Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка СКСПП 2 часть.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
11.19 Mб
Скачать

Операция ковки. Тип оборудования: пневматический молот.

Масса падающих частей: 0,075 т.

Число ударов бойка: 210 ударов в минуту.

Разобьем пруток на части согласно приведенному ниже чертежу (рисунок 13.1)

Для ступеней I,II,III,IV,V,VI,VII сделаем засечки согласно расчету:

Рисунок 13.1 – Разделение прутка на части

Технологический процесс ковки.

Процесс ковки включает в себя следующие операции:

  1. разметка заготовки согласно рисунку 13.2.

Рисунок 13.2 – Разметка заготовки

  1. протяжка заготовки на диаметр D.

  2. правка поковки, рисунок 13.3.

Рисунок 13.3 – Правка поковки

  1. проглаживание поковки, рисунок 13.4.

Рисунок 13.4 – Проглаживание поковки

Процесс протяжки разберем более детально, таблица 13.1.

Таблица 13.1 - Операционная карта изготовления вала

Наименование операции

Эскиз операции

Протяжка участка III на диаметр 108 и длину 133

Протяжка участка IV на диаметр 87 и длину 134

Протяжка участка V на диаметр 77 и длину 252

Протяжка участка VI на диаметр 66 и длину 52

Протяжка участка VII на диаметр 50

Протяжка участка II на диаметр 87 и длину 43

Протяжка участка I на диаметр 66

Технологические процессы предварительной термической обработки детали, таблица 13.2.

Таблица 13.2 - Режимы термической обработки Сталь 45

Марка стали

Температура критических точек, °С

Виды и режимы термической обработки *\ температура, °С, время выдержки, ч

Твердость

НВ

Act

Ас,

45

730

755

Н, 860, воздух; 3, 830, вода -|-+ Ов, 600, воздух

175 … 217

С целью улучшения обрабатываемости кованой заготовки и подготовки структуры к окончательной термической обработке заготовку подвергают предварительной термической обработке. Способ предварительной термической обработки выбирается в зависимости от марки стали. Для заготовки из стали 45 выбираем нормализацию. Она заключается в нагреве заготовки до аустенитного состояния, последующей выдержке для прогрева и завершения фазовых превращений, охлаждении на спокойном воздухе. В результате нормализации уменьшаются внутренние напряжения, эвтектоид приобретает более тонкое строение. Благодаря полной фазовой перекристаллизации при нормализации устраняется крупнозернистая структура, полученная при прокатке. Таким образом, основное назначение нормализации заключается в устранении дефектов предыдущих технологических операций (прокатки) и в подготовке структуры с целью улучшения обрабатываемости режущим инструментом. Отметим, что после нормализации сталь будет иметь структуру сорбит (дисперсная ферритно–цементитная смесь). Такая структура будет наилучшей для механической обработки.

Полотно 21

Рисунок 13.5 - График термообработки

Время нагрева стальных изделий до заданной температуры или скорость нагрева зависят главным образом от температуры нагрева, степени легированности стали, конфигурации изделия, мощности и типа печи, величины садки, способа укладки изделия и других факторов. Для электропечи время нагрева равно:

,

где - время нагрева, мин;

- норма нагрева, с/мм;

- диаметр заготовки, мм;

- коэффициент времени нагрева в зависимости от расположения изделий в печи ( при отдельном друг от друга расположении заготовок).

Время выдержки изделий при данной температуре определяется в зависимости от условной толщины заготовки, которая определяется как произведение ее фактической средней толщины на коэффициент формы (Kф = 1).

Время выдержки в электропечи при нагреве под нормализацию составляет:

,

где - условная толщина заготовки, мм.

Время охлаждения заготовки на спокойном воздухе:

,

где - температура нормализации, °С;

- скорость охлаждения на спокойном воздухе, °С/с∙см.

Карта технологического маршрута изготовления вала.

Таблица 13.3 - Карта технологического маршрута изготовления вала

№ операции

Наименование операции

Оборудование

Приспособление

Инструмент

Обработанная поверхность

Режущий

Измерительный

квалитет

Шерахов. Ra, мкм

005

Фрезерно-центровальная

Фрезерно-центровальный станок полуавтомат

МР71

Призма установочная

Фреза торцевая

Штангенциркуль

12

6,3

Сверло центровочное

9

3,2

010

Токарная черновая

Токарно-винторезный станок 16Б16Т1

Центра, поводковый патрон

Резцы

Штангенциркуль

12

6,3

015

Токарная черновая

Токарно-винторезный станок 16Б16Т1

Центра, поводковый патрон

Резцы

Штангенциркуль

12

6,3

020

Токарная чистовая

Токарно-винторезный станок 16Б16Т1

Центра, поводковый патрон

Резцы

Микрометр

8

3,2

025

Токарная

чистовая

Токарно-винторезный станок 16Б16Т1

Центра, поводковый патрон

Резцы

Микрометр

8

3,2

030

Фрезерование шпоночного паза.

Шпоночно-фрезерный станок

ДФ-96.

Призма установочная

Фреза шпоночная

Штангенциркуль

9

3,2

035

Термообработка

Обработка токами высокой частоты

HPC 48-52

040

Шлифовальная

Кругошлифовальный станок 3А110В

Центр неподвижный, кулачек инерциальный

Круг шлифовальный ПП.

Скоба рычажная

6

1,25

045

Шлифовальная

Кругошлифовальный станок 3А110В

Центр неподвижный, кулачек инерциальный

Круг шлифовальный ПП

Скоба рычажная

6

1,25

050

Сверление отверстия и нарезание резьбы

Токарно-винторезный станок 16Б16Т1

3х кулачковый патрон

Сверло, метчик

Штангенциркуль

8

6,3

Рекомендуемая литература: 1, 2, 3, 4, 5

Контрольные вопросы:

  1. Разработка конструкторских документов опытного образца.

  2. Предпроектные стадии.

  3. Эскизный и технический проекты.

  4. Классификация конструкторских документов.

  5. Технологические карты.