- •Введение
- •1 Основная часть
- •История развития завода
- •1.2 Правила техники безопасности
- •1.3 Задачи отдела главного механика
- •1.4 Организация рабочего места
- •1.5 Организация контроля качества
- •1.6 Передовые методы труда, малоотходные и безотходные технологии, прогрессивные станочные системы
- •1.8 Охрана труда и окружающей среды
- •1.9 Требования к освещению
- •1.10 Защита от шума и вибрации
- •2. Назначение и техническая характеристика детали станка
- •3. Маршрутный технологический процесс изготовления детали
- •4 Анализ станков аналогов Вертикально-фрезерный консольный станок с числовым программным управлением модель 6н13ф3
- •Вертикально-фрезерный станок ма655фз
- •Вертикально-фрезерный консольный станок с числовым программным управлением 6н13гэ2
- •5. Система смазки
- •6. Выбор электромагнитных муфт
- •7. Система управления
- •Список использованной литературы
1.10 Защита от шума и вибрации
В
соответствии с ГОСТ 12.1.003-88 ССБТ“Шум.
Общие требования безопасности”
уровень шума станка составляет
= 110 дБА.
Для уменьшения вибрации, превышающей допустимые нормы за ДСН3.3.6.039-99, ГОСТ 12.1.012-90 ”Допустимые величины параметров вибрации”.
Применим следующие методы защиты:
- борьба с вибрацией в источнике возникновения, связанная с установлением причин появления механических колебаний и их устранением, например, модернизация узлов передней, задней бабок и приводов подач путем замены двигателей постоянного тока и последующих переборов блок-шестерен на новые высокомоментные двигатели с системой слежения;
- виброизоляция - на пути вибрации вводят дополнительныйвиброизолятор из резины;
- соблюдение режимов резания согласно нормативам в тех. процессе.
2. Назначение и техническая характеристика детали станка
Объектом технологических разработок проекта является вал приводной. Вал предназначен для передачи крутящего момента.
Базовыми поверхностями вала являются диаметры Ø100k6. На данной поверхности устанавливаются подшипники. Этим и обуславливаются высокие требования по качеству (Ra 2,5) и точности - k6; По Ø120h7 устанавливается зубчатое колесо. Передача крутящего момента с вала обеспечивается шпоночным соединением. На валу выполняется шпоночных паз b = 32, h = 109 (-0,2). Шероховатость паза Ra = 6,3, стенок
Ra = 3,2. точность паза В-не ниже 9 квалитету. Допуск на перекос и симметричность - 0,031 мм и 0,25 мм соответственно. Поверхности Ø90е8 и Ø102е8 являются разделительными и используются для установки дистанционных втулок. шероховатость поверхностей - Ra = 6,3. На шейке Ø65k6 устанавливаются полумуфта. Передача крутящего момента производится через шпонку. На Ø65k6 выполнен паз b = 18Р6, глубиной
h = 58 (-0,2) допуск на параллельность стенок - 0,021 мм, смещение - 0,16 мм. Осевая фиксация полумуфт подшипника (Ø100 k6) производится торцевыми крышками. Муфты фиксируются 2-мя резьбовыми отверстиями М12, а подшипник - 3-мя М12-7Нс фаской 2,5 * 45 ° Межцентровое расстояние Ø30 и Ø60 соответственно. Габаритные размеры 503 * 135мм, масса детали - 31,5 кг, деталь изготавливается из стали 45, σ = 700 МПа, после т / о, к выполнению техпроцесса. Деталь изготавливается из стали 45 ГОСТ 1050-88. Это легированная сталь. Химический состав стали приведен в таблице 1.1.2
Таблица 2.1- Химический состав стали 45 ГОСТ 1050-88
Марка стали |
Cu,% |
Si,% |
Mn,% |
Ni,% |
Cr,% |
P,% |
S,% |
Сталь 45 |
0.25 |
0,17-0,37 |
0,5-0,8 |
0,25 |
0,25 |
0,035 |
0,04 |
Таблиця 2.2 – Механические свойства
Марка материала |
Механические свойства |
|||
|
Предел прочности при растягивании, sв (МПа) |
Предел прочности при изгибе, sт (МПа) |
Относительное удлинение, j , % |
Относительное сужение y, % |
Сталь 45 |
70 (700) |
47 (470) |
17 |
6 |
Данная деталь является достаточно жесткой, имеет удобные базовые поверхности и не возникает особых трудностей при обработке.
Конфигурация детали не сложная. Рост диаметров производится до центра детали, что удобно в обработке. Форма детали с достаточным перепадом диаметров Ø65 (min) Ø130 (max). Данная форма детали допускает получения заготовки ковкой.
Проставление размеров детали - полная. Для автоматического получения размеров необходимо обеспечивать сочетание технологических и измерительных баз.
Для выполнения технологии в проектируемом производстве фрезерование торцов L = 503h12 и сверлении центровых отверстий производится на токарно-винторезном станке 16К40П. операция окончательного точения целесообразно выполнять на токарном станке с ЧПУ 16К20Ф3. Для данной и круглошлифовальные операции необходимо разработать установочное приспособление - патрон торцевой справочное. Применение данного приспособления позволит исключить переустановку, максимально повысив эффективность использования оборудования. Конфигурация детали обеспечивает ход и врезка инструмента. При этом конструктивно шпоночных паз b = 18 может быть выполнен открытым, что является технологическим.
Шпоночных паз b = 32 выполняется закрытым и обрабатывается в несколько проходов шпоночных фрезой.
Геометрические погрешности базовых поверхностей - битье 0,02 (Ø120Н7) постоянство формы Ø 90е8 - допуск - 0,006 мм- достаточно высок и требует этапной обработки на шлифовальных операциях.
В проекте необходимо сделать показатели технологичности К, которые должны находиться в диапазоне 0 ≤ К ≤ 1.
Уровень технологичности по точности не рассчитывается. Многие
линейных размеров будут ужесточены до 11-12 квалитета. Данная мера вынужденная и диктуется перечислением линейных размеров от одной общей базы - торца.
0Жесткость размеров влечет сокращение технологичности, но эта технологическая действие гарантирует получение размеров чертежа.
Уровень технологичности по шероховатости:
К у.ш =
где К б.ш и Кш - базовый и достигнут коэффициенты по шероховатости
Кш = 1 -
где Шср- средняя шероховатость поверхности
Достигнута шероховатость Ra 12,5 – 7
Ra 6,3 - 11 Ra 3,2 - 6 Ra 2,5 – 3.
В проектируемой технологии шероховатость торцов выполняются с шероховатостью
Ra
25 Шд = 6,79 (Ra) К б.ш = 0,85
К у.ш =
0
≤ К у.ш ≤ 1
Вывод: деталь технологична в целом.
