Изготовление пружины
Содержание
Стр. | ||
Введение………………………………………………… |
3 | |
Глава I. |
Аналитический обзор источников информации по пружинам … |
|
1.1. |
Детали цепных передач …………………………………. |
|
1.2. |
Профилирование звездочек цепей………………………. |
|
1.3. |
Факторы долговечности цепей………………………….. |
|
1.4. |
Виды смазываний. Применяемые масла………………... |
|
1.5. |
Колебания передаточного отношения и динамические нагрузки ………………………………………………….. |
|
Глава ІІ. |
Разработка
технологического процесса термической
обработки детали…………………………………… |
22 |
2.1. |
Выбор вида заготовки и ее конструирование………….. |
22
|
2.2. |
Расшифровка марки стали……………………………….. |
26
|
2.3. |
Анализ влияния углерода и легирующих элементов стали на технологию ее термообработки и полученные результаты………………………………………………… |
29 |
2.4. |
Последовательность операции предварительной и окончательной термообработки деталей……………….. |
32 |
2.5. |
Режим операций предварительной
и окончательной термообработки
деталей (температура нагрева и
микроструктура в нагретом состоянии,
охлаждающая среда)……………………………… |
34 |
2.6. |
Потери на трение. Конструирование передач…………. |
36 |
2.7. |
План обработки детали…………………………………… Заключение………….……………………………………… |
39 42 |
Литература………………………………….......
|
44 |
Введение.
Сельскохозяйственные машины — одно из самых революционных изобретений современной техники. Элементарная потребность человека в еде всегда заставляла развивать технику и технологию. За последние 250 лет прогресс сельскохозяйственной техник изменил характер работы и производства еды во всём мире.
Сельское хозяйство - отрасль народного хозяйства, которая занимается выращиванием растений и разведением животных.
Сельское хозяйство связано со многими отраслями промышленности (пищевой, химической, машиностроительной и др.), образуя агропромышленный комплекс, основной задачей которого является надежное обеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем.
Развитие и формирование учебной дисциплины «Технология машиностроение» как прикладной науки предшествовал непрерывный прогресс машиностроения на протяжении последних двух столетий. Степень прогресса определяла интенсивность изучения производственных процессов, а следовательно, и научное их обобщение с установлением закономерностей в технологии механической обработки и сборки.
Начало изучения технологических процессов, т. е. способов изготовления заготовок, в результате которых получается готовое изделие, соответствующее по размерам, форме и качеству поверхности требованиям, предъявляемым к его работе, относится к первым годам прошлого столетия.
Ведущее место в дальнейшем росте экономики страны принадлежит отраслям машиностроения, которые обеспечивают материальную основу технического прогресса всех отраслей народного хозяйства. В настоящее время машиностроение располагает мощной производственной базой.
Наука технология машиностроения изучает и устанавливает закономерности протекания процессов обработки и параметры, воздействия на которые наиболее эффективно сказывается на интенсификации процессов и повышении их точности и прочности. Предметом изучения в технологии машиностроения является изготовление изделий заданного качества, в установленной программой выпуска количестве при наименьших затратах материалов минимальной себестоимости и высокой производительности труда. Процесс изготовления машин или механизмов состоит из комплекса работ, необходимых для производства заготовок, их обработки, сборки из готовых деталей составных частей (сборочных единиц) и, наконец, сборки из сборочных единиц и отдельных деталей готовых машин.
Совокупность всех действий людей и орудий производства, связанных с переработкой сырья и полуфабрикатов в заготовки, готовые детали, сборочные единицы и готовые изделия на данном предприятии, называется производственным процессом. В производственный процесс входят не только процессы, непосредственно связанные с изменением формы и свойств материала изготовляемых деталей и сборки из них машин и механизмов, но и все вспомогательные процессы - транспортирование, изготовление и заточка инструмента, ремонт оборудования, технический контроль и т. д.
За многие годы эволюции техники было разработано много видов звездочек цепной передачи. Однако проблема улучшения качества звездочки цепной передачи с целью повышения надежности и долговечности в эксплуатации остается актуальной и в наше время.
