Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
GOSY.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
02.05.2019
Размер:
646.14 Кб
Скачать
  1. Основные этапы развития автоматизации производства в машиностроении.

Для современного производства характерная частая сменяемость изделия. Обеспечить высокую производительность и качество можно только в автоматизированном производстве. В современном производстве используется компьютерная техника, роботы, манипуляторы. Обработка ведется на станках с ЧПУ, обрабатывающих центрах. Однако широко использовать оборудование с программным управлением подразумевается быстрая и эффективная разработка управляющей программы, т.е. эффективная работа ГПС возможна только при автоматизации проектирования тех процесса, что подразумевает разработку маршрутно-опер. технолог. процессы сборки и механообработки, разработки управляющих программ. Этапы развития 1) ручной труд; 2) Автоматизированное управление; 3) использование гибкого автоматизирование: производства.

Билет №14

  1. Краткая характеристика инструментальных углеродистых и легированных сталей, маркировка, область использования.

У7,У8,У9, У10 (1% углерода)- сталь углеродистая качественная. Маркируется буквой У и числом, в котором указывается содержание углерода в 10-х долях процента. У7А,У8А,У9А,У10А -сталь углеродистая инструментальная высококачественная. Маркируется буквой У и А в конце марки. Цифра указывает содержание углерода в 10-х долях процента. Применяется для изготовления режущих инструментов (зубила, шпильники, сверла, метчики) измерительные инструменты. Эти стали обладают высокой твердостью, прочностью, износостойкостью, теплостойкостью.

Наиболее распространенные инструментальные стали:

- хромистая сталь марки Х: 9ХС – хромисто кремнистая сталь с содержанием С=0,9%

- быстро режущая инструментальная сталь Р18, Р9 – цифра номер стали по ГОСТ. Р18 содержит С=0,7-0,8%, вольфрама 17,5-19%, хрома 3-4%, ванадия 1-1,5%.

  1. Электрофизические способы обработки металлов

Электрофизические (электроэрозионные) методы обработки металлов разделяются на электроискровые, эл.импульсные, эл.контактные. При электроискровой обработке используются импульсные искровые разряды между электродами, один из которых, обрабатываемая заготовка (анод), а другой - инструмент (катод). Когда напряжение на электродах, образующий разрядный контур, достигает пробойного, образуется канал проводимости, через который осуществляется искровой разряд энергии. Продолжительность импульса 20...200 мкс. Эл.искровым методом обрабатывают твердые сплавы. При эл импульсной обработке используют электрические импульсы большой длительности (500...1000 мкс) в результате чего происходит дуговой разряд. Большие мощности импульсов обеспечивают высокую производительность процесса обработки. Эл. импульсная обработка применяется при предварительной обработке штампов, турбинных лопаток, фасонных отверстий в деталях жаропрочных сплавов.

Электроконтактная обработка основана на локальном нагреве заготовки в месте контакта с инструментом (электродом) и удалении размягченного металла из зоны обработки механическим способом (относительным движением заготовки и инструмента.) Источником теплоты в зоне обработки служат импульсные дуговые разряды.

Применяется для обработки деталей из углеродистых и легированных сталей, чугуна, цветных сплавов, при плоском шлифовании корпусных деталей машин из труднообрабатываемых сплавов. Метод не обеспечивает высокую точность, но дает высокую производительность съема металла.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]