Инженер ГП ПО «Южмаш»Войчишен А.Л. к. т. н., доцент Пацера С.Т. студент гр. Тм-08-2 с Агеев В.С.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Лекция 4. Математическая модель детали, ее структура, синтез форм деталей, анализ и верификация конструкции.
Advertisements

Структура и содержание УМК Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации инженерных кадров : « Программирование обработки на станках.
Название работы : « Построение 3D изображений в программе Power Shape» Выполнила: ученица школы 1 Беликова Ульяна.
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ОПЕРАЦИОННЫХ РАЗМЕРОВ «АВ.Р.О.РА»
Токарно-винторезный станок 250 АВЕС Т.01 (Ф 1)
Модуль 2. Технологические возможности и устройство оборудования Тема 11. Оборудование для обработки поверхностей тел вращения Тема: «Токарные станки и.
Задачи курса: 1. Освоение новых достижений и тенденций в области САПР. 2. Изучение и практическое применение современных конструкторских и технологических.
Форум «Технологии АСКОН» 2011 ВЕРТИКАЛЬ эффективный инструмент технолога. Прикладные технологические расчеты. Евгений Синяков.
Институт производственных инновационных технологий СГАУ Основные направления деятельности: Инновационное развитие специальностей; Удовлетворение предприятий.
При конструировании многих деталей широко используют типовые элементы, такие как фаски, проточки, пазы, углубления под головки винтов и.т.д.ФАСКИРИФЛЕНИЯ.
Виды токарных станков. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ Значительную долю в парке металлорежущего оборудования составляет большая группа.
Структура и содержание УМК Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации инженерных кадров : « Программирование обработки на станках.
Модуль 3 Специализированное и специальное оборудование Тема 15. Зубообрабатывающие станки. «Структура зубообрабатывающих станков» Учебные вопросы: 1. Нарезание.
Олимпиада по компьютерной графики Доцент А.В.Рожнятовский Кафедра технической эксплуатации и ремонта транспортных средств Сызрань, 2010 Филиал государственного.
Урок технического труда в 7 классе Тема: Нарезание наружной резьбы в ручную Учитель технического труда МОУ СОШ 22 г.Сургута Пудовкин А.П.
Формирование профессиональных компетенций через интегрирование инженерной и компьютерной графики при изготовлении изделий на станках с ЧПУ М.Г. Кудашова.
Токарно-винторезный станок 250 АТ.Ф 1
ИНОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ, КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКИ г. Тюмень ГАОУ СПО ТО «Тюменский лесотехнический.
Мир станков. Режущие инструменты современных станков: 1 сверло (для просверливания отверстия); 2 зенкер (для более точной обработки стенок цилиндрического.
Транксрипт:

инженер ГП ПО «Южмаш»Войчишен А.Л. к. т. н., доцент Пацера С.Т. студент гр. Тм-08-2 с Агеев В.С.

В современных условиях подготовка производства новой детали в условиях автоматизированного производства, в рамках учебного процесса разделяться на четыре этапа: IV. Автоматизированная разработка технологической документации III. Автоматизированная разработка управляющей программы для станка с ЧПУ II. Технологическая подготовка производства I. Конструкторская подготовка производства

При изучении дисциплины «Технологическая подготовка производства» студенты получают такое задание: I. Конструкторская подготовка производства На первом этапе учащиеся выполняют конструкторскую часть подготовки производства: в программе КОМПАС- 3D проектируют 3D модель детали «Вал ротора» с внешними эвольвентными шлицами и разрабатывают чертеж. Следует отметить, что выявлены определенные замечания к программе КОМПАС в части точности отрисовки элементов эвольвентных шлицев:

При построении эвольвентных шлицев в "Компас-ЗD" нужно учитывать что: 1. Шлицы достраиваться к существующей детали Тело детали нужно строить вычтя из неё длину шлицев.

Готовая 3D модель вала-ротора

2. Поверхность образуемая при выходе инструмента вырезается из существующего тела детали Радиус фрезы задан Радиус фрезы не задан

3. При построении шлицев с базированием по боковым поверхностями зубьев образуется уступ. При построении шлицев с базированию по боковым поверхностями зубьев диаметр окружности вершин зубьев уменьшается. Что, однако, не отражается на канавке выхода фрезы, в результате чего получается прямоугольная ступень небольшой величины (при модуле 5 мм – перепад на диаметр получается 1 мм).