Объектом исследования являются технологические процессы изготовления и обработки пружины.
Предметом исследования − технология изготовления пружины.
Целью данной курсовой работы является исследование обоснованного выбора технологического процесса изготовления и термической обработки пружины автомата.
Основные задачи, решаемые при разработке темы:
- аналитический обзор литературных источников по теме исследования;
-изучение особенностей конструкций пружины, а так же различных модификаций пружин;
-изучение свойств и характеристик сталей, применяемые для изготовления пружины автомата;
-разработка технических требований предъявляемые к пружине автомату.
Методы работы для выполнения поставленных задач:
1. Расшифровать марку заданной стали, описать ее микроструктуру, механические свойства до окончательной термообработки и указать, к какой группе по назначению она относится
2. Описать характер влияния углерода и легирующих элементов заданной стали на положение критических точек Ac1 и Ас3, Acт. Рост зерна аустенита, закаливаемость и прокаливаемость, на положение точек Мн и Мк, на количество остаточного аустенита и на отпуск. При отсутствии легирующих элементов в заданной марке стали описать влияние постоянных примесей (марганца, кремния, серы, фосфора, кислорода, азота и водорода) на ее свойства.
3. Выбрать и обосновать последовательность операций предварительной и окончательной термообработки деталей, увязав с методами получения и обработки заготовки (литье, ковка или штамповка, прокат, механическая обработка).
4. Назначить и обосновать режим операций предварительной и окончательной термообработки деталей (температура нагрева и микроструктура в нагретом состоянии, охлаждающая среда).
5. Описать микроструктуру и механические свойства материала детали после окончательной термообработки.
Глава І. Аналитический обзор источников информации
по пружинам.
Темой курсового проекта является разработка технологического процесса изготовления упругого элемента - пружины сжатия первого класса точности из материала второй группы.
Деформации деталей механизмов нежелательны, так как изменение размеров ведет к появлению дополнительных зазоров, натягов, погрешностей взаиморасположения в соединениях; уменьшает точность передачи; увеличивает потери на преодоление сил трения. Но существует большая группа деталей, основным рабочим свойством которых является значительная упругая деформация, полезно используемая для различных целей, их называют упругими элементами (УЭ).
Упругие элементы делятся на стержневые и оболочковые. К стержневым УЭ относятся винтовые пружины растяжения (рис. 1, а) и сжатия (рис. 1, б), проволока которых при деформации пружины скручивается; винтовые пружины кручения (рис. 1, г) и плоские пружины (рис. 1, в, д), материал которых испытывает деформацию изгиба. Материал оболочковых упругих элементов испытывает сложную деформацию, к таким элементам относят: гофрированные трубки–сильфоны (рис. 1, е); плоские и гофрированные мембраны (рис. 1, ж); мембранные коробки (рис. 1, з); трубчатые пружины (рис. 1, и).
По назначению упругие элементы делятся на силовые, измерительные и элементы упругих связей. Силовые УЭ применяются для силового замыкания кинематических пар – прижима звеньев в фрикционных, кулачковых и храповых передачах, муфтах; для накопления механической энергии, необходимой для возврата в исходное положение или приведения в движение (пружинные двигатели) подвижных звеньев механизмов. Измерительные УЭ используются в манометрах, динамометрах, термометрах и электроизмерительных приборах как чувствительные элементы устройств для измерения давлений, сил и моментов сил, температур и других параметров. Часто функцию измерительного элемента совмещают с функцией токопровода. Тонкие винтовые и спиральные пружины применяют как токоведущие упругие элементы. Элементы упругих связей используют при замене жесткой связи деталей упругой, как резиновые и пружинные амортизаторы (рис. 1, к) для виброизоляции устройств и поглощения энергии удара.
По виду деформации упругие элементы делятся на элементы, испытывающие кручение, изгиб и сложную деформацию.
