´ q’)
Qсж.= 3926,6
´ 0,832
´ (46
´ 0,1+11
´ 1)=50964,2 м
3 Ц
сж.1м˙=80 руб.
Q
сж. - годовой расход сжатого воздуха;
С
пн. - количество станков оснащенных оснасткой с пневмоприводами;
q - расход сжатого воздуха на один станок с пневмозажимом;
q=0,1 м
˙/час.
q’=1
м/
час - расход сжатого воздуха на один станок с обдувом
в. Определение затрат на воду для производственных нужд:
С
вод.= Ц
1м3˙ ´ Q
вод. ´ К
з.ср. ´ С
пр С
вод.=1100
´ 25
´ 0,832
´ 46=1052480 руб.
Ц
1м3˙=1
´ 100 руб. - цена 1 м
˙ воды;
Q
вод.=25м
3˙ - удельный годовой расход воды на один станок;
К
з.ср. - средний коэффициент загрузки оборудования;
С
пр. - количество принятых станков на участке.
г. Определение затрат на текущий ремонт и обслуживание оборудования:
Н
т.р.=5% от С
об. С
т.р.=С
об. ´ Н
т.р. / 100
С
т.р.=1102850000
´ 5 / 100=55142500 руб.
д. затраты на текущий ремонт транспортных средств и вспомогательного оборудования:
Н
тран.всп.рем.=10% от Стр.ср.
С
рем.тр.всп.рем=С
тр.ср. ´ Н
тран.всп.рем. / 100
С
рем.тр.всп.рем.=42918000
´ 10
/ 100 руб.
е. Определение затрат на износ и содержание малоценного инструмента.
К малоценному инструменту относят режущий, измерительный инструмент, приспособления стоимость которых, меньше 500000 рублей и сроками службы до одного года. Обычно принимают в зависимости от оборудования. Принимаю 85000 руб. на обид станок и определяю по формуле:
С
изн.инстр.=85000
´ С
пр. С
изм.инстр.=85000
´ 46=3910000 руб.
ж. Затраты на вспомогательные материалы.
К вспомогательным материалам относятся: лаки, красители, клей, нитки, масла, обтирочные материалы, специальная одежда, мешки, мыло, ...).
Принимаю из расчета 25000 рублей на один станок.
С
всп.мат.=25000
´ С
пр. С
всп.мат.=25000
´ 46=1150000 руб.
и. Определение прочих расходов,
Принимаю норматив прочих расходов 5% от суммы всех предыдущих затрат.
Н
проч.=5% от
åС
пред. С
проч.=С
пред. ´ Н
проч. / 100
С
проч.=2969440790,6
´ 5 / 100=148472039,53 руб.
åС
пред.=С
эл.+С
сж.+С
вод.+С
тр.+С
рем.всп.+С
р.инстр.+С
всп.мат.+А
общ. åС
пред.=240063374,6+4077136+1052480+55142500+4291800+3910000+1150000+2659753500=2969440790,6 руб.
А
общ. - общая сумма амортизационных отчислений.
Общие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования:
С
общ.=С
пред.+С
проч С
общ.=2969440790,6+148472039,53=3117912830,13 руб.
Расчет общецеховых расходов:
1. Определение заработной платы:
åФЗП
вспом.итр.сл.общ.=ФЗП
всп.общ.+ФЗП
итр.скл.общ.+ФЗП
скл.общ.+ФЗП
моп.общ.+
+Q
всп.с.с.+Q
итр.сл.с.с+Q
скп.с.с/+ Q
моп.с.с åФЗП
вспом.итр.сл.общ.=
130907376,6+47863200+20697600+14414400+51053876,9+18666648+8072064+5621616=297296784,5 руб.
2. Расчет затрат на электрическую энергию и топливо на хозяйственные нужды: а. Электрическая энергия для освещения помещений:
С
эл.осв.=Ф
осв.+S
уч. ´ q
осв. ´ Ц
1кВт / 1000
С
эл.осв.=2700
´ 1814
´ 16
´ 20 / 1000=15672960 руб.
