Министерство образования Российской Федерации
Московский Государственный Технический Университет
Калужский филиал
Кафедра М4-КФ
Курсовой проект
Проектирование металлорежущих инструментов
Пояснительная записка
КП по ОПРИ
Калуга 2008
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.. 6
1. Проектирование фасонного резца. 8
1.1. Подготовка чертежа детали к расчету фасонного резца. 8
1.2. Выбор типа фасонного резца. 8
1.3. Определение углов режущей части. 9
1.4. Определение габаритных и присоединительных размеров резца. 9
1.5. Коррекционный расчет профиля фасонного резца. 9
1.6. Расчет допусков на размеры профиля, углы заточки и установки резца. 11
1.8. Проектирование державки фасонного резца. 14
2. Расчет круглой протяжки. 15
2.1. Определение группы обрабатываемости. 15
2.2. Определение группы качества. 16
2.3. Определение материала режущей части. 16
2.4. Определение материала хвостовика. 16
2.5. Определение переднего и заднего углов. 16
2.6. Определение скорости резания. 16
2.7. Определение подачи черновых зубьев. 17
2.8. Определение глубины стружечной канавки. 17
2.9. Определение шага зубьев. 18
2.10. Определение силы резания. 18
2.11. Определение числа зубьев в группе. 18
2.12. Определение расчетной силы протягивания. 19
2.13. Определение припуска. 19
2.14. Определение числа групп черновых зубьев. 19
2.15. Определение чисел зубьев. 20
2.16. Определение длины режущей части. 20
2.17. Определение диаметра калибрующих зубьев. 22
2.18. Определение числа выкружек на черновых зубьях. 22
2.19. Определение числа выкружек на переходных и чистовых зубьях. 22
2. 20. Определение диаметра и длины передней направляющей. 22
2.21. Определение длины переходного конуса. 22
2.22. Определение расстояния от переднего торца протяжки до первого зуба. 23
2.23. Определение диаметра и длины задней направляющей. 23
2.24. Определение общей длины протяжки. 23
2.25. Принцип работы патрона. 23
Проектируются инструменты для четырех видов металлообработки: призматический фасонный резец, круглая протяжка, долбяк.
Фасонные резцы - это инструмент, режущие кромки которого имеют форму, зависящую от формы профиля обрабатываемой детали.
Фасонные резцы работают в трудных условиях, так как все режущие кромки одновременно вступают в резание и создают большие усилия резания. Их применение не требует высокой квалификации рабочего, а точность обрабатываемых деталей обеспечивается конструкцией самого резца. Тщательно рассчитанные и точно изготовленные фасонные резцы при правильной установке их на станках обеспечивают высокую производительность, точную форму и размеры обрабатываемых деталей.
Точность изготовления деталей фасонными резцами может быть достигнута до 9-12 квалитетов точности.
Протягивание является высокопроизводительным и сравнительно точным способом обработка материалов резанием, применяемым обычно для окончательного получения отверстий и наружных поверхностей различной формы.
По производительности протягивание стоит выше других процессов обработки металлов резанием (до 750-1000 заготовок в смену). Это связано со специфическими особенностями процесса протягивания по сравнение с другими процессами обработки материалов резанием.
Протягивание широко используется не только в массовом и крупносерийном производстве. Его применение является рентабельным также и при малых сериях.
Протягиванием сравнительно легко достигается получение 7-9 квалитетов точности и 7-9 классов шероховатости обработанной поверхности.
Зуборезный инструмент относится к категории наиболее сложного и специфичного в проектировании, изготовлении и эксплуатации, поэтому все вопросы, связанные с его созданием, должны решаться комплексно с учетом его конструктивных особенностей и назначения.
Зуборезные инструменты разделяются на две группы: работающие по методу копирования и методу обкатки. К первой группе относятся, например, пальцевые модульные фрезы, дисковые модульные фрезы, зубодолбежные головки и др., ко второй группе - червячные модульные фрезы, долбяки, шеверы, зубообкаточные головки и др.
Применение современных методов многовариантных расчетов связано с возрастанием объема вычислений, поэтому расчеты целесообразно проводить на ЭВМ.
Эффективное использование ЭВМ возможно лишь при условии знания положений изложенной в указаниях записки расчета, которая легла в основу соответствующего программного обеспечения.
проектирование фасонного резца
Задание. Сконструировать фасонный резец для обработки выделенной части контура детали, изображённой на эскизе.
Неуказанные предельные отклонения размеров: диаметров Н14, h14; остальных .
Поверхности, отмеченные знаком *, предварительно обработаны.
Исходные данные. Обрабатываемая заготовка: материал – сталь 45; предел прочности материала.
Для расчета размеров профиля резца необходимо задать расчетные или теоретические размеры детали. Для того, чтобы при обработке детали каждый размер можно было легче получить внутри своего поля допуска, за теоретические размеры детали принимаются ее средние размеры.
Задаем базовую и промежуточные точки.