Эксплуатационные свойства упругих элементов связаны с их упругой характеристикой – зависимостью между деформацией (линейной f или угловой j) и вызывающей ее нагрузкой (соответственно силой F, давлением P, моментом Т). Характеристика упругого элемента (рис. 2, а) в зависимости от его конструкции и упругих свойств может быть линейной (кривая 1) – наиболее предпочтительной, нелинейной – возрастающей (кривая 3) и затухающей (кривая 2). Обычно упругая характеристика ограничивается предельной нагрузкой Fпр и соответствующей ей предельной деформацией (удлинение, осадка и т.д.), при которой появляются заметные остаточные деформации или начинается разрушение.
Максимальную деформацию или максимальную нагрузку, которые не должны превышать допускаемых значений, обычно задают из условий эксплуатации, т.е.
fmax £ fadm или Fmax £ Fadm . (1)
Упругая характеристика наиболее часто представляется в графической форме, реже – в аналитической. При использовании упругих элементов с линейной характеристикой упрощаются их расчеты, конструкции, регулировка.
Силовое противодействие
элемента упругой деформации, его
упругость характеризуются
k = F / f; k = P / f или k = Т / j . (2)
Для измерительных упругих элементов удобнее пользоваться понятием чувствительности (податливости). Чувствительность оценивают деформацией (перемещением), которую получит упругий элемент при действии единичной нагрузки. Чувствительность d – величина, обратная жесткости:
d = 1 / k. (3)
При использовании УЭ с нелинейной упругой характеристикой жесткость элементов оценивают как производную от нагрузки по деформации и соответственно – чувствительность, т.е.
k = dF / df; d = df / dF. (4)
В конструкциях иногда приходится применять несколько совместно работающих упругих элементов (винтовых пружин). Их суммарные характеристики зависят от схемы соединения упругих элементов. При параллельном соединении УЭ суммарная жесткость упругой системы равна сумме жесткостей ее составляющих. При последовательном соединении упругих элементов каждый элемент деформируется пропорционально его чувствительности, а суммарная чувствительность системы равна сумме чувствительностей всех упругих элементов, входящих в систему.
Жесткость и чувствительность характеризуют одно и то же свойство упругого элемента – способность деформироваться при действии внешней нагрузки.
Влиять на упругую характеристику могут температура, вибрации и другие условия эксплуатации. К погрешностям, проявляющимся особенно в измерительных устройствах, приводят несовершенные упругие свойства материала, вызывающие упругое последействие и упругий гистерезис. Упругое последействие проявляется в запаздывании деформации элемента по сравнению с изменением прилагаемой нагрузки. На упругой характеристике (рис. 2, б) это явление отмечено участками АВ и СО кривой 1.
Упругий гистерезис проявляется в несовпадении характеристик элемента при нагружении и снятии нагрузки (см. рис. 2, б, кривая 2). Величина гистерезиса Df зависит от напряжений в материале элемента. Поэтому для измерительных элементов допускаемые напряжения связывают не с прочностными характеристиками материала, а с допустимым значением гистерезиса, значение которого не выходит за пределы 0,5 ... 1,5% от величины fmax, т.е. (Df / fmax)100 £ (0,5 … 1,5).
Неизменность, стабильность
упругих характеристик
Материалы упругих элементов должны обладать высокими упругими свойствами, высокой прочностью при переменных нагрузках. Отдельные виды элементов должны быть стойкими к коррозии, иметь хорошую электропроводимость и антимагнитность.
Силовые и измерительные элементы изготавливают из высокоуглеродистых пружинных 65Г, 60С2, 70С2 и инструментальных У8, У10, У12 сталей.
Контактные и моментные
Трубчатые манометрические пружины (рис. 1, и), сильфоны (рис. 1, е), мембраны и мембранные коробки (рис. 1, ж, з) изготавливают из латуней Л62, Л68, Л80, бронзы БрОФ4–0,2, нержавеющей стали Х18Н10Т.
Вид и режим термической обработки зависит от материала упругих элементов и требований к ним.
