
- •1. Изделия машиностроения. Служебное назначение изделий и показатели качества.
- •2. Классификация машиностроительных производств.
- •3. Служебное назначение изделия и детали.
- •4. Жизненный цикл изделия.
- •5. Материалы, применяемые в машиностроении.
- •6. Технологические процессы получения черных металлов и сплавов.
- •7. Технологические процессы получения цветных металлов и сплавов.
- •8. Технологические процессы получения деталей из пластмасс.
- •9. Показатели качества детали и изделий.
- •10. Показатель качества поверхности детали – шероховатость.
- •11. Технологические процессы получения деталей из неметаллических материалов: картона, войлока, резины, текстолита, гетинакса.
- •12. Классификация способов получения заготовок.
- •13. Получение заготовок методом литья в кокиль.
- •14. Получение заготовок литьем по выплавляемым моделям.
- •15. Литье в оболочковые формы.
- •16. Получение заготовок литьем в песчано-глинистые формы.
- •17. Литье под давлением.
- •18. Центробежное литье.
- •19. Получение заготовок пластическим деформированием (прокатка, волочение, ковка).
- •21. Получение заготовок холодной штамповкой (листовая и объемная штамповка; резка, гибка, вытяжка, формовка).
- •22. Получение заготовок горячей штамповкой (на молотах, на прессах, на горизонтально-ковочных машинах).
- •23. Критерии определения возможных видов и способов обработки заготовок деталей.
- •24. Получение заготовок из порошковых материалов. Классификация порошковых материалов по назначению, по степени нагруженности. Сущность процесса горячего динамического и изостатического прессования.
- •25. Механическая обработка деталей резанием.
- •26. Точение. Сущность процесса, назначение и область применения, применяемое оборудование (станок), инструмент, приспособления, точность размеров и шероховатость обрабатываемой поверхности.
- •27. Фрезерование. Сущность процесса, назначение и область применения, применяемое оборудование (станок), инструмент, приспособления, точность размеров и шероховатость обрабатываемой поверхности.
- •28. Шлифование. Сущность процесса, назначение и область применения, применяемое оборудование (станок), инструмент, приспособления, точность размеров и шероховатость обрабатываемой поверхности.
- •29. Сверление. Сущность процесса, назначение и область применения, применяемое оборудование (станок), инструмент, приспособления, точность размеров и шероховатость обрабатываемой поверхности.
- •30. Протягивание. Сущность процесса, назначение и область применения, применяемое оборудование (станок), инструмент, приспособления, точность размеров и шероховатость обрабатываемой поверхности.
- •31. Режимы резания. Факторы, влияющие на выбор режимов резания.
- •32. Отделочные методы обработки деталей (полирование, магнито-абразивная обработка, абразивно-струйная обработка).
- •34. Средства технологического оснащения при разных методах обработки.
- •35. Особенности обработки деталей на станках с чпу.
- •36. Термическая обработка в технологическом процессе изготовления изделий (отжиг, нормализация, закалка, отпуск).
- •37. Износостойкие, антикоррозионные и декоративные покрытия.
- •38. Технологический процесс сборочных работ.
- •39. Содержание технологических процессов сборочных работ.
- •40. Сварные соединения. Типы сварных швов.
- •41. Сварные соединения. Сущность процесса сварки.
- •42. Ручная дуговая сварка. Область применения, сущность процесса.
- •43. Контактная сварка. Область применения, сущность процесса.
- •44.Стыковая сварка. Область применения, сущность процесса.
- •45.Точечная сварка. Область применения, сущность процесса.
- •46.Электрошлаковая сварка. Область применения, сущность процесса.
- •47.Газокислородная, плазменная и лазерная сварка. Область применения, сущность процесса.
- •48.Сварка в среде защитных газов. Область применения, сущность процесса.
- •49.Паяные соединения. Область применения, сущность процесса.
- •50.Заклепочные соединения. Область применения, сущность процесса.
- •51.Клеевые соединения. Область применения, сущность процесса.
- •52. Технологическая документация (виды, назначение).
- •53.Операционные эскизы. Требования, предъявляемые к операционным эскизам.
- •54.Проблемы обеспечения качества изделия.
- •55.Содержание технологической подготовки производства изделия
- •56.Измерение детали на координатно-измерительной машине.
- •57. Методы обеспечения технологичности и конкурентоспособности изделий машиностроения.
9. Показатели качества детали и изделий.
Показатели качества изделия: технологичность, надежность, эргономичность, эстетичность, экологичность, безопасность, трудоемкость изготовления, трудоемкость подготовки изделия к функционированию, материалоемкость, стандартизация, долговечность, безотказность, сохраняемость, ремонтопригодность, геометрическая точность, прочность, жесткость, износостойкость, виброустойчивость.
В результате изготовления изделия значения его качественных показателей отличаются от заданных, вследствие чего на их отклонения устанавливаются допуски. В процессе воздействия инструмента на поверхности заготовки появляются следы обработки – неровности поверхности. Они включают в себя: шероховатость, волнистость, направление неровностей, изъяны поверхностей и отклонения формы, получаемых в результате обработки на станке.