3. При построении шлицев с базированию по боковым поверхностями зубьев образуется уступ.

Данный дефект отображается на чертеже Следовательно будет отображено на изделии, выполненном с помощью данной 3 D модели без корректировок

Нереальность данной конструкции; её не технологичность, а также сложность её изготовления. Данная особенность будет отражена в детали, если при её изготовлении будет использована данная ЗD-модель, или чертеж из не без корректировок. Увеличение времени затраченного на корректировку модели. Прямой угол является концентратором напряжений. По факту ГОСТ «Соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30 » не нарушен, так как он рассматривает точность и правильность построения шлицев только в поперечном сечении.

4. При построении фасок на шлицах появляется оребрение фаски.

Эвольвентный шлиц с центрированием по наружному диаметру зуба ( диаметр фрезы Ø90 мм) Примеры построения шлицев с другими параметрами

Эвольвентный шлиц с центрированием по боковой поверхности зуба без фаски с закругленным дном На данном виде видна обратная конусность. Команда "перестроить" (F5) не решает данную проблему

Эвольвентный шлиц с центрированием по боковой поверхности зуба без фаски с закругленным дном. Обратная конусность на чертеже не отображается, следовательно это визуальная неточность отображения, которая не отражается на чертеже, а следовательно на модели и следовательно она не отразиться и на детали.

Эвольвентный шлиц с центрированием по боковой поверхности зуба без фаски с закругленным дном (меньший диаметр фрезы Ø63 мм)

Выводы: При построении 3D-модели в "Компас-3D" могут возникнуть два вида дефектов: Не влияет на чертеж детали, следовательно и на правильность построения 3D-модели, а значит и на реальную деталь Этот дефект может ввести в замешательство пользователей Компаса Затраты времени на проверку, если не известно что это точно дефект данной категории. Часто устраняются командой "перестроить" (F5) Визуальные Дефекты Отражаться на чертеже, следовательно: Могут повлиять на работоспособность детали Могут усложнить обработку детали в CAM системе, например: создание лишних рабочих и холостых ходов инструмента создание ненужных нетехнологичны поверхностей Устранения последствий данного дефекта при моделировании детали и её обработки (в случае если это возможно), потребует дополнительных затрат времени. Реальные дефекты

Следующим этапом является автоматизированная технологическая подготовка производства, которая состоит в разработка технологического процесса изготовления детали. В современной технологической подготовке производства принята стратегия применения систем автоматизированного проектирования (САПР). При автоматизированной разработке технологического процесса было бы желательно иметь в компьютерном классе программу "Ге ММа-3D" ЗАО "НТЦ Ге ММа", которая совместима с программами "АСКОН". В учебном процессе нашли выход в применении программы "FeatureCAM" фирмы "Delcam". II. Технологическая подготовка производства

1. Токарная обработка детали Разработка технологии обработки данной детали в программе "FeatureCAM" осуществляется в такой последовательности:

2. Центрованние и сверление отверстий в торце вала

3. Черновое фрезерование шлицев

4. Чистовое фрезерование шлицев

III. Автоматизированная разработка управляющей программы для станка с ЧПУ Разработка управляющей программы для станка с ЧПУ тоже выполняется в программе "FeatureCAMе" по причине отсутствия лицензии на программу "Ге ММа-3D"

Визуализация обработки на модели станка.

