Погрешности оборудования
Каждый металлообрабатывающий станок состоит из ряда конструктивных узлов, представляющих отдельные звенья единой технологической системы. Оборудование, на котором реализуется ТП, всегда имеет собственные погрешности изготовления, которые частично или полностью переносятся, в виде отклонения формы и расположения обрабатываемых поверхностей, на заготовки, но не оказывают непосредственного влияния на их размеры.
Так, отклонение от перпендикулярности оси шпинделя вертикально-фрезерного станка к поверхности стола проявится в виде вогнутости на обработанной поверхности, а также в виде отклонения от параллельности технологической базы и обработанной поверхности. Такие отклонения будут одинаковыми для всей партии деталей, т.е. представляют собой систематические постоянные погрешности. На рисунке 1.3 показаны погрешности обработки вала на токарном станке. Если отклонение оси вращения вала в горизонтальной плоскости на длине L составляет а, то конусообразность обработанной поверхностиi = 2а/ L.
При отклонении оси вращения вала только в вертикальной плоскости обтачиваемая поверхность принимает форму гиперболоида (рис.1.3,в). Погрешность (приращение) радиуса обтачиваемой поверхности
, (2.2)
где r0 – радиус поверхности у базового левого торца вала;
х – расстояние рассматриваемого сечения от торца;
b– отклонение оси вращения в вертикальной плоскости на длинеL;
L – длина вала.
При шлифовании конических поверхностей смещение оси круга по высоте также приводит к искажению формы шлифуемой поверхности; образующая этой поверхности получается не прямолинейной, а выпуклой. В процессе изготовления колец подшипников такую поверхность, называемую бомбиной или квазигиперболоидом, часто создают искусственно для повышения долговечности подшипников.
Неперпендикулярность оси шпинделя к направляющим ползуна каретки в горизонтальной плоскости при точении торцовых поверхностей приводит к образованию вогнутых или выпуклых конических поверхностей. Установка резца выше или ниже оси вращения приводит к образованию гиперболической поверхности. Если ось шпинделя наклонена в вертикальной плоскости, то торец заготовки во всех случаях получается плоским. Смещение резца по высоте не искажает форму торцевой поверхности.
Геометрические погрешности возникают также в результате кривизны направляющих элементов станков. Так, если суппорт перемещается по криволинейным направляющим, то траектория перемещения инструмента также будет криволинейной.
Биение шпинделей станков является типичной геометрической погрешностью. Оно связано, чаще всего, с износом шеек шпинделя и опор, что приводит к некруглости обточенных поверхностей.
Обычно погрешности формы ∑Δф деталей формируются под действием нескольких геометрических погрешностей оборудования.
Анализируя в каждом конкретном случае технологическую схему обработки, можно расчетно-аналитическим методом определить величину погрешности обработки поверхности, вызванную геометрической неточностью оборудования.
Возможны и кинематические погрешности станка при замене точной схемы обработки приближенной. Например, при нарезании модульной резьбы с модулем т = 2,5 мм на токарно-винторезном станке, шаг ходового винта у которогоtх.в. = 6 мм,передаточное отношение цепи подачи
.
Заменяя иррациональное число π дробью 22/7, при настройке станка, получим нарезаемый винт с погрешностью шага 0,04%. При нарезании резьбы групповой фрезой и при шлифовании резьбы многониточным кругом возникает погрешность профиля резьбы.
Геометрические погрешности станков различного типа регламентированы нормами точности на их приемку. В этих же нормах указаны методы проверки точности. Для станков, после их ремонта, нормы точности принимают несколько ниже. Геометрические погрешности станков одного и того же назначения зависят от класса точности. Принято пять классов точности: нормальной точности (Н), повышенной точности (П), высокой точности (В), особо высокой точности (К), особо точные станки (С). Если принять погрешность станка нормальной точности за 100%, то погрешность такого же типа станков для 2…5 классов точности может быть определена умножением на коэффициенты 0,6; 0,4; 0,25; 0,16, соответственно.
- 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