Разработка и исследование методов повышения качества прецизионных оболочковых деталей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.02.08, кандидат технических наук Савельева, Любовь Викторовна

  • Савельева, Любовь Викторовна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2005, Москва
  • Специальность ВАК РФ05.02.08
  • Количество страниц 167
Савельева, Любовь Викторовна. Разработка и исследование методов повышения качества прецизионных оболочковых деталей: дис. кандидат технических наук: 05.02.08 - Технология машиностроения. Москва. 2005. 167 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Савельева, Любовь Викторовна

Введение.

Глава 1. Проблема изготовления прецизионных деталей оболочковой формы.

1.1. Роль деталей оболочковой формы в машиностроении.

§

1.2. Технологические трудности при изготовлении прецизионных деталей оболочковой формы.

1.3. Роль технологической оснастки.

Выводы по главе 1.

1.4 Цель и задачи исследования.

Глава 2. Деформационная картина при закреплении заготовок, имеющих оболочковую форму.

2.1. Выбор схемы закрепления оболочковых заготовок при обработке.

2.2. Виды распределенной нагрузки.

2.3. Погрешности цилиндрической оболочковой заготовки от действия равномерно распределенных сил закрепления.

Выводы по главе 2.

Глава 3. Выбор рациональной схемы. Тепловой способ закрепления.

3.1. Схема расчета для теплового способа.

3.2. Неравномерная нагрузка.

3.3. Связь технологического времени с процессом закрепления на термооснастке.

Выводы по главе 3.

Глава 4. Экспериментальное определение эксплуатационных показателей термооснастки. Установление связи с характеристиками технологического процесса.

4.1. Задачи и методика проведения экспериментов. Экспериментальные установки.

4.2. Характеристики технологического процесса и температуры нагрева.

4.2.1. Зависимость увеличения размера заготовки от температуры нагрева.

4.2.2. Зависимость температуры нагрева заготовки от мощности теплоэлектронагревателя.

4.2.3. Зависимость момента силы закрепления от величины погрешности формы сопрягаемых поверхностей.

4.3. Создание силы закрепления с заданным законом распределения.

4.3.1. Суммирование значений температур от двух модулей.

4.3.2. Определение закона распределения температуры от отдельно стоящего модуля.

Выводы по главе 4.

Глава 5. Основные этапы разработки термооснастки.

5.1. Этапы расчета основных параметров.

5.2. Требования к режущему инструменту.

5.3. Варианты исполнений термооснастки. Материалы.

Область применения.

Выводы по главе 5.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Технология машиностроения», 05.02.08 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка и исследование методов повышения качества прецизионных оболочковых деталей»

В настоящее время возникла настоятельная тенденция к увеличению числа оболочковых деталей в конструкциях. Оболочковые детали, обеспечивая высокую прочность и плотность компоновки, находят широкое применение в самых разных отраслях промышленности и, что особенно важно, в ответственном машиностроении: самолето- и ракетостроении, криогенной технике и холодильных установках, космических и военно - промышленных разработках.

Одновременно с увеличением количества тонкостенных конструкций повышаются и технические требования к ним: точность формы и взаимного расположения поверхностей, точность размеров. Выполнение этих требований в ряде случаев вызывает технологические трудности, связанные с низкой жесткостью оболочковых деталей, которые необходимо решать.

Ужесточение требований к точности оболочковых деталей приводит к тому, что допуски на различные геометрические параметры достигают микрометров и долей микрометра и переводят деталь в разряд прецизионных. Для таких деталей важны все этапы изготовления, и законы технологической наследственности играют важную роль при разработке технологического процесса. Вопросами технологической наследственности занимались A.M. Дальский, А.Г. Колесников, А.М. Дмитриев, А.С. Васильев, Б.М. Базров, Ю.А. Шачнев, А.И. Кондаков, П.И. Ящерицын, Э.В. Рыжов, А.Г. Суслов и другие ученые.

