Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2013 в 14:47, отчет по практике
В июне 1965 была создана дирекция Могилевского комбината синтетического волокна, а уже 15 сентября 1965 были заложены первые кубометры бетона на Всесоюзной ударной стройке "Лавсанстрой".
5 ноября 1968 вступил в строй действующий объект комбината - опытная установка. Получен первый белорусский лавсан.
В 1988 введен в эксплуатацию завод полиэфирных нитей с проектной мощностью 28,4 тыс. тонн в год.
1 Краткая история предприятия, перспективы его развития
3
2 Номенклатура выпускаемой продукции
5
3 Описание и структура предприятия
6
4 История цеха ДМТ-4
7
5 Ремонтно-механический завод МПО « Химволокно » им. В. И. Ленина ( РМЗ )
8
6 Механический цех
17
7 Центрально-ремонтный цех
17
8 Ремонтно-механический цех
19
9 Инструментальный цех
20
10 Сборочно-сварочный цех
22
11 ОБРАБОТКА НА СТАНКАХ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ
26
11.1 Характеристика метода точения
26
11.2 Токарные резцы
26
11.3 Приспособления для обработки заготовок на токарный станках
27
11.4 Обработка заготовок на токарно-винторезных станках
29
11.5 Обработка заготовок на токарно-револьверных станках
36
11.6 Обработка заготовок на токарно-карусельных станках
39
11.7 Обработка заготовок на многорезцовых токарных полуавтоматах
40
11.8 Обработка заготовок на токарных одношпиндельных автоматах
42
11.9 Обработка заготовок на токарных многошпиндельных автоматах и полуавтоматах
45
11.10 Технологические требования к конструкциям деталей машин, обрабатываемых на станках токарной группы
Токарно-револьверный автомат (рис. 16) имеет шпиндельную бабку 2, как правило с цанговым патроном, зажимным и подающим механизмами.
Рис.16 Общий вид одношпиндельного
токарно-револьверного автомата
Не станине 1 и шпиндельной бабке смонтированы поперечные суппорты 3. Обычно автомат имеет два-три суппорта. Кроме поперечных суппортов автомат снабжен револьверным суппортом 5 с револьверной головкой 4, имеющей горизонтальную ось вращения. Суппорты автомата имеют только поперечную подачу, револьверная головка — только продольную. Включением, выключением и изменением скоростей вращения заготовки и перемещения суппортов и револьверной головки управляет распределительный вал 6 автомата.
Токарно-револьверный автомат работает по замкнутому циклу по принципу параллельной обработки. Обработка поверхностей заготовок на токарно-револьверном автомате аналогична обработке поверхностей заготовок на универсальных токарно-револьверных станках. Однако автоматизация всех установочных и вспомогательных движений обеспечивает высокую производительность. Автоматы используют для изготовления большой партии деталей.
На токарно-револьверных автоматах обрабатывают цилиндрические, конические и фасонные поверхности, подрезают торцы, протачивают канавки, галтели, фаски; обрабатывают отверстия сверлением, зенкерованием, зенкованием, развертыванием и растачиванием; нарезают наружную (плашками) и внутреннюю (метчиками) резьбы; накатывают рифления и т. д. Использование дополнительных устройств расширяет технологические возможности автоматов. Например, установка специального автоматического приспособления позволяет фрезеровать шлицевые канавки на головках винтов и т. д.
На токарно-револьверных автоматах инструменты, работающие с продольной подачей, закрепляют в гнездах револьверной головки; инструменты, работающие с поперечной подачей, — в зажимных
Рис. 17 Примеры типовых деталей, изготовляемых на токарно-револьверном автомате
11.9 Обработка заготовок на токарных многошпиндельных автоматах и полуавтоматах
На токарных многошпиндельных автоматах одновременно обрабатывают несколько заготовок. Число одновременно обрабатываемых заготовок равно числу шпинделей автомата. Наиболее распространены автоматы, имеющие четыре-восемь шпинделей.
Рис. 18 Четырёхшпиндельный токарный автомат
Заготовками для изготовления деталей на автоматах являются прутки (прутковые автоматы) или штучные заготовки-поковки, отливки, которые закладывают в специальные емкости — магазины (магазинные автоматы).
Четырехшпиндельный автомат параллельной обработки (рис. 18). На станине 1 смонтированы передняя стойка 2 с коробкой скоростей 3 и задняя стойка 6. Для повышения жесткости передняя и задняя стойки соединены поперечиной 5. На торце передней стойки смонтированы поперечные (передний и задний) суппорты 4. В задней стойке закреплены упоры 7.
Автомат одновременно обрабатывает четыре одинаковых детали. Заготовки-прутки пропускают сквозь полые шпиндели на длину, равную длине изготовляемой детали. Длина вылета прутков из шпинделей ограничивается упорами задней стойки. Прутки зажимаются цанговыми патронами шпинделей и получают вращательное движение V.