Автоматическая генерация управляющей программы

Управляющая программа на стойку NC-210 (Вал ротора 20*25) (UAO,5) (UCG,3,Z-210Z90,X300X0) G95 T1.01 M6 G97 S250 M4 G0 X35.0 Z-1.0 M8 N40 G1 X-2.0 Z-1.0 N45 G1 X3.657 Z1.828 N50 G0 X250.0 Z125.0 T2/02/ CHANGE TO TOOL # 2 N55 S250 M4 ' SET RPM TO 250 N60 G0 X27.08 Z2.778 N65 G1 X27.08 Z N70 G1 X29.0 Z N75 G1 X Z N80 G0 X Z2.778 N85 G1 X24.95 Z2.778 N90 G1 X24.95 Z N95 G2 X25.2 Z-20.0 R1.1 N100 G1 X Z N105 G2 X27.08 Z R1.1 N110 G1 X Z N115 G0 X Z2.778 N120 G1 X Z2.778 N125 G1 X Z N130 G1 X Z N135 G2 X24.95 Z-4.87 R1.1 N140 G1 X Z N145 G0 X35.0 Z N150 G0 X35.0 Z1.536 T2/02/ N155 S250 M4 'SET RPM TO 250 N160 G0 X Z1.536 N165 G1 X Z N170 G2 X24.75 Z-4.87 R1.0 N175 G1 X24.75 Z N180 G2 X25.0 Z-20.0 R1.0 N185 G1 X Z N190 G2 X26.88 Z R1.0 N195 G1 X26.88 Z N200 G1 X Z N205 G0 X35.0 Z N210 G0 X250.0 Z125.0 N215 M05 M30

Разработку технологической документации лучше всего вести в программе «Вертикаль» входящей в комплекс программ "АСКОН". В компьютерном классе количество компьютеров, на которых ест данная программа недостаточно, нужно хотя бы два компьютерных класса. Поэтому для выполнения этого задания мы должны обратиться к программам свободного распространения, но они устарели. В рамках учебного процесса была использована бесплатная версия программы «Техно Про 5» корпорации развития высоких технологий «Вектор-Альянс» IV. Автоматизированная разработка технологической документации

Алгоритм действий технолога в программе «Техно Про» Одинаковый для всех видов технологий Анализ детали Запуск системы Добавление новой детали Ввод общих сведений Добавление новой операции ТП Добавление перехода операции Копирование других ТП Печать комплекта технологической документации

То, чего нет в Техно Про Поверхн ость детали Квали- тет, Степень точности Шеро- хова- тость, R a, мкм Операционные размеры при выполнении переходов механической обработки черновойчистовойтонкой , Точить ,62 –– 122r7 62,5 Точить 125,7 -0,4 – 120s7 62,5 Точить 123,7 -0,35 – 110s7 62,5 Точить 113,7 -0,35 – 105s7 62,5 Точить 108,7 -0,35 – 100s7 62,5 Точить 103,7 -0,35 – 95u8 82,5 Точить 98,7 -0,35 – 90u8 82,5 Точить 93,7 -0,35 – 85m6 61,25 Точить 88,7 -0,35 операции Наименование операции и модель станка Содержание операции Способ установки Технолог и-ческие базы 005Заготовительная Ковка 010Термическая Отжиг материала поковки 015Токарная черновая, станок модели 16К20П Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом 400 мм, наибольшая длина обрабатываемой заготовки 2000 мм, мощность электро- двигателя главного привода 11 к Вт, габариты 3795 х 1190 х 1500 мм. Подрезать торец в размер ,0 Сверлить 17, на глубину 42 +3,0 Сверлить 21 +0,52 на глубину 12,5 0,21 Нарезать резьбу М20-8Н Зенкеровать углы 60 и 120, выдерживая размеры 6 0,15 и 1,1 0,12 Точить начерно ,62 напроход Точить начерно 103,7 -0,35, выдерживая размер 420 0,5 и радиус 10 1 Точить начерно 93,7 -0,3, выдерживая размер ,4 и радиус 10 1 Точить начерно 88,7 -0,35, выдерживая размер ,0, и радиус 10 1 Точить начерно 83,7 -0,35, выдерживая размер ,0 и радиус 5 0,5 Точить начерно 79 -0,3, выдерживая размер 140 0,5 и радиус 5 0,5 Точить фаску 2 х 45 Патрон трехкулачковый Кованые цилиндрические поверхности шеек вала

Титульный лист

Маршрутная карта

МК лист 2

Выводы Для подготовки высококлассных специалистов по специальности "технология машиностроения" университету нужно советующие программное обеспечение, а именно: "Ге ММа – 3D" "Вертикаль" (в достаточном количестве)