- •Содержание
- •Введение
- •1. Служебное назначение изделия
- •2. Анализ базового варианта изготовления. Обоснование изменений вносимых в базовый технологический процесс
- •Выбор и обоснование способов сварки
- •Выбор способов сварки
- •Процесс полуавтоматической сварки (gmaw)
- •4. Выбор сварочных материалов. Выбор сварочных материалов для механизированной сварки в смеси газов
- •5.Расчет основных параметров сварных швов. Проверка на прочность
- •Определения объема наплавленного металла
- •Определение массы наплавленного металла
- •Расчет на прочность сварных швов
- •6.Расчет режимов сварки
- •Расчет сварочных режимов для механизированной сварки в смеси защитных газов
- •7.Обоснование и выбор оборудования Выбор заготовительного оборудования
- •Технические характеристики
- •Выбор сварочного оборудования
- •Выбор вспомогательногооборудования
- •8.Маршрутная технология заготовки деталей
- •9. Разработка и выбор технологической остастки
- •10. Технология сварки изделия
- •Мероприятия по охране труда
- •Заключение
6.Расчет режимов сварки
В данном курсовом проекте предусмотрен расчет сварочных режимов для механизированной сварки в среде защитной смеси газов. Для всех режимов сварки назначаем постоянный ток обратной полярности, т.к. толщина металла конструкции – 4мм и, с целью недопущения прожогов, назначаем обратную полярность. Также выбор обусловлен меньшей степенью нагрева детали, а вследствие уменьшение сварочных деформаций и фазовых превращений.
рис.№7Прямая и обратная полярность при сварке
Расчет сварочных режимов для механизированной сварки в смеси защитных газов
Режим для полуавтоматической сварки в среде защитных газов:
С ростом силы сварочного тока пластичность и ударная вязкость металла шва уменьшаются. Это объясняется повышением скорости охлаждения. Однако уменьшение силы тока ведет к уменьшению скорости сварки.
Рассчитаем режимы сварки.Определяем расчётную силу тока:
где
- диаметр электродной проволоки;
– плотность тока в электродной проволоке.
Плотность
тока в электродной проволоке при сварке
в смеси защитном газе аргоне
.
Сила тока для швов №1,2,3,4:
Определяем величину напряжения на дуге:
Для швов №№1,2,3,4:
Определяем скорость сварки:
Для шва №1,4:
Для шва №3:
Для шва №2:
Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки:
Для швов №1,2,3,4:
Вылет электродной проволоки:
(для
швов №№1,2,3,4)
Расход смеси газов :
=
0,0033
=6л/мин
Расход проволоки для полуавтоматической сварки в среде защитных газов проволокой 0,8 мм.
где ψ = 0,03 – коэффициент потерь на огарки проволоки
7.Обоснование и выбор оборудования Выбор заготовительного оборудования
Для резки трубного проката на заготовки будет использоваться Автоматизированная установка плазменной/пламенной резки труб с ЧПУ ZLQ-19
рис.№8Общий вид ЧПУ ZLQ-19
Технические характеристики
Плазменная резка: круглых или квадратных труб
Резка по чертежу: различные фигуры с пересекающимися линиями, а также с конической поверхностью
Управление осями: 3-4-5-6 осей, коническая резка с шестью шпинделями и шесть-блокировок.
Диаметр: 60-400 мм
Толщина резки трубы: пламенная резка трубы:2-50 мм, плазменная резка трубы: 3-20mm
Конические резки: пламя 60 градусов, плазменные 45 градусов.
Тип резки: плазменная или газовая
Максимальная длина трубы: 6 м (и более)
Метод зажима трубы : зажимное устройство
Механика: высокоточный сервопривод AC + планетарный редуктор
Система управления: 6-осевой контроллер с обработкой резки пересекающихся линий, с библиотекой программных макросов количественного пересчета пересекающиеся линий.
Таблица №7.Характеристики прямой шлифовальной машинки BoschGGS28
Наименование |
Характеристика |
Число оборотов холостого хода |
28.000 об/мин |
Патрон для инструмента |
Зажимные цанги диам. до 8 мм |
Номинальная потребляемая мощность |
600 Вт |
Выходная мощность |
350 Вт |
Диам. шейки шпинделя |
43 мм |
Вес |
1,4 кг |
макс. диам. цангового патрона |
8 мм мм |
макс. диам. шлифинструмента |
50 мм |
Поверхность зажимной гайки под ключ |
19 мм² |
Поверхность шлифовального шпинделя под ключ |
19 мм² |
Выключатель |
2 скорости |
рис.№9Общий вид машинкиBoschGGS28 прямого действия