Радиусы для каждой точки приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
№ | Радиус, мм |
1 | 14,991 |
2 | 14,991 |
3 | 16,172 |
4 | 16,904 |
5 | 17,15 |
6 | 16,904 |
7 | 16,172 |
8 | 14,991 |
Максимальная глубина фасонного профиля:
1.2. Выбор типа фасонного резца.Т. к. длина фасонного профиля более 50 мм, то выбираем призматический резец.
Круглые резцы имеют большую жёсткость корпуса, жёстче крепятся в державке, поэтому применяются при обработке деталей с большими размерами фасонного профиля. Кроме того, они имеют меньшие органические погрешности, поэтому применяются при повышенных требованиях к точности профиля детали.
1.3. Определение углов режущей части.Величины углов и рекомендуется выбирать из ряда .
Т. к. , то для круглого резца принимаем ,
1.4. Определение габаритных и присоединительных размеров резца.Обычно габаритные и присоединительные размеры резцов определяются из конструктивных соображений в зависимости от глубины фасонного профиля изделия и длины профиля , т. к. от них зависит количество получающейся стружки и нагрузка на резец при его работе.
Согласно таблице получаем следующие размеры резца:
1.5. Коррекционный расчет профиля фасонного резца.
Из-за наличия переднего и заднего углов профиль резца в осевом сечении не совпадает с профилем детали. Высота профиля резца в осевом сечении получается меньше высоты профиля детали.
Цель общей части коррекционного расчета – определение высотных размеров профиля фасонного лезвия, лежащих в передней плоскости резца.
Рис.1.3. Расчётная схема коррекционного расчёта
Искомые размеры определяются по формулам:
1. ; или1. ;
2. ; 2. ;
3. ; 3. ;
4. ; 4. ;
5.
"+" – резцы для наружной обработки;
"–" – резцы для внутренней обработки;
1 – базовая точка резца, – ее радиус на детали;
2 – любая вторая точка резца, обрабатывающая на детали окружность радиуса ;
– передний угол резца в базовой точке 1.
– передний угол резца в точке 2, 3,…i;
– искомый размер на данном этапе расчета;
Получаем:
Величины приведены в таблице 1.2.
1.5.1. Определение размеров профиля фасонного резца.При расчете размеров профиля призматического фасонного резца в нормальном сечении заданными величинами являются углы и , а также размеры , найденные в общей части коррекционного расчета. Искомые размеры профиля определяются по формуле:
Величины и приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
№ | |||
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 14,8925 | 1,3061 | 1,0699 |
4 | 15,6852 | 2,0987 | 1,7192 |
5 | 15,9509 | 2,3645 | 1,9369 |
6 | 15,6852 | 2,0987 | 1,7192 |
7 | 14,8925 | 1,3061 | 1,0699 |
8 | 0 | 0 | 0 |
Расчет допусков на высотные размеры профиля производим из расчета на то, что при настройке резца на суппорте станка во время обработки деталей обычно измеряется наиболее точный из всех диаметров фасонной детали. Следует иметь ввиду, что допуск на диаметр не должен быть меньше 0,04…0,05 мм. Поэтому, если при обработке детали базовый диаметр получен годным, то есть лежит внутри своего поля допуска, то все остальные размеры диаметров должны лежать внутри своих полей допусков.
Участок или точка профиля резца в технологическом сечении, обрабатывающие базовый диаметр, называют базовым участком (точкой). Точка 1 – базовая точка детали и профиля резца при коррекционном расчете, D1 – базовый измерительный диаметр детали, т.1 – базовая точка профиля резца. Pi - размеры высот профиля, полученные при коррекционном расчете. hi – размеры перепадов (высот профиля) детали, переносимые с резца на деталь в процессе обработки. Погрешности каждого i–го радиуса детали, кроме базового R3 = R4 = R7= R8 будет складываться из погрешности базового радиуса δRб и погрешности высотного размера δhi, переносимого с резца на деталь. Следовательно
δhi = δRi - δRб
то есть известно, какая погрешность может быть допущена при переносе каждого высотного размера с резца на деталь. Эта погрешность возникает как сумма погрешностей, вызванных неточностями высоты профиля резца δPi и неточностями заточки и установки резца на станке.
При расчете допусков на высотные размеры резца из всех допустимых погрешностей δhi выбирать наименьшую δmin и половину ее отводят на погрешности соответствующего размера hi, возникающие от неточности заточки и установки резца. Погрешности от заточки и установки для других точек:
Допустимые погрешности высот hi от неточного выполнения высотных размеров профиля Pi:
Эта величина является допуском на соответствующую высоту профиля резца Pi. Верхнее и нижнее отклонения проставляются симметрично.