Ф
осв.=2700 час. - годовое число часов освещения помещений;
q
осв.=16
Вт.час./
м - удельный расход электрической энергии на 1 м
2 площади участка;
Ц
1кВт=200 руб.
б. Стоимость пара для отопления помещений:
С
пар.=Ц
1т.пара ´ Q
пар С
пар.=16000
´ 2526,2=40419200 руб.
Ц
1т.пара=16000 руб.
Q- расход пара в течение года.
Q
пар.=V
зд. ´ Н
час. ´ q / (i
´ 1000)
Q
пар.=14512
´ 4700
´ 20 / 340
´ 1000=2526,2 т
Н
час.=4700 час. - количество часов отопительного сезона в году;
q=20
к.кал./
час. - удельный расход топлива на
1м/
час. i=540
к.кал./
час - тепловая отдача 1 кг пара.
в. Определение затрат на воду для хозяйственных нужд:
С
вод.хоз.=Qвод.
´ Ц
1м ´ Ч
общ. ´ К
р.д. / 1000
С
вод.хоз.=75
´ 1100
´ 67
´ 253 / 1000=1398457,5 руб.
Q
вод.=75 л - суточный расход воды на одного рабочего;
Ц
1м =1100 руб.
Ч
общ. - количество всех работающих на участке в двух сменах.
К
р.д.=253 дн.
г. Расчет затрат на вспомогательные материалы на хозяйственные нужды. Принимаю из расчета на один станок:
С
всп.хоз.=Q
всп. ´ С
пр С
всп.хоз.=6000
´ 46=276000 руб.
Q
всп.=6000руб.
д. Определение затрат на текущий ремонт здания:
С
рем.зд.=С
зд. ´ Н
рем.зд. / 100
С
рем.зд.=43536000000
´ 6 / 100=2612160000 руб.
Н
рем.зд.=6% от С
зд.
е. Ремонт производственного инвентаря:
С
пр.инв.рем.=С
пр.инв. ´ Н
рем.инв / 100
С
пр.инв.=1102850000
´ 3 / 100=33085500 руб
Н
рем.инв.=40% от С
пр.инв. С
пр.инв.=С
об. ´ Н
пр.инв. / 100
С
пр.инв.рем.=
33085500 ´ 40 / 100=13234200 руб.
Н
пр.инв.=3%
ж. Определение прочих расходов из расчета обного работающего на участке:
С
проч=Q
проч ´ Ч
общ С
проч=
30000 ´ 67=2010000 руб.
Q
проч.=30000 руб.
и. Затраты по охране труда и техники безопасности.
Определяю из расчета на одного основного рабочего:
Р
охр.тр.=Q
т.б. ´ Ч
осн.раб Р
охр.тр.=18000
´ 44=792000 руб.
Q
т.б.=18000 руб. - норматив затрат на охрану труда и технику безопасности.
к. Затраты на рационализаторскую, изобретательскую работу на участке:
Р
рац.=Q
рац. ´ Ч
общ Р
рац.=20000
´ 67=1340000 руб.
Q
рац.=20000 руб.
л. Суммарные общецеховые расходы:
Р
общ.цех.=ФЗП
всп.итр.скп.моп.общ.+С
эл.осв.+С
пар.+С
вод.хоз.+C
всп.мат.+С
рем.зд.+С
пр.инв.рем.+С
проч.+Р
охр.тр.+Р
рац Р
общ.цех.=
297296781,
5+15672960+40419200+1398457,
5+276000+2612160000+13234200+2010000+792000+1340000=2984599599 руб.
Общие накладные расходы по цеху:
Р
общ накл=С
общ+Р
общ цех=3117912830,13+2984599599=6102512429,13 руб
Расчет себестоимости детали по статьям калькуляции. Под себестоимостью детали следует понимать все затраты, связанные с изготовлением и реализацией продукции .
