2.1. Автоматические и специализированные станки, автоматические линии
В качестве оборудования при автоматизации и механизации операций и процессов обработки в зависимости от формы деталей используют автоматы, полуавтоматы (детали типа «тел вращения»), агрегатные станки (все остальные формы деталей).
Автоматом называют станок, в котором автоматизированы все основные и вспомогательные движения, необходимые для выполнения технологического цикла обработки заготовок, включая загрузку и выдачу обработанной детали. Обслуживание автомата сводится к периодической наладке, подаче материалов на станок и контролю обрабатываемых заготовок.
Полуавтоматом называются автоматический станок, в котором часть движений не автоматизирована. В большинстве случаев это движения, связанные с загрузкой и снятием заготовок.
Производственным процессам в машиностроении свойственна дискретность, определенное чередование во времени различных функций и их периодическая повторяемость.
Величина Т – это длительность рабочего цикла машины дискретного действия, равная суммарной длительности технологических и вспомогательных процессов, в результате которых выдается одна или комплект готовых деталей.
В общем виде, при условии совместной работы человека и станка, длительность рабочего цикла
Т = tр + tх.х + tвсп ,
где tр - время рабочих ходов цикла, продолжительность непосредственного технологического воздействия (обработка, контроль, сборка); tх.х – время не совмещенных холостых ходов цикла, выполняемых самой машиной (загрузка, зажим, поворот и др.); tвсп - время не совмещенных вспомогательных операций, выполняемых человеком вручную или с помощью механизированных устройств тогда, когда в машине нет соответствующих автоматически действующих механизмов. Если рассматривать систему машин, то могут возникнуть затраты времени на несовмещенную межстаночную транспортировку деталей и синхронизацию обработки.
Реализация каждой ступени автоматизации требует иного комплекса технических средств как для непосредственного выполнения технологических и вспомогательных процессов, так и для их управления.
Необходимым, предварительным условием автоматизации является создание рабочих машин, технологический процесс в которых выполняется без участия человека с помощью операционных механизмов, создающих относительные перемещения инструментов и заготовок. При этом все вспомогательные функции (загрузка, зажим, подвод и отвод механизмов и т. д.) рабочий выполняет вручную или с помощью средств механизации.
Примерами машин такого типа являются большинство универсальных металлорежущих станков (токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные и т. д.).
В универсальных станках механизмы холостого хода, как правило, отсутствуют, и вспомогательные функции выполняются человеком, т.е.
tх.х = 0 , T = tр + tвсп .
Особенностью универсальных станков является отсутствие совмещения операций. Это одноинструментальные станки, поэтому время рабочих ходов цикла равно суммарной длительности всех элементов обработки tрi
tр = ∑ tрi .
Ограниченные возможности человека почти исключают и совмещение вспомогательных функций по установке деталей, замене инструмента, его подводки и отводки и т. д., поэтому tвсп = ∑ tвсп i , и длительность рабочего цикла весьма велика
Т = ∑ tpi + ∑ tвсп i .
При обработке деталей типа «тел вращения» автоматизированные и механизированные линии включают в себя токарные автоматы, многорезцовые полуавтоматы, полуавтоматы с гидросуппортом и вертикальные 6-ти шпиндельные полуавтоматы. На многорезцовых полуавтоматах и полуавтоматах с гидросуппортом обработка ведется сразу несколькими резцами, каждый из которых обрабатывает только одну поверхность. Процесс одновременной обработки создает большие суммарные вибрации технологической системы, что приводит к существенному занижению режимных параметров. В полуавтоматах с одним резцом процесс виброустойчивости технологической системы является более управляемым, что позволяет использовать более рациональные скоростные режимы и получать более качественную обработку при оптимальном износе режущего инструмента. На 6-ти шпиндельных вертикальных полуавтоматах пять позиций рабочих и одна - загрузочная. Каждая рабочая позиция оснащена двумя суппортами: вертикальным (обработка наружных и внутренних поверхностей) и радиальным (подрезка торцов и прорезка канавок). Все позиции и суппорты должны быть загружены, т.е. здесь обрабатываются сложные детали с большим числом поверхностей. Если занять все суппорты и позиции невозможно (число поверхностей детали сравнительно мало), то используют:
а) двухцикловую наладку. Планшайба поворачивается за каждый цикл на 1200. Обработка детали ведется лишь на двух рабочих позициях, что позволяет обеспечивать одновременную обработку двух одинаковых или разных изделий;
б) трехцикловую наладку. Планшайба за цикл поворачивается на 1800. Обработка изделия ведется лишь на одной рабочей позиции. При этом возможна обработка сразу трех одинаковых или разных изделий.
Первую ступень автоматизации можно характеризовать как автоматизацию технологических процессов на уровне технологического оборудования. Обработка корпусных изделий осуществляется на агрегатных станках. На рис. 2.1.1 показан многопозиционный агрегатный станок-полуавтомат с тремя рабочими позициями, в которых каждая деталь проходит последовательно следующие операции, например, сверление, зенкование, резьбонарезание и одну холостую - для загрузки и съема деталей. На каждой позиции одновременно обрабатываются все отверстия с помощью многошпиндельных насадок с инструментами. Обработка производится во время стоянки поворотного стола, а в это время на холостой позиции производится замена деталей. Таким образом, в данном многопозиционном станке-полуавтомате время рабочих ходов определяется не суммой всех переходов (tp = ∑ tpi), а длительностью лишь одного из них - сверления отверстия (t p = tp max = 1 мин).