Заготовки обрабатывают четырьмя одинаковыми фасонными резцами, каждый из которых установлен в переднем поперечном суппорте против соответствующего шпинделя станка. Таким образом, все резцы одновременно получают поперечную подачу.
После обработки поверхностей заготовок четыре отрезных резца, установленных в заднем поперечном суппорте, отрезают готовые детали от прутков, и цикл работы автомата повторяется. Схема обработки заготовок на автомате показана на рис. 19.
На автоматах этого типа обрабатывают только наружные поверхности заготовок и только с поперечной подачей резцов.
Многошпиндельный автомат последовательной обработки с горизонтальным расположением шпинделей (рис. 20).
На станине l смонтированы передняя 2 и задняя 6 стойки, соединенные между собой траверсой 5; в передней стойке смонтирован шпиндельный блок 3 со шпинделями; в задней стойке смонтирована коробка скоростей 7. На торцовой стороне передней стойки против лены поперечные суппорты 4. Между стойками расположен осевой суппорт 5 с каретками, имеющими продольное перемещение. Каретки осевого суппорта располагаются на одной оси со шпинделями, против которых они установлены.
При обработке заготовок инструменты, работающие с поперечной подачей (прорезные, подрезные, фасонные, отрезные, галтельные и другие резцы), устанавливают в зажимных устройствах поперечных суппортов; инструменты, работающие с продольпой подачей (сверла, зенкеры, развертки, расточные и проходные резцы и т. д.),— в зажимных устройствах каретки.
Зажатый в шпинделе пруток, перемещаясь вместе со шпинделем, при каждом повороте шпиндельного блока занимает очередную рабочую позицию, обслуживаемую соответствующими инструментами, и заготовка последовательно подвергается всем операциям.
В предпоследней позиции шпинделя заготовка окончательно обрабатывается и отрезной резец отрезает готовую деталь от прутка. После очередного поворота шпиндельного блока на 1/n часть (n — число шпинделей автомата) пруток подается на длину, равную длине обрабатываемой детали. При очередном повороте блока на 1/n часть начинается новый цикл изготовления следующей детали. Время обработки одной детали равно времени обработки заготовки на самой продолжительной операции.
На много шпиндельных автоматах последовательного действия изготовляют детали со сложной конфигурацией наружных и внутренних поверхностей.
Вертикальный многошпиндельный полуавтомат роторной обработки (рис. 21).
На станине L установлена карусель 2, в которой смонтированы шпиндели 5. На центральной колонне 3 закреплены вертикальные суппорты 4. Привод станка 6 смонтирован в станине. Обрабатываемую заготовку закрепляют в патроне шпинделя, от которого она получает вращательное движение V. Карусель вместе со шпинделями имеет медленное вращательное движение 5. С такой же скоростью и в том же направлении вращается колонна вместе с суппортами. При вращении карусели и колонны заготовки обрабатываются инструментами, закрепленными в суппортах, с вертикальной подачей. За один оборот карусели и колонны обработка заканчивается.
11.10 Технологические требования к конструкциям деталей машин, обрабатываемых на станках токарной группы
Под технологичностью конструкции детали (ГОСТ 18831—73) понимается «совокупность свойств конструкции детали, проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, средств, материалов и времени при технической подготовке ее производства, изготовлении, эксплуатации и ремонте и обеспечении технологичности сборочной единицы, в состав которой она входит».
При конструировании деталей машин, обрабатываемых на станках токарной группы, необходимо учитывать следующие технологические требования.
Детали, обрабатываемые на станках токарной группы, особенно на автоматах и полуавтоматах, должны содержать наибольшее число поверхностей, имеющих форму тел вращения.
Конструкция детали должна быть такой, чтобы ее масса была уравновешена относительно оси вращения. Обработка уравновешенных заготовок исключает влияние дисбаланса масс на точность изготовления поверхностей деталей. При конструировании деталей необходимо использовать нормальный ряд диаметров и длин (ГОСТ 6036—69), что позволяет применять стандартный режущий инструмент. В конструкциях следует избегать применения нежестких валов и втулок (длинных топких валов и тонкостенных длинных втулок). Жесткая конструкция вала позволяет вести токарную обработку без применения люнетов. Жесткая конструкция втулок (стаканов, цилиндров и т. д.) позволяет
обрабатывать их в кулачковых патронах, не прибегая к специальным приспособлениям. При обработке нежестких деталей погрешность геометрической формы обработанной поверхности всегда больше, чем при обработке жестких деталей.
При выполнении токарных работ большое значение имеет стандартизация и унификация размеров и форм обрабатываемых поверхностей. У ступенчатых валов и отверстий следует делать одинаковые радиусы закруглений r (рис. 22, а). Это позволяет все радиусы закруглений (галтели) выполнить одним галтельным резцом. Радиус галтели следует выбирать из нормального ряда радиусов, так как в соответствии с этим рядом установлен и ряд стандарных галтельных резцов.