Калькуляция затрат изготовления детали: (таблица 10) Виды затрат | Сумма (руб.) |
| на 1 деталь | на год. Прогр. |
1. Прямые затраты: | |
1.1. Стоимость основного материала | 1972,68 | 690438000 |
1.2. Зар. плата основных рабочих | 1925,22 | 673826402,7 |
1.3. Отчисления на социальное страхование | 750,84 | 262792297,1 |
2. Косвенные расходы: | |
2.1. На содержание и эксплуатацию оборудования | 8908,4 | 3117912830,13 |
2.2. Общецеховые расходы | 8527,5 | 2984599599 |
Итого: | 22084,64 | 7729569128,93 |
Определение оптовой цены детали, прибыль нормативно - чистой продукции при нормативной рентабельности:Цена детали - денежное выражение затрат на производство и реализацию продукции (себестоимость детали + прибыль, в зависимости от нормативной рентабельности в процентах).
Прибыль - доход предприятия в результате производственно - хозяйственной деятельности.
Рентабельность производства - показатель, характеризующий проризводственно - хозяйственную деятельность предприятия и определяет отношение прибыли к себестоимости в процентах).
Определение нормативно - чистой продукции на одну деталь.
Под нормативно - чистой продукцией понимаются затраты испол. средств произведен на данном предприятии, заработной платы основных рабочих и часть заработной платы управленцев и обслуживающего персонала с отчислениями на социальное страхование. Нормативно - чистая продукция не включает в себя ранее созданную стоимость материальных затрат, определяется по формуле:
НЧП
дет.=ЗП
пр.раб.дет.+ПР
дет НЧП
дет.=1925,22+6229,2=8154,42 руб.
ЗП
пр.раб.дет. - заработная плата производственных рабочих на деталь;
П
Pдет. - прибыль на деталь;
ПР
дет=ЗП
всп.,итр.,скп.,моп.дет. ´ К
з.+ПР
к.дет ПР
дет=611,1
´ 0,32+6033,6=6229,2 руб.
ЗП
всп.,итр.,скп.,моп.дет.=
åФЗП
всп.,итр.,скп.,моп. / N
год ЗП
всп.,итр.,скп.,моп.дет.=213882576,6 / 350000=611,1 руб.
К
з. - коэффициент, характеризующий затраты по заработной плате как отношение разности между ФЗП
общ. и общего фонда заработной платы всех категорий рабочих.
К
з.=(
åФЗП
пр.,всп.,итр.,моп.,скп.общ-ФЗП
пр.общ.) / ФЗП
пр.общ ПР
к.дет.=С`
дет. ´ К
норм. / 100
ПР
к.дет.=20111,96
´ 30 / 100=6033,6 руб.
К
норм. - нормативная рентабельность производства:
Принимаю
: К
норм.=30%
С`
дет. - себестоимость детали за вычитом материальных затрат.
С
дет.=С
полн-М
С
дет.=22084,64-1972,68=20111,96 руб.
Определение оптовой цены детали:
Ц
опт.дет=С
полн+ПР
норм Ц
опт.дет=22084,64+6625,4=28710,04 руб.
ПР
норм=С
полн ´ К
норм / 100
ПР
норм=22084,64
´ 30 / 100=6625,4 руб.
Определение оптовой цены спроса и предложения в условиях рыночных отношений:Цеховые накладные расходы в процентах:
Р
цех.=Р
общ.наклад ´ 100 / (ФЗП
пр.общ.+Q
пр.с.с.)
Р
цех.=6102512429,13
´ 100 / (673826402,7+262792297,1)=651,5%
Экономическое обоснование технологического процесса: Анализ себестоимости детали.