Винтовые пружины
Наиболее широко из упругих элементов в приборо- и машиностроении используются винтовые пружины. Она просты и компактны по конструкции, надежны в работе. Их изготавливают путем холодной и горячей навивки проволоки с круглым, квадратным или прямоугольным поперечным сечением на специальные оправки.
По форме оправки винтовые пружины делятся на цилиндрические, конические и параболоидные, по виду нагружения – на пружины растяжения (рис. 3, а), сжатия (рис. 3, б, в) и кручения (рис. 3, г).
Основными размерами винтовых пружин являются: диаметр проволоки d; наружный диаметр D; средний диаметр витка пружины Dср; шаг витков t; число витков i; длина пружины в свободном (ненагруженном) состоянии Н (для пружин сжатия и растяжения); индекс пружины c = Dср / d.
Рис. 3
С увеличением индекса с жесткость пружины снижается. Рекомендуется принимать индекс с = 16 … 8 при d < 0,4 мм; с = 12 … 6 при d = 0,4 … 2 мм и с = 10 … 4 при d > 2 мм.
Расчет пружины заключается в определении диаметра проволоки d, диаметра пружины D и числа витков i по заданной внешней нагрузке F и рабочему ходу f пружины.
Пружины растяжения навиваются с соприкасающимися витками (t = d). Изготавливают такие пружины двух видов: витки, соприкасаясь, не давят друг на друга, и витки, соприкасаясь, создают межвитковое давление. В последнем случае при навивке пружины проволоку скручивают вокруг ее оси. Пружина приобретает некоторое предварительное натяжение и начинает растягиваться только после приложения к ней нагрузки, большей предварительного натяжения.
Рис. 4
Крайние витки пружин растяжения отогнуты и служат зацепами (рис. 4). Зацепы, часто являющиеся наиболее слабым местом пружины, имеют в зависимости от способа крепления различные формы. При растяжении зазоры между витками увеличиваются.
Пружины сжатия (см. рис. 3, б, в) изготавливают с зазором между витками. Крайние витки пружины всегда поджимают к соседним виткам и прошлифовывают по плоскости, перпендикулярной продольной оси. Это обеспечивает легкую установку пружины на опорной плоскости и центральное, т.е. строго по оси пружины, направление сжимающей нагрузки. Чтобы предотвратить возможную потерю устойчивости (выпучивание) пружины при соотношениях размеров Н / D >3, ее рекомендуют устанавливать в направляющем стакане или на стержне. Цилиндрические винтовые пружины сжатия получили наибольшее распространение, так как их форма сочетается с формой валиков, стаканов и других тел вращения. Винтовые конические пружины (см. рис. 3, в) обладают более высокой устойчивостью, в сжатом состоянии имеют минимальную высоту, но ввиду сложности изготовления применяются редко. Коническая пружина может сжиматься до размера, равного толщине проволоки, так как при сжатии виток входит в виток с небольшим зазором.
Пружины сжатия мало чувствительны к перегрузкам. Витки пружины при перегрузке полностью сжимаются, и пружина принимает вид жесткого цилиндра. Конические пружины сжатия применяют, если необходима нелинейная упругая характеристика.
Если при проектировании механизмов задача может быть решена путем применения пружины растяжения или пружины сжатия, то предпочтение отдают последней. При этом получают следующие преимущества: более простую конструкцию, чем у пружины растяжения; не требуются ограничители больших деформаций; поломка одного витка не ведет к мгновенному отказу механизма.
Винтовые пружины растяжения – сжатия имеют обычно линейную характеристику. При расчетных нагрузках материалы таких пружин работают в пределах упругих деформаций. Для устойчивости против вибрации и толчков винтовым пружинам в процессе сборки сообщается начальное нагружение F0, т.е. пружину устанавливают в несколько растянутом или сжатом на величину f0 состоянии.
Глава ІІ. Разработка технологического процесса термической обработки детали.
2.1. Выбор вида заготовки и ее конструирование.