Рис.22 Примеры рациональных конструкций деталей машин
Конические переходы между ступенями валов и фаски (рис. 22, б) надо обрабатывать стандартным режущим инструментом — резцами, у которых главный угол в плане ф = 45; 60;
75; 90°. Вследствие постоянства ширины канавок b (рис. 22, в) их обрабатывают одним прорезным резцом.
Режущий инструмент должен иметь свободный вход и выход (рис. 22, г). Это значит, что в начале обработки поверхности режущий инструмент постепенно набирает полную глубину резания, а по окончании обработки может выйти из материала заготовки. Например, при нарезании резьбы на детали следует предусматривать фаску и канавку для входа и выхода резьбонарезного инструмента. Если поверхность заготовки шлифуют, то должны быть фаски и канавки, обеспечивающие вход и выход шлифовального круга и т. д. В отдельных случаях поверхность детали, не сопрягающуюся с поверхностью другой детали, можно не обрабатывать, что сокращает трудоемкость, время и стоимость обработки (рис. 22, д).
В конструкциях ступенчатых валов желательно избегать больших перепадов диаметров отдельных ступеней (рис. 22, е). В таких случаях целесообразно расчленять конструкцию: отдельно изготовить вал с шейкой и отдельно — кольцо. Затем кольцо можно напрессовать на шейку вала, приварить или сделать механическое крепление.
По возможности надо избегать сложных фасонных поверхностей, заменяя их более простыми. При обтачивании сферической поверхности (рис. 22, ж) фасонным резцом целесообразно торец детали делать плоским, а между цилиндрической и сферической поверхностями предусматривать переходную шейку. Это упростит фасонный режущий инструмент и повысит точность изготовления поверхностей детали.
Если требуется обеспечить соосность цилиндрических поверхностей ступенчатого отверстия (рис. 22, з), то втулку целесообразно выполнять с внутренней выточкой. Это позволяет обе ступени обрабатывать с одной установки заготовки на станке и одним расточным резцом. Поверхность выточки не обрабатывают. Такая конструкция втулки повышает точность расположения обрабатываемых поверхностей и сокращает время обработки.
Обработка глухих отверстий, к которым предъявляют высокие требования по точности и шероховатости поверхности, затруднительна. Такие отверстия целесообразно выполнять сквозными.
Конструкция детали должна обеспечивать свободный доступ режущего инструмента ко всем обрабатываемым поверхностям (рис. 22, и). Это требование относится к таким деталям, как маховики, фланцы, зубчатые колеса и т. п.
Значительные трудности вызывает обработка внутренних торцовых фасонных поверхностей (дно отверстия). Применение вставного дна исключает этот недостаток конструкции (рис. 22, к). Конструкцию втулки со ступенчатым отверстием также в ряде случаев целесообразно заменить конструкцией, состоящей из двух втулок, одна из которых запрессовывается в другую.
У ступенчатого отверстия необходимо, чтобы диаметры ступеней постепенно уменьшались по длине отверстия (рис. 22, л). В этом случае отверстие наименьшего диаметра сверлят сверлом, а остальные ступени растачивают или зенкеруют.
При обработке деталей на многорезцовых полуавтоматах необходимо диаметры ступеней вала располагать по возрастающей степени по его длине (рис. 22, м), что упрощает наладку полуавтомата. Длины ступеней вала должны быть равными или кратными длине самой короткой ступени. Это позволяет вести многорезцовую обработку, что значительно сокращает основное (технологическое) время. Ступенчатые валы целесообразно выполнять симметричными относительно середины длины. Это позволяет обрабатывать левую и правую половины вала при одной и той же наладке полуавтомата.
В торцах валов, обрабатываемых на центрах, надо предусматривать центровые технологические отверстия.
В конструкциях деталей следует избегать ребристых поверхностей, так как при их обработке возникает ударная динамическая нагрузка на резец, что снижает качество обработанных поверхностей и может быть причиной возникновения вибраций.
Участки вала, имеющие один и тот же размер, но разные посадки (допуски), необходимо разграничивать канавками. Острые грани обрабатываемых поверхностей должны быть притуплены, скруглены или с них должны быть сняты фаски.
Литература:
1.Технология конструкционных материалов. Учебник для вузов. М., «Машиностроение», 1977. 664 с. сил.
2. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 1/Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова.— 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Машиностроение, 1986. 656 с, ил.
3. Лахтин Ю. М., Леонтьева В. П.Л29 Материаловедение: Учебник для высших технических учебных заведений. —3-е изд., перераб. и доп. —М.: Машиностроение, 1990. —528 с: ил.
4. Стандарт предприятия. СК. Инструментальная подготовка производства. 1999-17
5. Положение об организации работы по охране труда завода РУПП МПО «Химволокно» Могилев 2001
6. Общие положения о цехах.
Информация о работе Отчет по практике ОАО "Могилевхимволокно"