Анализ автоматизируемого технологического процесса
Целью данного КП является разработка автоматизированного процесса заточки угла в плане сверл с подробной разработкой шпиндельного узла.
Для заточки сверл существуют абразивные и безабразивные методы. К безабразивным относятся анодно-механические, электроискровые и ультразвуковые.
Анодно-механическая обработка основана на снятии слоя, образующегося в электролите на поверхности сверла, включенного в качестве анода. Недостаточная технологическая изученность этих процессов на первых стадиях внедрения в промышленность привела к появлению неправильных представлений об их технологических возможностях, затруднив распространение этих прогрессивных методов. Недостатками обычной анодно-механической заточки являлось возникновение сетки трещин на затачиваемых инструментах при высокопроизводительных режимах обработки и невозможность получения наиболее высоких классов чистоты поверхности.
При электроискровом способе заточки затачиваемый инструмент подключен к одному полюсу, а вращающийся диск -- к другому. Диск и сверло помещают в ванну с диэлектриком (минеральное масло с температурой вспышки не ниже 180°) или диэлектрик подается в место их контакта. Диск делается из меди, латуни или чугуна. Источником служит генератор постоянного тока, заряжающий обкладки конденсатора. При сближении диска и сверла между их выступающими частями происходят электрические разряды за счет запасенной в конденсаторе энергии, в результате чего выступы (шероховатости) затачиваемой поверхности постепенно разрушаются. Электроискровая обработка не нашла широкого применения при заточке инструмента из-за сложности оборудования.
В процессе ультразвуковой обработки поверхностного слоя материала происходит его пластическое деформирование при высокочастотном виброударном воздействии инструмента, который движется вдоль поверхности. При этом изменяется как геометрия (чистота) самой поверхности, так и структура тонких поверхностных и приповерхностных слоев материала, в которых возникают слои упорядоченных наноструктур. Существующие технологии ультразвуковой обработки материалов оказываются малоэффективным из-за высокой энергоемкости, малых скоростей обработки и других факторов.
В данном курсовом проекте будет рассмотрен способ заточки сверл эльборовыми кругами формы ПП по ГОСТ 2424-83.
- Введение
- Анализ автоматизируемого технологического процесса
- Разработка перечня основных функций устройства. Функциональный анализ
- Выбор исполнительных механизмов
- Выбор приводов исполнительных механизмов и датчиков
- Цикл работы устройства
- Описание работы автомата для заточки угла в плане спиральных сверл
- Расчёт усилия закрепления сверла в цанговом патроне
- Заключение
- Разработка принципиально-структурной схемы устройства
- Способы заточки спиральных сверл
- 100. Полуавтомат для заточки сверл 3е653
- Заточка спиральных сверл
- 14. Структурная, функциональная, принципиальная и монтажная схемы.
- 4.4. Шпиндельный узел
- 2.2 Заточка сверл
- 6.5.7. Заточка спиральных сверл
- 1.3.4 Разработка и обоснование структурной и принципиальной схем проектируемого устройства