Рассчитав допуска по вышеуказанным формулам, сведем полученные значения в таблицу 1.3
Таблица 1.3
3, 6 | 1-2, 4-5, 7-8 | Примечание | |
Допуск на диаметр | 0,62 | 0,033 () | Задаются чертежом детали |
Допуск на радиус | 0,31 | 0,0165 () | |
Высота профиля детали, переносимая с резца на деталь | 2,35325 | ---- | без учета знака |
Высота профиля, получаемая при коррекционном расчете | 1,9369 | ---- | |
Высота точки профиля резца, проставляемая на рабочем чертеже | 1,9369 | ---- | |
Допуск на высоту профиля , переносимую с резца на деталь | 0,2935 | ---- | |
Часть допуска высоты , отводимая на погрешности от неточности заточки и установки резца | 0,14675 | ---- | |
Часть допуска высоты , остающаяся на неточность выполнения высот профиля | 0,14675 | ---- | |
Допуск на высоту профиля | 0,120 | ---- | |
Верхнее и нижнее отклонения высоты профиля В.О. + Н.О. - | 0,06 | ---- |
Допуски на продольные размеры профиля резца берутся в 2…3 раза жестче, чем допуски соответствующих размеров детали.
Расчет допусков на параметры заточки и установки резцов. На все углы, определяющие установку и заточку резца (ε=α+γ, λ0, ψ, αб) принимаются допуски в угловых минутах, численно равные наименьшему допуску на высотный размер профиля, выраженному в микрометрах. Таким образом, принимаем допуски на вышеуказанные углы равным ±42’.
Шаблон имеет те же номинальные размеры профиля, что и фасонный резец, однако допуски на размеры профиля шаблона должны быть в 1,5. .2 раза жестче, чем допуски на соответствующие размеры профиля фасонного резца.
Для контроля шаблона в процессе его эксплуатации, если он работает длительное время, применяют контршаблон. Его профиль одинаков с профилем резца, но допуски на размеры профиля в 1,5. .2 раза жестче, чем допуски на размеры шаблона.
Шаблон и контршаблон изготавливают из листового материала толщиной 1. .3 мм в зависимости от размеров. Для увеличения износостойкости их закаливают до твердости HRC = 56. .64.
1.8. Проектирование державки фасонного резца.Державки фасонных резцов должны удовлетворять следующим требованиям:
А. Конструкция державки должна быть простой и обеспечивать надежность и жесткость закрепления резца.
Б. Необходима быстрая предварительная установка и точная регулировка высоты базовой точки лезвия резца по высоте оси детали.
В. Для державок, предназначенных для различных круглых фасонных резцов с разной высотой оси резца над осью детали /универсальные державки/ необходима точная регулировка этой высоты.
Г. Для державок, используемых на автоматах, необходима быстрая точная установка базовой точки лезвия резца на высоте оси детали.
Д. Для державок всех типов необходимо согласование размеров державки с размерами рабочего пространства и суппорта применяемого станка.
Проектируемая державка для универсального токарно-винторезного станка модели 16К20. Посадочный хвостовик выполняют в виде ласточкина хвоста и крепят сбоку Г-образной губкой 2, зажимаемой гайкой 5. Регулировку резца по высоте в процессе наладки производят винтом 1 с мелким шагом резьбы, снабжённым головкой со шкалой. Хвостовая часть резца имеет радиусные канавки с шагом , в которые вставляется язычок 3 регулировочного винта, предназначенный для предварительной установки призматического резца после заточки.
2. Расчет круглой протяжкиЗадание. Сконструировать протяжку для обработки выделенной поверхности детали, изображённой на эскизе.
Исходные данные.
1. Протягиваемая заготовка: материал – Сталь 20Х; твёрдость при протягивании HB 220; диаметр отверстия до протягивания (мм) Ø; диаметр отверстия после протягивания (мм) Ø; длина протягивания .
2. Станок: горизонтально-протяжной, модель 7Б55; тяговая сила станка .
... 55 мм; (6) Определим размеры внутреннего отверстия: l1 = 0,25 LР = 0,25* 55= 13.75мм; (7) l = LР - l1 = 55-13.75 = 41.25 мм; (8) l3 = 0,25 l = 0,25 *41.25= 10.31 мм. (9) Рисунок 2.3 – Резец фасонный круглый Рисунок 1.4-Шаблон и контршаблон 2. Проектирование и расчёт фасонной протяжки Исходные данные: рисунок 14, вариант 3. Размеры обрабатываемого отверстия: d =30 мм, D ...
... для крепления сверла на агрегатном станке. ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Спецификация на патрон. ВВЕДЕНИЕ Целью данного курсового проекта является расчет и проектирование металлорежущих инструментов: протяжка шлицевая, сверло комбинированное и фреза червячная для обработки зубчатых колес. Протягивание является одним из наиболее высокопроизводительных процессов обработки деталей резанием. Высокая ...
... инструмента в плавающем патроне, так как у отверстия есть погрешность изготовления, а инструмент надо установить по центру. С помощью конического хвостовика, который закрепляет инструмент жестко, это осуществить невозможно. 3 РАСЧЕТ ДОЛБЯКА 3.1 Исходные данные для проектирования долбяка - модуль колес mк=3.75 мм; - профильный угол aк=; - числа зубьев шестерни Z1=25 и колеса Z2=40; ...
... 6. Расчет длины протяжки Выводы Список использованной литературы Введение Целью курсового проекта является расчет и проектирование металлорежущих инструментов: протяжка шлицевая, сверло комбинированное и фреза червячная для обработки шлицевого вала. Протягивание является одним из наиболее высокопроизводительных процессов обработки деталей резанием. Высокая производительность процесса ...
0 комментариев