Сводная ведомость цеховой себестоимости детали: (таблица 11) № п/п | Наименование затрат | Сумма затрат | Отклонения | Структура в процентах |
|
| новый | базовый |
| новый | базовый |
1. | Затраты на основной материал | 1972,68 | 2130,5 | +157,82 | 9,3 | 8,6 |
2. | Затраты на заработную платиу основных рабочих | 1925,22 | 2156,3 | +231,08 | 9,0 | 8,5 |
3. | Цеховые накладные расходы | 17435,9 | 20923,1 | 3487,2 | 81,7 | 82,9 |
Итого: | 21333,8 | 25209,9 | +3876,1 | 100 | 100 |
Расчет экономической эффективности технологического процесса. Экономическая эффективность внедрения новой техники характеризуется снижением трудоемкости изготовления детали, снижением себестоимости детали, ростом производительности труда за счет применения новой техники, передовой технологии, более совершенных форм организации труда, по сравнению с базовым вариантом.
а. % снижения себестоимости выпуска продукции:
ßС
%=((С
полн.баз.-С
полн.нов.)
´ 100) / Т
баз ßС
%=((23851,41-22084,64)
´ 100) / 23851,41=7,41 %
б. % снижения трудоемкости изготовления детали:
ßТ
%=((Т
баз.-Т
нов.)
´ 100) / Т
нов ßТ
%=((27,64-25,59)
´ 100) / 27,64=7,42 %
в. % повышения производительности труда:
ÝП
%=((Т
баз.-Т
нов.)
´ 100) / Т
нов ÝП
%=((27,64-25,59)
´ 100) / 100=8,01 %
г. Определение условно - годовой экономии от внедрения новой техники, в результате снижения себестоимости продукции:
Э
усл.год.=(С
полн.баз.-С
полн.нов.)
´ N
год Э
усл.год.=(23851,41-22084,64)
´ 350000=618369500 руб.
д. Срок окупаемости дополнительных капитальных затрат за счет снижения себестоимости продукции:
Т
ок.=(К
нов.-К
баз.) / Э
усл.год Т
ок.=(44792053000-41656609290) / 618369500=5,07 лет
К - капитальные затраты на разработку и внедрение технологического процесса.
Для машиностроения нормативный срок окупаемости в пределах 5...6 лет.
е. Годовой экономический эффект от внедрения новой техники и передовой технологии:
Э
год=((С
баз.+(К
баз. / N
год.баз.)
´ Е
норм.)-(С
нов.+(К
нов. /
/ N
год.нов.)
´ Е
норм.)
´ N
год.нов Э
год=((23851,41-(41656609290
´ 0,15 / 315000))-(22084,64-(44792053000
´ 0,15 / 350000))
´ 350000=394404500 руб.
Е
норм. - нормативный коэффициент эффективности новой техники (величина обратная сроку окупаемости).
Принимаю Е
норм.=0,2
Вывод: внедрение предлагаемого технологического процесса следует считать целесообразным, т.к. себестоимость детали снизилась на _____ %, трудоемкость уменьшилась на _____ %, производительность труда повысилась на ____ %, срок окупаемости дополнительных капитальных затрат за счет снижения себестоимости продукции получен в пределах нормативного (Т
ок.расч.<Т
ок.норматив.), получен значительный экономический эффект в сумме _____________ руб.