Наследственные связи как повышают, так и понижают показатели качества, поэтому важно на каждом этапе изготовления прецизионных оболочковых деталей учитывать их влияние на характеристики детали. Явление технологической наследственности позволяет формировать оптимальные технологические среды и изменять свойства предмета производства в желаемом направлении, в том числе, и на жизненный цикл [5]. Одним из важнейших факторов, который влияет на качество деталей при их изготовлении, является сила закрепления заготовки в технологическом приспособлении. Значимость этого фактора для качества детали отмечалась еще в работах основоположников технологии машиностроения В.М. Кована, А.Б. Яхина, B.C. Корсакова, А.П. Соколовского.

Основное противоречие между процессом закрепления прецизионных оболочковых заготовок и качеством детали состоит в том, что закрепление происходит в условиях низкой жесткости заготовки. Силы закрепления для любого технологического воздействия деформируют заготовку перед механической обработкой, сборкой или контролем и вызывают погрешности. Эти погрешности формы в ряде случаев превышают допуски даже на элементы деталей нормальной точности.

Решение проблемы закрепления таких заготовок требует исследований в области технологической оснастки. Для оболочковых заготовок применяют приспособления с распределенными силами. Большая часть приспособлений для закрепления оболочковых заготовок ориентированы на равномерное распределение сил закрепления или стремящиеся к нему (множественность точек приложения силы). Считается, что равномерно распределенные силы вызывают равномерную деформацию оболочковой поверхности. Однако практика изготовления прецизионных оболочковых деталей показывает, что при равномерной нагрузке типичной является погрешность, связанная с краевым эффектом.

Встречаются детали с техническим требованиями на изготовление заданного отклонения формы оболочковой поверхности. Выполнение этих требований возможно путем создания преднамеренных искажений. Суть преднамеренных искажений состоит в создании сил закрепления, распределенных по заданному закону. В настоящее время существуют работы в области технологии машиностроения, связанные с заданным неравномерным распределением сил закрепления. Но оснастка, обеспечивающая любой заданный закон распределения, при закреплении заготовок еще не применяется на производстве и выполнение таких требований вызывает трудности. Явления, связанные с преднамеренными искажениями, рассматривались в работах Ш.М. Билика, A.M. Дальского, М.П. Новикова и других ученых.

В прецизионном машиностроении встречаются конструкции, где требуется изготовление деталей со специальным заданным отклонением профиля продольного сечения. Эти отклонения сравнимы с величиной погрешности формы. Выполнение таких технических требований так же может быть реализовано созданием технологической оснастки с заданным распределением сил закрепления.

Методической базой исследования послужили работы С.П. Тимошенко и С.В. Бояршинова в области теории тонкостенных оболочек. Объект исследования — явление возникновения погрешности формы прецизионных оболочковых заготовок при закреплении для технологического воздействия. Предметом исследования является качество прецизионных оболочковых деталей по параметру отклонения формы.

В работе использовались теоретические и экспериментальные методы исследования. Теоретические задачи решались с применением научных основ технологии машиностроения, общей теории цилиндрических оболочек и теории теплопроводности с элементами дифференциального и интегрального исчисления. Экспериментальные исследования проводились на разработанной оснастке с тепловым способом закрепления. Обработка данных экспериментов проводилась при помощи стандартной программы Microsoft Excel с использованием элементов математической статистики.

Результаты теоретических и экспериментальных исследований могут быть использованы при разработке технологического процесса изготовления оболочковых деталей. Расчет погрешности формы оболочковой поверхности при закреплении, рекомендации к расчету термооснастки и созданию любого заданного закона распределения сил закрепления являются важным этапом при изготовлении прецизионных оболочковых деталей.

Научной новизной работы являются: 1). Установление связи между законом распределения сил закрепления и погрешностью формы оболочковой заготовки.

2). Разработка метода создания сил закрепления тепловым способом с распределением по заданному закону.

3). Теоретическое и экспериментальное определение зависимостей для расчета термооснастки.

Практической ценностью работы являются:

1). Возможность уменьшать погрешность формы при закреплении оболочковых заготовок по сравнению с закреплением равномерно распределенными силами.

2). Создание любого заданного закона распределения сил закрепления.

3). Создание заданного отклонения формы оболочковой поверхности путем преднамеренного искажения обрабатываемой поверхности на этапе закрепления для технологического воздействия.

