Организационные формы сборки
При выборе формы организации сборочного процесса учитывается годовой объемпроизводства, номенклатура собираемых изделий, степень повторяемости производственного процесса, технологическая сложность готовой продукции (габариты, масса), используемые при сборке СТО и технология.
По перемещению собираемого изделия сборка подразделяется на стационарную и подвижную, по организации производства – на непоточную, групповую и поточную. Схемаорганизационных форм сборки показана на рис. 3.3 [12].
При непоточной стационарной сборке весь процесс сборки изделия иего сборочных единиц выполняетсяна одной позиции: стенде, станке, рабочем месте, на полу цеха и др. Этот вид сборки может выполняться без расчленения сборочных работ, когда вся сборка изделия производится одной бригадой рабочих-сборщиков последовательно от начала до конца. В этом случае применяется концентрированный технологический процесс сборки, состоящий из небольшого числа сложных операций. Преимущества этого метода: 1) сохранение неизменного положения основной базовой детали, что способствует достижению более высокой точности собираемого изделия; 2) использование универсальных транспортных средств, приспособлений и инструментов.
Недостатками этого метода являются: 1) длительность общего цикла сборки, выполняемой последовательно; 2) потребность в высококвалифицированных рабочих. Непоточная стационарная сборка чаще всегоприменяется в единичном и мелкосерийном производствах.
Непоточная стационарная сборка с расчленением сборочных работ предполагает дифференциацию процесса на узловую и общуюсборку. Сборка каждойсборочной единицы и общая сборка выполняются одновременно разными бригадами и многими сборщиками, что позволяет значительно сократить цикл сборки изделия. Данный метод сборки используется при производстве изделий в небольших количествах.
Непоточная подвижная сборка выполняется с принудительным или свободным перемещением собираемого изделия от одной позициик другой. Технологический процесс сборки при этомрасчленяется на отдельные операции, выполняемые одним рабочим или небольшимих числом. Свободное перемещение собираемого объекта осуществляется с помощью механизированных средств или вручную. Сборочныеединицы могут также собираться на тележках, на рольгангах и т.п.При сборке с принудительным передвижением собираемого объекта перемещение на последующую позицию осуществляется при помощи конвейера или тележек, замкнутых ведомой цепью. Непоточная подвижная сборка применяется при серийном производстве изделий.
Поточная сборка характеризуется тем, что при построении технологического процесса сборки отдельные операции процесса выполняютсяза одинаковый промежуток времени – такт, или за промежуток времени кратный такту. Синхронизация операций достигается их перестройкой или автоматизацией лимитирующих операций. Поточная сборка может быть организована со свободным или с принудительнымритмом. В первом случае рабочийпередает собираемое изделие на соседнюю операцию по мере выполнения собственной работы, а во втором случае, момент передачи выполненной работы на следующую операцию определяется сигналом (световым или звуковым) или скоростью непрерывно или периодически движущегося конвейера. Главным условием организации поточной сборки является обеспечение взаимозаменяемости собираемых узлов и отдельных деталей. В случае необходимости использования пригоночных работ, они должны осуществляться за пределами потока. Поточная сборка является рентабельной при достаточно большом объеме выпуска собираемых изделий.
Поточная стационарная сборка является одной из форм поточной сборки. Она применяется при сборке крупных и громоздких изделий (например, при сборке самолетов и т.п. изделий). При этом виде сборки все собираемые объекты остаются на рабочих позициях в течение всего процесса сборки. Рабочие (или бригады) по сигналу все одновременно переходят от одних собираемых объектов кследующим через периоды времени, равные такту.Каждый рабочий (или каждая бригада) выполняет закрепленную за ним (бригадой) одну и ту же операцию на каждом из собираемых объектов.
Групповая сборка изделий применяется в серийном производстве за счет использования поточных линий с «гибким» тактом (несинхронным), имеющим между рабочими позициями межоперационные накопители, обеспечивающие независимую работу позиций без жесткой синхронизации. Несинхронные линии обладаютследующими преимуществами: 1) благодаря наличию межоперационных заделов их производительность на 10…30% выше, чем у линий с «жестким» тактом; 2) они удобны в эксплуатации, так как каждая позиция имеет автономную систему управления; 3) на одной линии можно производить сборку изделий нескольких модификаций в произвольном порядке; 4) в несинхронную линию можно встраивать дополнительно ручные позиции, позволяющие, в случае необходимости, дублировать автоматические; 5) применение несинхронных линий улучшает условия труда рабочих, снижает монотонность выполнения ручных операций.