Таблица технико-экономических показателей работы участка.Для проверки экономической целесообразности разработанного проекта необходимо иметь комплекс числовых данных скомпанованных в единую систему и достаточно полно характеризующих экономику, организацию и планирование производства на участке как в “статике” (площади, оборудование, основные средства, фонды), так и в “динамике” (выпуск продукции, оборотные средства, себестоимость и др.). Такой комплекс числовых данных называется системой технико - экономических показателей. Они подразделяются на две группы: исходные (абсолютные) и производные (относительные).Сводная ведомость технико-экономических показателей работы участка: (таблица 13) № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Величина | Методика расчета |
1. | Абсолютные показатели |
|
| |
1.1. | годовая программа выпуска | шт. | 350000 | задание |
1.2. | годовая программа выпуска | руб. | 10048514000 | Цопт дет ´ Nгод |
1.3. | полная себестоимость детали | руб. | 22084,64 | т.10 |
1.4. | нормативно-чистая продукция | руб. | 2854047000 | НЧПдет ´ Nгод |
1.5. | количество оборудования на участке | шт. | 46 | расчет |
1.6 | годовая трудоемкость | н-час |
| |
1.7. | балансовая стоимость основных производственных фондов | руб. | 44792053000 | т.8 |
1.8. | площадь участка | м2 | 1814 | расчет |
1.9. | Общая численность рабочих на участке | чел. | 67 | т.7 |
1.9.1. | основных производственных рабочих | чел. | 44 | т.7 |
1.9.2. | вспомогательных производственных рабочих | чел. | 9 | т.7 |
1.9.3 | ИТР и служащих | чел. | 7 | т.7 |
1.9.4. | СКП | чел. | 4 | т.7 |
1.9.5. | МОП | чел. | 3 | т.7 |
1.10. | установленная суммарная мощность | кВт | 446 | т.3 |
1.11. | Суммарный годовой фонд заработной платы | руб. | 213882576,6 | т.9 |
1.11.1. | основных производственных рабочих | руб. | 673826402,7 | т.9 |
1.11.2. | вспомогательных рабочих | руб. | 130907376,6 | т.9 |
| ИТР | руб. | 47863200 | т.9 |
1.11.3. | СКП | руб. | 20697600 | т.9 |
1.11.4. | МОП | руб. | 14414400 | т.9 |
1.12. | общий фонд заработной платы по участку с отчислениями на социальное страхование | руб. | 297296781,5 | т.9 |
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Величина | Методика расчета |
2. | Относительные показатели |
|
| |
2.1. | выпуск нормативно - чистой продукции на один рубль основных производственных фондов (фондоотдача) | руб. | 0,064 | НЧПгод / Кнов |
2.2. | выработка на одного рабочего | шт. | 5224 | Nгод / rобщ |
2.3. | выработка на одного рабочего | руб. | 7954 | Nгод / rосн |
2.4. | Среднемесячная заработная плата на одного работающего | руб. | 266023,11 | ФЗПгод.общ./rобщ ´ 12 |
2.4.1. | на одного производственного рабочего | руб. | 15314236,4 | п 1.11.1. / rосн |
2.4.2. | на одного вспомогательного рабочего | руб. | 14545264,1 | п1.11.2. / rвсп |
2.4.3. | на одного ИТР служащего | руб. | 6837600 | п1.11.3. / rвсп |
2.4.4. | на одного СКП | руб. | 5174400 | п1.11.4. / rвсп |
2.4.5. | на одного МОП | руб. | 4804800 | п1.11.5 / rвсп |
2.5. | основные средства, приходя-щиеся на одного производстве-нного рабочего (фондоемкость) | руб./руб. | 4,46 | п1.7. / п1.2. |
2.6. | стоимость основных фондов, приходящихся на одного производственного рабочего (фондовооруженность) | руб./чел. | 668538104,5 | п.1.7. / rобщ |
2.7. | выпуск нормативно - чистой продукции на м2 производствен-ной площади участка | руб./м2 | 1573344,54 | п.1.4. / 1.8. |
2.8. | удельная площадь на одну единицу оборудования | м2 | 25 | |
2.9. | производственная площадь, приходящаяся на одного основного рабочего | м2 | 41,23 | п.1.8 / rосн. |
2.10. | Средняя установленная мощность оборудования на участке | кВт | 10,14 | п.1.10. / п.1.5. |
2.11. | Средний коэффициент загрузки оборудования |
| 0,832 | т.2 |
2.12. | Выпуск нормативно - чистой продукции на один рубль заработной платы основных производственных рабочих |
| 4,24 | п.1.4. / ФЗПосн.общ. |
2.13. | среднетарифный разряд основных рабочих на участке |
| 3,27 | расчет |
2.14. | оптовая цена детали | руб. | 28710,04 | расчет |
2.15. | цеховые накладные расходы | % | 651,5 | расчет |
2.16. | срок окупаемости | лет | 5,07 | расчет |
2.17. | годовой экономический эффект | руб./год. | 394404500 | расчет |
УТВЕРЖДАЮ: Зам.директора по УР::
____________ /
Коршунов А.М./
СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА по специальности: “Технология обработки материалов на станках с ЧПУ и автоматических линиях.”1. Введение В этом разделе необходимо кратко изложить тему дипломного проекта, ее важность, актуальность. Отметить основные цели и мероприятия по дальнейшему увеличению экономии основных материалов, повышению технологического уровня производства, его механизации и автоматизации, по разработке прогрессивных технологических процессов, улучшению качество продукции. (Объем не более двух листов).2. Технологическая часть 2.1. Назначение детали, ее материал и физико-механические свойства;
2.2. Определение такта выпуска деталей в соответствии с заданием;
2.3. Выбор типа производства;
2.4. Анализ технологичности конструкции детали;
2.5. Выбор исходной заготовки и способ ее получения.
