Технологические возможности станков с программным управлением
Технологические возможности станков с программным управлением (ПУ) обусловлены их высокой гибкостью;повышенной жесткостью и точностью; автоматизацией цикла технологических операций; мощностью привода, многоинструментальностью; широким диапазоном частот вращения шпинделя и подач; возможностью коррекции положения режущего инструмента и изменения величины подачи без изменения содержания программоносителя. На станках с ПУ значительно сокращается вспомогательное время вследствие высоких скоростей (до 10…12 м/мин) холостых перемещений и малого (4…6 с) вспомогательного времени на смену инструмента. Технологические возможности станков с ПУ обеспечиваются их конструкцией и функциональными возможностями устройств ПУ.
Станки с ПУ обладаютследующими преимуществами: уменьшение объема разметочных работ, быстрая и простая переналадка, выше точность обработки и производительность труда, возможность многостаночного обслуживания рабочими-операторами более низкойквалификации, возможность комплексно обрабатывать заготовки сложной формы и др. Основным недостатком станков с ПУ является высокая их стоимость по сравнению с универсальными станками.
Точность станков с ПУ характеризуется, кроме геометрических, дополнительными специфическими факторами: точностью линейного позиционирования рабочих органов, величиной зоны нечувствительности, точностью возврата рабочих органов в исходное положение, стабильностью выхода рабочих органов в заданную точку, точностью обработки в режиме круговой интерполяции, стабильностью положения инструментов после автоматической их смены.
Технологические процессы (ТП) обработки на станках с ПУ, в отличие оттрадиционных ТП, требуют большей детализации при решении технологических задач и учета специфики изображения информации. При детализации ТП каждый из шагов представляет собой перемещение на участке траектории инструмента вдоль определенного геометрического элемента, на котором не изменяется режим. Последовательность элементарных перемещений и технологических команд определяют содержание управляющей программы (УП). Создание УП является важнейшей задачей всей системы технологической подготовки производства.
На станках с ПУ целесообразно обрабатывать детали, обработка которых на универсальных станках связана с изготовлением сложной оснастки, с выполнениемтрудоемких операций разметки. На этих станках выгодно обрабатывать детали с большим количеством переходов, сложной траекторией движения режущих инструментов и большой продолжительностью холостых перемещений рабочих органов станка. Гибкость систем ПУ и простота включения в общие системы управления от единой ЭВМ позволяет использовать эти станкив условиях массовогопроизводства и в составе автоматических линий.
Технологические возможности станков с ПУ обеспечивают менее жесткие ограничения по конструктивным формам детали в сравнении с обработкой на станках других типов.
Для токарных станков с ПУ вполне технологичными являются сочетания цилиндрических, конических и криволинейных поверхностей, разные радиусы галтелей, винтовые поверхности с переменным шагом.
При обработке на фрезерных исверлильно-фрезерно-расточных станках с контурной системой управления допустимы сочетания криволинейных, плоских и объемныхповерхностей с поверхностями простой формы. На этих станках возможна обработка канавок и резьбовых поверхностей в отверстиях корпусных деталей методами расфрезерования или планетарного растачивания.
При анализе технологичности деталей, обрабатываемых на станках с ПУ, необходимо учитывать, что их конструкция должна обеспечивать:
обработку с минимальным количеством установов;
надежное крепление заготовки;
благоприятные условия работы инструментов;
возможность обработки максимального числа поверхностей детали;
отсутствие обрабатываемых поверхностей, расположенных под углом к осям координат;
надежное удаление стружки;
максимальное упрощение программирования.
Для обеспечения технологичности при конструировании заготовок необходимо учитывать следующие требования:
Конструкция заготовки детали должна быть такой, чтобы для обработки требовалось минимальное количество инструментов.
Заготовка корпусной детали не должна иметь резких колебаний припусков.
В заготовке, предназначенной для автоматической загрузки, должна быть предусмотрена возможность её ориентирования и захвата загрузочным устройством.
Особое внимание следует уделять простановке размеров на чертеже детали. Координаты осей отверстий следует проставлять в декартовых, а не в полярных координатах. В общем случае размеры на чертежах деталей надо проставлять с учетом технологических баз.
При обработке заготовок на станках с ПУ лезвийными инструментами достигается точность цилиндрических наружных поверхностей не выше ІТ6, а внутренних – IТ7, шероховатость не нижеRа = 0,8 мкм.
- 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