За такт работы несинхронной линии принимается наибольшее значение времени выполнения автоматической или ручной позиции.
- И.С. Цехмистро Теоретические основы технологии производства деталей и сборки машин Учебное пособие
- Введение
- Производственно-технологические и размерные связи в процессе изготовлениямашины
- Машина – объект машиностроительного производства
- Производственные и технологические процессы в машиностроении
- Технико-экономические показатели технологических процессов
- Технологичность конструкций машин
- Общие понятия о технологичности конструкций
- Технологические требования к конструкции машин при их сборке
- Технологические требования к конструкции деталей машин
- Точность изделий машиностроения
- Показатели точности изделий
- Погрешности, возникающие в процессе изготовления деталей и сборки машин
- Анализ точности изделий методами математической статистики
- Базирование и базы в машиностроении
- Базы и опорные точки
- Классификация баз
- Технологические базы
- Погрешности установки заготовок
- Технологические размерные цепи
- Виды размерных цепей
- Методы достижения точности замыкающего звена
- Примеры выявления и решения технологических размерных цепей
- Вопросы для самопроверки знаний раздела 1
- Достижение необходимой точности и качества поверхностей деталей в процессе их изготовления
- Достижение необходимой точности деталей в процессе их изготовления
- Способы и этапы достижения точности деталей
- Погрешности оборудования
- Погрешности настройки системы спид
- Погрешности, вызванные упругими деформациями технологической системы
- Погрешности, возникающие в результате размерного износа режущих инструментов
- Погрешности, возникающие в результате температурных деформаций технологической системыи внутренних напряжений в материале заготовок
- Суммарная погрешность механической обработки
- Управление точностью обработки
- Качество поверхности и технологические методы повышения эксплутационных свойств деталей машин
- Основные параметры качества поверхности деталей
- Влияние методов и режимов обработки на параметры качества поверхности
- Методы измерения и оценки качества поверхности
- Влияние качества поверхности на эксплуатационныесвойства деталей машин
- Технологические методы повышения эксплуатационных свойств деталей машин
- Допуски и припуски на обработку заготовок
- Операционные допуски и правила их выбора
- Припуски на обработку при изготовлении деталей машин
- Вопросы для самопроверки знаний раздела 2.
- Основы проектирования технологических процессов изготовления машин
- Исходная информация и последовательность проектирования технологических процессов изготовления машин
- Технологическая подготовка производства машин
- Исходная информация для проектирования технологических процессов
- Последовательность проектирования технологических процессов
- Технологическая документация
- Проектирование технологических процессов изготовления деталей
- Анализ исходной информации и выбор метода получения заготовки
- Составление планов обработки основных поверхностей и маршрута технологического процесса изготовления детали
- Проектирование операций технологического процесса обработки заготовок
- Проектирование технологических процессов сборки машин
- Структура и содержание технологического процесса сборки
- Организационные формы сборки
- Определение последовательности и содержания сборочных операций
- Проектирование типовых и групповых технологических процессов
- Проектирование типовых технологических процессов
- Проектирование групповых технологических процессов
- Проектирование технологических процессов для автоматизированного производства
- Проектирование технологических операций для автоматов и полуавтоматов
- Проектирование технологических операций для агрегатных станков
- Проектирование технологических процессов изготовления деталей на автоматических линиях
- Проектирование технологических процессов для станков с программным управлением
- Технологические возможности станков с программным управлением
- Системы программного управления станками
- Системы координат и способы отсчета перемещений
- Технологическая подготовка обработки заготовок на станках с чпу
- Кодирование технологической информации и запись ее на программоноситель
- Технологические особенности обработки заготовок на сверлильных и фрезерных станках с чпу
- Технологические особенности обработки заготовок на многоцелевых станках
- Технологическая подготовка гибких производственных систем
- Основные принципы модульной технологии
- Автоматизированное проектирование технологических процессов (аптп)
- Экономическая оценка вариантов технологического процесса
- Вопросы для самопроверки знаний раздела 3
- Список литературы
- Оглавление
- 1. Производственно-технологические и размерные связи в процессе изготовления машины 4
- 2. Достижение необходимой точности и качества поверхностей деталей в процессе их изготовления 88
- 3. Основы проектирования технологических процессов изготовления машин 139