Похожие диссертационные работы по специальности «Технология машиностроения», 05.02.08 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Технология машиностроения», Савельева, Любовь Викторовна

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. При закреплении прецизионных оболочковых заготовок и деталей равномерно распределенными силами оценка точности должна производится методом определения величины погрешности формы вблизи краев, фланцев, отверстий, вырезов и других конструктивных элементов.

2. Величину погрешности формы обрабатываемой оболочковой поверхности от равномерно распределенных сил закрепления следует определять по полученным зависимостям. Расчет погрешности формы позволяет определить необходимость применения специальной оснастки для уменьшения величины этой погрешности.

3. Определено, что величину погрешности формы при тепловом способе создания сил закрепления следует определять по полученным зависимостям, которые связывают температуру заготовки с величиной силы закрепления.

4. Применение термооснастки целесообразно для создания сил закрепления по любому заданному закону распределения и уменьшения погрешности формы оболочковых изделий.

5. Параметры технологической оснастки следует определять на основе зависимостей, связывающих технологическое время, силы закрепления и температуру обрабатываемой поверхности.

6. Разработана методика общей компоновки термооснастки для механической обработки, сборки и контроля.

7. Перспективой дальнейшего развития конструкции и использования термооснастки является создание образцов со встроенными малогабаритными аккумуляторными батареями.

157

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Савельева, Любовь Викторовна, 2005 год

1. Биргер И.А., Шорр Б.Ф., Иосилевич Г.Б. Расчет на прочность деталей машин: Справочник. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1993. — 640 с.

2. Болотин Х.Л., Костромин Ф.П. Станочные приспособления. М.: Машиностроение, 1973.-344 с.

3. Бояршинов С.В. Основы расчета симметричных оболочек (безмоментная теория расчета оболочек; моментная теория расчета цилиндрических оболочек) / Под ред. С.Д. Пономарева-М.: Изд-во МВТУ, 1956. 59 с.

4. Васильев А.С., Дальский A.M., Золотаревский Ю.М. и др. Направленное формирование свойств изделий машиностроения / Под ред. А.И. Кондакова. -М.: Машиностроение, 2005. 352 с.

5. Вспомогательный инструмент. Разжимные оправки «Тоблер» / Разраб. и изгот. SANDVIK Coromant. Швеция, 1983.

6. Выбор методов измерения для контроля отклонения от круглости: Методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Прикладная метрология» / В.Н. Янушкин, Ю.С. Королев, В.Г. Разгулин и др. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 31 с.

7. Гольденвейзер А.Л. Теория упругих тонких оболочек. М.: Гостехиздат, 1953.-544 с.

8. Дальский A.M. Технологическое обеспечение надежности высокоточных деталей машин. М.: Машиностроение, 1975. - 223 с.

9. Дальский A.M., Кулешова З.Г. Сборка высокоточных соединений в машиностроении. М.: Машиностроение, 1988. - 304 с.

10. Доннелл Л.Г. Балки, пластины и оболочки: Пер. с англ. / Под ред. Э.И. Григолюка. М.: Наука, 1982. - 586 с.

11. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. М.: Изд. центр «Академия», 2002. - 240 с.

12. Замятин В.К. Технология и оснащение сборочного производства маши-ноприборостроения: Справочник. -М.: Машиностроение, 1995. 608 с.

13. Игнатов А.В. Применение клеев при сборке изделий в машиностроении: Учебное пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000. - 43 с.

14. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача: Учебник для вузов; 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Энергоиздат, 1981. 416 с.

15. Качество машин: Справочник: В 2 т. / А.Г. Суслов, Э.Д. Браун, Н.А. Виткевич и др. М.: Машиностроение, 1995. - Т. 1. - 256 с.

16. Корсаков B.C. Основы конструирования приспособлений: Учебник для вузов; 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1983. - 277 с.

17. Корсаков B.C. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов. -М., Высшая школа, 1974. 336 с.

18. Кругломер тип КД, класс точности 2, мод. 290: Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт / Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности. Завод «Калибр». Москва, 1976.

19. Кузьминов С.А. Сварочные деформации судовых корпусных конструкций. Д.: Судостроение, 1994. - 286 с.

20. Лизин В.Т., Пяткин В.А. Проектирование тонкостенных конструкций: Учеб. пособие для студентов вузов. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 2003. - 448 с.