В современном производстве одним из основных направлений развития технологии механической обработки является использование заготовок с экономичными конструктивными формами, обеспечивающими возможность применения наиболее оптимальных способов их обработки, т.е. обработки с наибольшей производительностью и с наименьшими отходами.
Выбор материала зависит от условий работы детали в узле. При анализе условий работы деталей следует учитывать:
-максимальную нагрузку, которая может возникнуть в изделии при эксплуатации;
-характер приложенной нагрузки (статическая, динамическая, знакопеременная и т. д.);
-температурные условия работы (интервал температуры, постоянная или переменная температура);
-наличие агрессивной среды (кислотная, щелочная, газовая);
-тип трения (скольжение, качение) рабочих поверхностей изделия в процессе эксплуатации;
-характер износа (абразивный, окислительный);
-допуски на коробление и поводку, твердость, а также пределы отклонений других показателей.
На основании анализа условий работы изделия разрабатывают требования, обеспечивающие его максимальную долговечность и наилучшую работоспособность.
Механические свойства материалов являются одним из важнейших критериев при выборе их для деталей машин. Под механическими свойствами металлов понимают совокупность показателей, характеризующих их сопротивление деформированию и разрушению при действии на них нагрузки. К основным механическим свойствам относят прочность, пластичность, твердость, ударную вязкость.
Широкое распространение в машиностроении получили заготовки из углеродистых качественных конструкционных сталей.
В сталях с содержанием
углерода более 0,3% (по нижнему пределу),
предназначенных для
Создание новых машин и механизмов вызывает потребность в материалах, обладающих высокой твердостью, прочностью, химической стойкостью, отличающихся сравнительно малым удельным весом, способных существенно не изменять своих механических свойств при высоких нагрузках.
Важнейшей характеристикой материала заготовки является его обрабатываемость. Обрабатываемость материала связана с их химическим и структурным состоянием. На обрабатываемость оказывает влияние целый комплекс механических и теплофизических характеристик металла и ряд параметров, непосредственно связанных со свойствами кристаллической решетки металлов. Обычно обрабатываемость при обработке оценивается по способности изнашивать режущую часть инструмента до оптимального износа, соответствующей определенной стойкости инструмента.
При обработке на технологичность исходных заготовок в условиях массового и крупносерийного производства одним из важнейших показателей является коэффициент использования металла. В условиях массового и крупносерийного производства для обеспечения технологичности конструкции исходные заготовки должны быть приближены (по форме и размерам) к готовой детали и иметь простую геометрическую форму с плавными переходами.
К основным процессам малоотходного производства заготовок можно отнести штамповку, поперечно-клиновую прокатку, штамповку в многопозиционных горячевысадочных автоматах, горячую накатку, метод порошковой металлургии и т.д.
Выбор метода получения заготовок зависит от программы выпуска, требований к качеству прочности и величины припуска. В условиях массового производства последовательностью операций типового маршрута изготовления штампованных заготовок звездочек является: очистка исходной заготовки от поверхностных дефектов, разрезка, нагрев, штамповка, прошивка отверстий (у колес-дисков) и термообработка.
С целью улучшения
обрабатываемости материала заготовки
и снижения уровня деформаций при
последующей химико-
В машиностроении основную массу заготовок изготовляют в литейных цехах заливкой металла в формы, в кузнечно-прессовых цехах - обработкой на ковочных и штамповочных молотах и прессах. Резервом экономии металла в литейном производстве является литье в кокиль, под давлением, по выплавляемым моделям, в оболочковые формы и другими методами. В единичном и мелкосерийном производстве ковка является наиболее экономичным способом получения высококачественных заготовок. В условиях массового и крупносерийного производства горячая объемная штамповка гораздо рентабельнее ковки. Следует учитывать, что штамповкой можно получить заготовки максимум до 100 кг, в основном штампуют заготовки массой до 30 кг, что в данном случае приемлемо. Обычно исходной заготовкой для штамповки является сортовой прокат, для заготовок из стали, цветных металлов и сплавов.
