Файл: Курсовой проект по дисциплине "Режущий инструмент и инструментальное обеспечение автоматизированного производства".docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 231

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация

Содержание

Введение

1 Разработка инструментальной наладки

1.1 Выбор модели станка

1.2 Разработка маршрутной технологии

1.3 Выбор режущего инструмента

1.4 Выбор вспомогательного инструмента

1.5 Расчет режимов резания

1.6 Настройка инструментального блока вне станка

2 Разработка конструкции дискового долбяка

2.1 Патентно-информационный поиск. Назначение, типы, описание конструкции долбяков

2.2 Расчет геометрических и конструктивных параметров дискового долбяка

3 Разработка конструкции сборного проходного резца с СМП

3.1 Патентно-информационный поиск. Назначение, типы, описание конструкции токарных резцов

3.2 Расчет геометрических и конструктивных параметров

4 Разработка конструкции сверла с СМП

4.1 Патентно-информационный поиск. Назначение, типы, описание конструкции сверл

4.2 Расчет геометрических и конструктивных параметров сверла

Заключение

Литература

принимаем втулку с цилиндрическим хвостовиком 191815001 (по ТУ 2-024-5540-81).
Выбранный вспомогательный инструмент заносим в таблицу 3.2.
Таблица 3.2 - Выбор вспомогательного инструмента.

Пере-ход

Режущий инструмент

Вспомогательный инструмент

1,

4,

6

PCLNR 2525 M12,

DVJNR 2525 M16,

R166.4FG-2525-16



Резцедержатель1917110008 ТУ 2-024-5539-81

2

880-D2400L25-04



Втулка специальная

3,

5

S16R-PCLNR 09

A16R-SVUBR 11-EB1



Втулка 191815001 ТУ 2-024-5540-81






1.5 Расчет режимов резания



Переход 1

Точить поверхности, выдерживая размеры 1-4, 6 предварительно, с припуском 0.5 мм, размер 5 предварительно до 65 мм.

Материал детали: сталь 45

Твердость заготовки: 156 – 229 НВ

в=750 МПа

Диаметр обработки 65 мм

Обработка с охлаждением

1. Глубина резания



2. Подача

По рекомендациям фирмы «Sandvik Coromant», принимаем s=0.4 мм/об.

3. Скорость резания

По рекомендациям фирмы «Sandvik Coromant», принимаем υ=205 м/мин.

4. Частота вращения заготовки



Примем n=1000 об/мин.

Тогда уточненная скорость резания:



5. Сила резания



где Kp – поправочный коэффициент, учитывающий фактические условия резания.



Kмp – поправочный коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала на силовые зависимости;

табл. 9 [2, с. 264],

Kφp, Kγp, Kλp - поправочные коэффициенты, учитывающие влияние геометрических параметров режущей части инструмента на составляющие силы резания;

Kφp=0.89; Kγp=1; Kλp=1 табл. 23 [2, с. 275],



Cp=300; x=1; y=0.75; n=-0.15 табл. 22 [2, с. 273].

Тогда



6. Мощность резания



7. Основное время обработки



где Lр.х. – длина рабочего хода суппорта




l – длина обработки детали, l=95 мм,

Lп – длина подвода инструмента, Lп=6 мм.



Тогда



Переход 2

Рассверлить отверстие, выдерживая размер 14 до 24 мм.

Диаметр обработки 24 мм

Обработка с охлаждением

1. Глубина резания



2. Подача

По рекомендациям фирмы «Sandvik Coromant», принимаем s=0.15 мм/об.

3. Скорость резания

По рекомендациям фирмы «Sandvik Coromant», принимаем υ=120 м/мин.

4. Частота вращения шпинделя:



Принимаем n=1600 об/мин.

Тогда уточненная скорость резания



5.Крутящий момент



где по табл. 32 Cм=0.196; q=0.85; x=0.8; y=0.7.