21. Лыков А.В. Теория теплопроводности-М.: Высшая школа, 1967—599 с.

22. Малиева (Савельева) Л.В. Методы закрепления оболочковых деталей // Технология металлов, 2000. № 1. - С. 17-20.

23. Материалы и покрытия в экстремальных условиях. Взгляд в будущее: В 3 т. / Полежаев Ю.В., Резник С.В., Ситайло В.Г. и др. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. - Т. 3. - 259 с.

24. Машиностроение. Энциклопедия / Ред. совет: К.В. Фролов (пред.) и др. М.: Машиностроение. - Т. III-3: Технология изготовления деталей машин / A.M. Дальский, А.Г. Суслов, Ю.Ф. Назаров и др.; Под общ. ред. А.Г. Суслова, 2000. - 840 с.

25. Мельников Э.Л. Справочник по холодной штамповке оболочковых деталей. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 2003. - 288 с.

26. Новожилов В.В. Теория тонких оболочек / 2-е изд., доп. и перераб. Л.: Судпром ГИЗ, 1962. - 431 с.

27. Новожилов В.В., Черных К.Ф., Михайловский Е.И. Линейная теория тонких оболочек. Л.: Политехника, 1991. - 656 с.

28. Савельева Л.В. Деформации оболочковых деталей при закреплении // Технология металлов, 2000. № 12. - С. 12-16.

29. Савельева Л.В. Оснастка для закрепления прецизионных заготовок оболочковой формы // Образование через науку: Тезисы докладов международной конференции. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. - С. 173.

30. Савельева Л.В. Оценка величины погрешности формы цилиндрических оболочковых заготовок при равномерно распределенных силах закрепления // Справочник. Инженерный журнал. 2005. - № 1. С. 29 - 31.

31. Самарский А.А. Введение в численные методы.-М.: Наука., 1982.-272с.

32. Справочник по сопротивлению материалов / Г.С. Писаренко, А.П. Яковлев, В.В. Матвеев; Отв. ред. Г.С. Писаренко. 2-е изд., перераб. и доп. — Киев: Наукова думка, 1988. - 736 с.

33. Справочник технолога машиностроителя: В 2 т. / Под ред. A.M. Даль-ского, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова и др. - 5-е изд., исправл. - М.: Машиностроение- 1, 2003. - Т. 1. - 912 с.

34. Справочник технолога машиностроителя: В 2 т. / Под ред. A.M. Даль-ского, А.Г. Суслова, А.Г. Косиловой и др. - 5-е изд., исправл. - М.: Машиностроение - 1, 2003. - Т. 2. - 944 с.

35. Степанов Ю.С. Современные конструкции станочных оправок: Учебное пособие. -М.: Машиностроение, 1996. 184 с.

36. Суслов А.Г., Дальский A.M. Научные основы технологии машиностроения. М.: Машиностроение, 2002. - 684 с.

37. Теплотехника: Учебник для вузов / А.П. Баскаков, Б.В. Берг, O.K. Витт и др.; Под ред. А.П. Баскакова. М.: Энегроиздат, 1982. - 264 с.

38. Теплотехнический справочник: В 2 т. / Под общ. ред. С.Г. Герасимова. -М Л.: Госэнергоиздат, 1957. - Т. 1. - 728 с.

39. Технологическая наследственность в машиностроительном производстве / A.M. Дальский, Б.М. Базров, А.С. Васильев и др.; под ред. A.M. Дальского. М.: Изд-во МАИ, 2000. - 3 64 с.

40. Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки: Пер. с англ. / Под ред. Г.С. Шапиро; 2-е изд. М.: Наука, 1966. - 636 с.

41. Феодосьев В.И. Прочность теплонапряженных узлов жидкостных ракетных двигателей. -М.: Оборонгиз, 1963. -212 с.

42. Цилиндрические оболочки, ослабленные отверстиями / Под ред. А.Н. Гузя. Киев: Наукова думка, 1974. - 271 с.

43. Четырехканальный измеритель температуры ИТМ-4: Паспорт и инструкция по эксплуатации / АОО «Практик-НЦ», Зеленоград, 2001.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.