Принимаем заготовку для изготовления детали «Звездочка» выполненную из стали 20Х. В таблице 1 приведены химические свойства стали 20Х, в таблице 2 приведены механические свойства стали 20Х , в Таблице 3 приведены технологические свойства стали 20Х. А так же в Таблице 4 приведен режим термообработки стали 20Х.
2.2. Расшифровка марки стали
Сталь марки 20Х:
2.3. Анализ влияния углерода и легирующих элементов стали на технологию ее термообработки и полученные результаты.
2.4. Последовательность операции предварительной и окончательной термообработки деталей.
2.5. Режим операций предварительной и окончательной термообработки деталей (температура нагрева и микроструктура в нагретом состоянии, охлаждающая среда)
2.7. План обработки детали.
Заключение.
Все поставленные задачи решены и цель достигнута.
Список используемой литературы:
1.Машиностроение. Энциклопедия. Т. 1 – 4 / Под редакцией академика РАН К.С. Колесникова/. – Москва “Машиностроение .- 1995.
2.Р.С. Соколов Химическая технология.- М.: Владос, 2000.
3.машиностроение. Энциклопедия. –М.: машиностроение. Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлы, материалы. -2001 г, 880с.
4.С.Н. Колесов, И.С. Колесов. Материаловедение и технология конструкционных материалов. М.:- Высшая школа., 2004. – 518 с.
5.«Технология конструкционных
материалов»: учебник/ Под ред.
6.Технология конструкционных материалов /Под общей редакцией заслуж. Деят. Науки и техники Р.Ф. д-ра техн. Наук , проф. А.М. Дальского/. – М.: Машиностроение 2004. – 505 с.
7.Пожидаева С.П. Технология
материалов: Учебное пособие для
студентов педагогических
8.машиностроение. Энциклопедия. –М.: машиностроение. Стандартизация и сертификация в машиностроении. Т.1-5 – 2002 г. -672с.
9.машиностроение. Энциклопедия. –М.: машиностроение. Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлы, материалы. -2001 г, 880с.
10.машиностроение. Энциклопедия». –М.: машиностроение. III-3 Технология изготовления деталей машин. -2002 г. -840с.
11. Марочник сталей и сплавов. – М. Машиностроение, 2003 г, 784с.:ил.
12.Справочник технолога-машиностроителя / Под редакцией А.М.Дальского, А.Г.Суслова, А.Г.Косиловой, Р.К.Мещерякова. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение-1, 2001.
13.Обработка металлов резанием /Монахов В.В. 2-е изд., - М.: Машиностроение, 2004.
14.Пачевский В.М. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учебное пособие., - Воронеж: ВГТУ, 2004.
15.Пачевский В.М., Янцов Э.М. Режущий инструмент: Учебное пособие.
Воронеж: ВГТУ, 2003.
16. Пожидаева С.П. Основы производства: Материаловедение и производство металлов: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведения/ С.П. Пожидаева. – М.: Издательский центр «Академия, 2010. – 192 с.
17. Пожидаева С.П. Курсовые и выпускные квалификационные работы : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений переработанное и дополненное/ С.П. Пожидаева. - : Бирск., Бирская гос. соц.- пед. акад.,: 2009. –64 с.
18.Данилевский В.В. Технология машиностроения. 6-е изд., перераб. и доп.

- Изготовление путеводителя
- Изготовление пятидверной тумбы
- Изготовление расчетно-графического макета
- Изготовление расчетно-графического макета
- Изготовление расчетно-графического макета и репродуктивного оригинал макета конкретного издания. Разработка технологии обра
- Изготовление расчетно-графического макета политической литературы и технология разработки набора и верстки
- Изготовление расчетно-графического макета Разработка технологии обработки текстовой информации
- Изготовление печатной продукции
- Изготовление печатных плат
- Изготовление платья женского
- Изготовление полупальто
- Изготовление прибора для растворения газов
- Изготовление прибора по молекулярной физике для измерения молекулярной и относительной массы жидкости.
- Изготовление прикроватной тумбы