2.6. Определение размеров заготовки, расчет припусков и межоперационных размеров.
(В пояснительной записке привести пример определения двух поверхностей по
справочнику, детальные размеры детали представить в виде таблицы);
2.7. Определение массы заготовки и КИМ;
2.8. Технологический процесс обработки, применяемый на предприятии.
(В виде таблицы);
2.9. Предлагаемый технологический процесс.
(В виде таблицы);
2.10. Выбор и обоснование выбора технологического оборудования и
технологической
оснастки;
2.11. Выбор технологических баз.
(Дать теоретическое обоснование, эскизы по операциям);
2.12. Коэффициент эффективности оборудования;
2.13. Расчет режимов резания и техническое нормирование.
(Привести выбор режимов резания по справочнику на две операции, остальные режимы резания должны быть представлены на ОК);
2.14. Технологический процесс. (Оформить комплект технологической документации).
3. Реальная часть (изготовление макета участка механической обработки детали)
4. Специальный вопрос 4.1. Составить программу и разработать карту наладки на одну операцию;
4.2. Расчет режимов резания.
5. Организационно-экономическая часть 5.1. Расчет годовой трудоемкости по всем видам обработки;
5.2. Определение количества и среднего процента загрузки оборудования и возможность применения многостаночного обслуживания по заданной программе;
5.3. Сводная ведомость оборудования и определение его стоимости;
5.4. Выбор и расчет стоимости транспортных средств;
5.5. Расчет производственных площадей и определение стоимости помещений;
5.6. Расчет численности работников по категориям;
5.7. Организация инструментального хозяйства, РМ, ОТК, ремонтного обслуживания на участке;
5.8. Организация охраны труда и противопожарной безопасности на участке;
5.9. Расчет затрат на материалы на одно изделие и на годовую программу;
5.10. Расчет сдельных расценок по операциям и годового фонда заработной платы всех работников участка по категориям;
5.11. Расчет сметы цеховых накладных расходов и цеховых накладных расходов по участку;
5.12. Определение цеховой стоимости деталей, оптовой цены;
5.13. Обоснование экономической эффективности разработанного технологического процесса;
5.14. Сводная таблица технико-экономических показателей проекта;
6. Графическая часть проекта 6.1. Чертеж детали и чертеж заготовки (0.5...1 лист);
6.2. Эскизы технологических наладок (1...2 листа);
6.3. Чертеж зажимного приспособления (1...2 листа);
6.4. Чертеж режущего инструмента (0.25...1 лист);
6.5. Чертеж измерительного инструмента или приспособления (0.25...1 лист);
6.6. План участка с ТЭП (1 лист);
6.7. Расчетно-технологическая карта.
1. Курсовая на тему Эксплуатация электрооборудования экскаватора ЭКГ-517
2. Реферат на тему Лечение внебольничной пневмонии
3. Сочинение на тему Тэма паэта і паэзіі ў творчасці Янкі Купалы.
4. Реферат Инвестиции понятие и их классификация
5. Сочинение Семь волшебных красок
6. Реферат Философия истории Р Дж Коллингвуда
7. Реферат на тему Общественная экологическая экспертиза и экологический контроль
8. Реферат на тему Финансовые риски на рынке ценных бумаг
9. Реферат Реологические свойства бетонной смеси
10. Реферат Иконоборчество