Рис. 2.1.1. Многопозиционный агрегатный станок-полуавтомат
- Автоматизация производственных процессов в машиностроении
- Утверждено редакционно-издательским советом университета
- 1. Информация о дисциплине
- 1.1. Предисловие
- Содержание дисциплины и виды учебной работы
- Содержание дисциплины по гос
- Объем дисциплины и виды учебной работы
- 1.2.3. Перечень видов практических занятий и контроля:
- 2. Рабочие учебные материалы
- 2.1. Рабочая программа (объем 180 часов)
- Раздел 1. Автоматизированный производственный
- 1.1. Основные определения и задачи
- 1.2. Основные характеристики автоматизированного производственного процесса (26 часов)
- Раздел 2. Элементная технология автоматизированных
- 2.1. Автоматические и специализированные станки,
- 2.2. Станки с числовым программным управлением (30 часов)
- Раздел 3. Комплексная автоматизация
- 3.1. Гибкие производственные системы (24 часа)
- 3.2. Автоматизация процесса сборки (20 часов)
- 3.3. Автоматизированная система управления (20 часов)
- 2.2. Тематический план дисциплины
- 2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов очной формы обучения
- 2.2.2. Тематический план дисциплины для студентов очно-заочной формы обучения
- 2.2.3. Тематический план дисциплины для студентов заочной формы обучения
- 2.3. Структурно-логическая схема дисциплины
- Раздел 2.
- Раздел 3.
- Раздел 1.
- 2.4. Временной график изучения дисциплины
- 2 25 .5. Практический блок
- 2.5.1. Практические занятия
- 2.5.1.1. Практические занятия (очная форма обучения)
- 2.5.1.2. Практические занятия (очно-заочная форма обучения)
- 2.5.1.3. Практические занятия (заочная форма обучения)
- 2.5.2. Лабораторный практикум
- 2.5.2.1. Лабораторные работы (очная форма обучения)
- 2.5.2.2. Лабораторные работы (очно-заочная форма обучения)
- 2.5.2.3. Лабораторные работы (заочная форма обучения)
- 2.6. Балльно - рейтинговая система
- Итоговая оценка результатов обучения
- 3. Информационные ресурсы дисциплины
- Библиографический список
- Опорный конспект Введение
- Раздел 1. Автоматизированный производственный процесс в машиностроении
- Основные определения и задачи автоматизированного производства
- Вопросы для самопроверки
- 1.2. Основные характеристики автоматизированного производственного процесса
- Nруч Nавт Nполатв
- Дитель-
- Вопросы для самопроверки
- Раздел 2. Элементная технология автоматизированных производств
- 2.1. Автоматические и специализированные станки, автоматические линии
- Для обработки корпусных деталей:
- Вопросы для самопроверки
- 2.2. Станки с числовым программным управлением
- Относительно «реперной» точки о на размер по осям х и z
- Датчиками касания (дк) на станке с чпу
- Вопросы для самопроверки
- Раздел 3. Комплексная автоматизация производственных систем
- 3.1. Гибкие производственные системы
- Столом: 1 - инструментальный магазин; 2 – обрабатывающий центр;
- Вопросы для самопроверки
- 3.2. Автоматизация процесса сборки
- Вопросы для самопроверки
- 3.3. Автоматизированная система управления
- Вопросы для самопроверки
- Заключение
- Глоссарий (краткий словарь терминов)
- 3.4. Методические указания к выполнению лабораторных работ
- 3.4.1. Общие указания
- 3.4.2. Охрана труда и техника безопасности
- III. Описание схемы установки и пояснения к ее элементам
- Мод. 1к62 и для станка с чпу мод. 1720пф30
- IV. Порядок выполнения работы
- III. Описание схемы установки и пояснения к ее элементам
- IV. Порядок выполнения работы
- 4. Блок контроля освоения дисциплины
- 4.1. Общие указания
- Методические указания к выполнению курсовой работы
- Блок тестов текущего (промежуточного) контроля
- Блок итогового контроля за семестр
- 4.2. Задание на курсовую работу и методические указания к ее выполнению
- 4.2.1. Задание на курсовую работу
- 4.2.2. Методические указания к выполнению курсовой работы
- Порядок выполнения работы
- 1. Структура и состав технологических компонентов и подсистем гау для обработки корпусных деталей
- 2. Расчет уровня автоматизации всех подсистем гпс
- 3. Автоматизированная система инструментального обеспечения (асио)
- 4. Обоснование системы контроля в гау
- 5. Расчет грузонапряженности гау
- 6. Структурная схема №1 управления гау
- 6.1. Спецификация к рис.2
- 6.2. Спецификация к рис.3 - 6
- 4.3. Текущий контроль Тренировочные тесты Тест № 1
- Тест № 2
- Тест № 3
- Правильные ответы на тренировочные тесты текущего контроля
- 4.4. Итоговый контроль Вопросы для подготовки к экзамену
- Алгоритм гпк механообработки
- Автоматизация производственных процессов в машиностроении
- Приложение 3
- Содержание
- Информация о дисциплине ..…………………………………………………3
- Рабочие учебные материалы ………………………………………………...6