- •Алгоритм расчета основного времени
- •Приблизительно 80% типа тел вращения
- •Проектирование тп в диалоговом режиме
- •Лекция 8
- •Лекция 9 Свойства материалов
- •Механические свойства
- •Металлы
- •Черные металлы
- •Инструментальные углеродистые стали
- •Легированные стали
- •Способы формообразования поверхности
- •Получение стандартных профилей
- •Термообработка
- •Химико-термическая обработка
- •Пластмассы
- •Литейное производство
- •Лекция13 Методы формообразования поверхности удалением припуска
- •Обработка абразивными инструментами
- •Виды сварки
- •Сварка давлением
- •Холодная сварка
- •Пайка –
- •2 Класса
- •Виды паяных соединений
- •Склеивание –
- •Клепочное соединение
- •Защита деталей и узлов от воздействия внешней среды
- •Защита сборочных узлов
- •Пропитка
- •Заливка в полимерный компаунд.
- •Защита в корпус.
- •Технологические процессы сборки
- •Способы стопорения.
- •Подшипники.
- •Биение.
- •Организация процесса сборки.
- •Изготовление печатных плат.
- •Материалы для изготовления печатных плат.
- •Механическая обработка.
- •Очистка поверхности.
- •Изготовление токоведущих дорожек.
- •Технический процесс фотолитографии.
- •Металлизация в отверстиях.
- •Контроль печатных плат.
- •Компоновка радиоэлектронной аппаратуры (рэа).
- •Классификация элементов.
- •Технологический процесс сборки и монтажа функциональных ячеек.
- •Поставка эрэ.
- •Регулировка и контроль.
- •Подготовка эрэ.
- •Формовка выводов.
- •Сборка.
- •Холодный штамп.
- •Монтаж элементов пайки.
- •Механизированные способы пайки.
- •Поверхностный монтаж.
- •Контроль смонтированных плат.
- •Защита от статического электричества.
- •Регулировка. Настройка.
- •Контроль приборов.
- •Исходная информация.
- •Определение режима резания.
- •Входной контроль.
Данные технологических карт используются при выпуске нарядов сопроводительных карт и др. документах, а также для оперативного планирования производства.
Разработка алгоритмов наиболее проста для выполнения расчетов по формуле, дающей определенные конечные результаты. В этом случае алгоритм представляет собой цепочку последовательных блоков.
Алгоритм расчета основного времени
![]()
t0 – основное время
l – длина обработки по чертежу
l1 – длина врезания инструмента
l2 – длина перебега инструмента
n – частота вращения шпинделя станка
S – подача инструмента
A = n*S
l+ l1 +l2 = B
B/A = t0
Приблизительно 80% типа тел вращения
50% - плоскостных деталей
30% - корпусных деталей поддаются автоматизации ТП.
Проектирование ТП на деталях сложной формы требуют участия технолога.
Проектирование тп в диалоговом режиме
М1
М2
М3
ВВК
МК!
МК2
МК3
МКП
Т1
Т2
ТК1
Т,М – результат
решения задач соответственно технологом
и на ЭВМ.
ВВ, ОТ – ввод данных в ЭВМ и обработка на экране модуля запроса МЗ.
Р1 – логический блок анализа сложности задачи и передачи управления для простых задач программам, для сложных – технологу.
Отображения информации на экране модуля запроса МЗ1
№ - номер детали
тип детали – ось
Выберите заготовку:
Код обозначения:
1 – круглый покат
2 – труба
3 – проволока
4 – прокат квадратного сечения
5 – прокат шестигранного сечения
6 – точное литье
7 – литье под давлением
За несколько обращений к технологу происходит проектирование сложных ТП.
Лекция 8
МАТЕРИАЛЫ
Классификация
Материалы подразделяются на 2 основные группы:
Металлы
Неметаллы
Металлы
Черные (на основе железа)
Цветные
Легкие металлы: Mg, Al, Ti для их получения необходимы сложные ТП.
Сплавы на основе меди:
Латунь – сплав Cu и Zn
Бронза – сплав меди с любым металлом.
Легкоплавкие металлы: Pb, Sn, Zn.
Благородные металлы: золото, серебро, платина. Применяются для защитных покрытий.
Неметаллы
Пластмасса
Достоинства:
Малая плотность
Хорошие диалектические свойства
Малый коэффициент трения
Высокая коррозионная стойкость
Тефлон – Ф4 не растворяется ни в одной кислоте. Создан при разработки атомной бомбы. Пластмассы позволяют получать очень дешевые изделия.
Недостатки:
Пожароопасность
Низкая долговечность – разрушение под ультрафиолетом.
Хладотекучесть
Стекло – сплав оксидов (песок и вещества)
Достоинства:
Отличный диэлектрик
Оптические свойства
Высокая прочность
Химическая стойкость
Керамика – искусственный материал, полученный испечением оксида.
Достоинства:
Высокая твердость
Прочность
Высокая химическая стойкость
Температурная стойкость
Недостатки:
Трудно обрабатываемый материал
Резина
Достоинства:
Высокий предел упругости
Высокая химическая стойкость
Износостойкость
Древесина
Достоинства:
Малая плотность
Прочность
Эстетические и экологические свойства
Недостатки:
Низкая пожаростойкость
Биологическое разрушение
Лекция 9 Свойства материалов
Физические
Механические
Химические (стойкость в различных средах)
Технологические
Механические свойства
Прочность – сопротивление деформации и нагружению.
В – предел прочности.(МПа)
Твердость – способность материала сопротивляться внедрению более твердого тела.
Методы измерения прочности
Метод Бринеля
НВ = Р/(d2/ 2) [ кг/мм2]




Р
d






d – диаметр деформации
М
Конус с алмазным
наконечником.
На сколько
внедриться конус












етод
Роквела
Шкала
HRA
применяется для измерения особо твердых
материалов
HRB для особо мягких материалов
Метод Виккерса



3
Пирамида

.
Пластичность– способность
материала воспринимать
пластичные деформации без разрушения.
= ( l-l0 / l0)*100%
- относительное удлинение.