Тогда



6.Осевая сила



где по табл. 32 Cр=46; x=1; y=0.4.

Тогда



7.Мощность резания.



8. Машинное время.





где l=90.5 мм, Lп=6 мм.



Тогда


Переход 3

Точить поверхности, выдерживая размеры 12, 13, 15 предварительно, с припуском 0.5 мм.

Диаметр обработки 39 мм

Обработка с охлаждением

1. Глубина резания



Обработку будем вести за 3 прохода, тогда t=2.5 мм.

2. Подача

По рекомендациям фирмы «Sandvik Coromant», принимаем s=0.4 мм/об.
3. Скорость резания

По рекомендациям фирмы «Sandvik Coromant», принимаем υ=205 м/мин.

4. Частота вращения заготовки



Примем n=1700 об/мин.


Тогда уточненная скорость резания:



5. Сила резания





6. Мощность резания



7. Основное время обработки



где Lр.х. – длина рабочего хода суппорта



l – длина обработки детали, l=35 мм,

Lп – длина подвода инструмента, Lп=4 мм.



Тогда


Переход 4

Точить поверхности, выдерживая размеры 1-4, 6-11 окончательно, размер 5 предварительно до 63.8-0.13 мм.

Диаметр обработки 63.8 мм

Обработка с охлаждением

1. Глубина резания



2. Подача

По рекомендациям фирмы «Sandvik Coromant», принимаем s=0.2 мм/об.

3. Скорость резания

По рекомендациям фирмы «Sandvik Coromant», принимаем υ=250 м/мин.

4. Частота вращения заготовки



Примем n=1200 об/мин.

Тогда уточненная скорость резания:



5. Сила резания





6. Мощность резания



7. Основное время обработки





где l=82 мм, Lп=6 мм.



Тогда


Переход 5

Точить поверхности, выдерживая размеры 12-20 окончательно.

Диаметр обработки 40 мм

Обработка с охлаждением

1. Глубина резания




2. Подача

По рекомендациям фирмы «Sandvik Coromant», принимаем s=0.2 мм/об.

3. Скорость резания

По рекомендациям фирмы «Sandvik Coromant», принимаем υ=250 м/мин.

4. Частота вращения заготовки



Примем n=2000 об/мин.

Тогда уточненная скорость резания:



5. Сила резания





6. Мощность резания



7. Основное время обработки





где l=35 мм, Lп=4 мм.



Тогда


Переход 6.

Нарезать резьбу, выдерживая размеры 3, 5.

Диаметр резьбы М64х2

Обработка с охлаждением

1. Глубина резания

По рекомендациям фирмы «Sandvik Coromant», t=0.15 мм, обработка резьбы производится за 8 проходов.

2. Подача

s=2 мм/об.

3. Скорость резания

По рекомендациям фирмы «Sandvik Coromant», принимаем υ=145 м/мин.

4. Частота вращения заготовки



Примем n=700 об/мин.

Тогда уточненная скорость резания:



5. Сила резания



i – число проходов, i=8.

Cp=148; y=1.7; u=0.71 табл. 22 [1, с. 298].

Тогда



6. Мощность резания



7. Основное время обработки одного прохода





где l=31 мм, Lп=4 мм





Результаты расчета режимов резания сведем в таблицу 1.3.

Таблица 1.3 – Режимы резания.




t,

мм

So,мм/об

V, м/мин

n, об/мин

N, кВт

SM, мм/мин

TO, мин.

Переход 1

2.5

0.4

204.2

1000

5

400

0.25

Переход 2

4.5

0.15

120.6

1600

3.8

240

0.4

Переход 3

2.5

0.4

208.3

1700

5.1

680

0.17

Переход 4

0.5

0.2

240.5

1200

0.7

240

0.37

Переход 5

0.5

0.2

251.3

2000

0.7

400

0.1

Переход 6

0.15

2

140.7

700

2.2

1400

0.2