10. Показатель качества поверхности детали – шероховатость.
В процессе воздействия инструмента на поверхности заготовки появляются следы обработки – неровности поверхности. Текстура поверхности – это повторяющиеся и случайные отклонения от геометрической (номинальной) поверхности. Сюда включаются шероховатость, волнистость, направление неровностей, изъяны поверхности и отклонение формы, получаемые в результате обработки на станке.
Шероховатость поверхности характеризуется совокупностью неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенными в пределах базовой длины.
Шероховатость поверхности – это следы, оставленные на поверхности в результате воздействия на неё технологического процесса (точения, фрезерования, строгания, шлифования, доводки, литья, прессования, электроэррозии).
Уменьшение шероховатости улучшает антикоррозионную стойкость, герметичность соединений и качество лакокрасочных и гальванических покрытий.
В России сложилась практика задавать высоту неровностей параметрами Ra и Rz, последний не должен превышать 1/3 допуска на размер. Параметр Ra пересчитывают через Rz: Rz=4…6Ra.
Ra – среднее арифметическое отклонение профиля.
Rz – высота неровностей профиля по 10 точкам.
Sm – средний шаг неровностей
S – средний шаг местных выступов профиля
tp – относительная опорная длина профиля, где p – значение уровня профиля в % от Rmax
– обозначение на чертеже
– обозначение шероховатости, которая
не проставлена на чертеже имеет такую
шероховатость.
Измерение параметров шероховатости измеряют четырьмя способами:
- оптическим – бесконтактным с помощью микроскопов.
-щуповым – контактным с помощью слежения алмазной иглы по измеряемой поверхности и отклонением стрелки по шкале или цифровым показаниям значения параметра на дисплее профилометров, профилографов.
-топографическим с применение ПК изображения профиля поверхности в 3D измерении и отображении результатов на дисплее.
-визуальным, основанным на сравнении измеряемой поверхности с эталонами шероховатости.
11. Технологические процессы получения деталей из неметаллических материалов: картона, войлока, резины, текстолита, гетинакса.
Термоизоляционный прокладочный картон изготавливают в рулонах шириной (990 ± 10)мм. Картон должен изготавливаться тиснением. Образец тиснения должен согласовываться с потребителем. По закону картон допускается изготавливать без тиснения.
Картон прокладочный. Предназначен для изготовления уплотнительных прокладок во фланцевых и других соединениях. Картон выпускают марок: А – пропитанный, Б – непропитанный.
Технический войлок изготавливают следующих видов:
1 – для сальников, применяемых для задержки смазочных масел в местах трения и предохранения мест трения от попадания в них воды и пыли.
2 – Для прокладок, предохраняющих детали машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясения и для звукопоглщаемости. Бывает двух марок: А – плотность 0,34 г/см3, Б – 0,28 г/см3
3 – для фильтров применяемых для фильтрации масел.
Резиновые и резинотканевые пластины предназначены для изготовления деталей, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, а также для восприятия ударных нагрузок в машинах и агрегатах. Пластины выпускаются в виде листов и рулонов.
Для получения прорезиненных тканей берут льняную или бумажную ткань и резиновый клей, представляющий резиновую смесь, растворенную в бензине. Клей тщательно и равномерно размазывают и впрессовывают в ткань; после просушки и испарения растворителя получают прорезиненую ткань. Для изготовления прокладочного материала, способного выдерживать высокие температуры, применяют паронит, представляющий резиновую смесь, в которую введено асбестовое волокно. Такую смесь смешивают с бензином, пропускают через вальцы и вулканизируют в виде листов толщиной от 0,2 до 6 мм. Для получения резиновых трубок резину пропускают через шприц-машину, где сильно разогретая (до 100-110°) смесь продавливается через головку необходимого диаметра. В результате получают трубку, которую подвергают вулканизации. Вулканизация — технологический процесс взаимодействия каучуков с вулканизующим агентом, при котором происходит сшивание молекул каучука в единую пространственную сетку. При этом повышаются прочностные характеристики каучука, его твёрдость и эластичность, снижаются пластические свойства, степень набухания и растворимость в органических растворителях.
Гетинакс — электроизоляционный слоистый материал, имеющий бумажную основу, пропитанную фенольной или эпоксидной смолой.
В основном используется как основа заготовок печатных плат. Материал обладает низкой механической прочностью, легко обрабатывается и имеет относительно низкую стоимость. Широко используется для дешёвого изготовления плат в низковольтной бытовой аппаратуре, ибо в разогретом состоянии допускает штамповку (сразу получается плата любой формы вместе со всеми отверстиями). Из-за низкой огнеупорности в настоящее время гетинакс не используется в ответственных электронных устройствах. Вместо него применяются текстолиты (чаще всего — стеклотекстолит), которые превосходят гетинакс по огнеупорности, прочности, сцеплению с фольгой и ряду других параметров, важных для электроники.
Текстолиит — электроизоляционный конструкционный материал, применяемый для производства подшипников скольжения, шестерён и других деталей, а также в электро и радиотехнике. Выпускается в виде плит, стержней и втулок.