Материал: Технология машиностроения. Проблемно-ориентированная технологическая подготовка производства энергетических установок и двигателей. Сухочев Г.А., Коденцев С.Н

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

30

Рис. 2.1. Классификация элементов деталей, обрабатываемых электрофизическими и электрохимическими методами

- для каждого класса технологически сходных деталей выбраны способ их обработки, принципиальная схема оборудования и мощность источников питания, что позволяет разработать типовой технологический процесс обработки каждой детали, входящей в данный класс.

Конечной целью технологической классификации деталей является снижение трудоемкости и сокращение сроков технологической подготовки производства. Классификация деталей создает также условия для внедрения в процесс обработки изделий на технологичность компьютерных технологий. Это позволяет создавать банки так называемых типовых конструкторско-технологических решений (КТР) по ЭЭО и ЭХО, что значительно сокращает сроки технологической проработки конструкции изделий на всех стадиях проектирования.

Обеспечение технологичности конструкции. Вопросы обеспечения технологичности конструкции деталей, подвергаемых ЭЭО и ЭХО, должны решаться на всех стадиях создания конструкции. Особое внимание уделяется ранним стадиям проектирования. Это продиктовано специфическими технологическими возможностями формообразования на ЭЭО и ЭХО

иусловиями их обеспечения.

Втабл. 2.2 приведены факторы, рассматриваемые при отработке деталей на технологичность на разных стадиях разработки технического предложения (ТП), эскизного проекта (ЭП) и рабочей конструкторской документации (КД).

Применение ЭЭО и ЭХО часто становится затруднительным или невозможным, если конструкция детали не предусматривает их применение.

Соответствие конструкции условиям ЭЭО и ЭХО определяется анализом следующих факторов:

технических требований, основных параметров детали и ее элементов, подлежащих обработке;

возможности изменения конструкции детали с целью улучшения ее прочностных и массовых характеристик за счет преимуществ ЭЭО и ЭХО;

31

Таблица 2.2 Порядок рассмотрения деталей на технологичность при ЭЭО

и ЭХО на разных стадиях создания изделия

 

Стадия разра-

Рассматриваемые факторы

 

ботки

 

 

ТП

 

ЭП

КД

Применяемые материалы и их физико-

 

 

 

 

механические свойства (прочность, твердость,

+

 

+

+

хрупкость, вязкость, электропроводность, те-

 

плопроводность)

 

 

 

 

Конструктивные особенности деталей (габа-

 

 

 

 

риты, жесткость, наличие глубоких узких ще-

—

 

+

+

лей, сложнопрофильных полостей, отверстий

 

 

 

 

малого диаметра и т.д.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точность обработки деталей (обоснованность

—

 

—

+

и возможность обеспечения)

 

 

 

 

 

Качество обрабатываемых поверхностей

—

 

—

+

(обоснованность и возможность обеспечения)

 

Особые требования к конструкции (возмож-

 

 

 

 

ность обработки в рабочей жидкости, элек-

+

 

+

+

тролите; возможность и необходимость уда-

 

 

 

 

ления дефектного слоя после обработки и т.д.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможность изготовления деталей на имею-

 

 

 

 

щемся оборудовании, на серийном оборудо-

—

 

+

+

вании, на специальном оборудовании

 

 

 

 

Наличие типовых технологических процессов

—

 

+

+

и средств контроля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможность автоматизации процессов ЭЭО и

—

 

+

+

ЭХО

 

 

 

 

 

32

компоновки детали или элементов ее поверхности с точки зрения локализации зон обработки;

удобства обработки, т. е. надежного базирования и закрепления детали и наличия измерительной базы;

возможности уменьшения типоразмеров конструктивных элементов и их унификации с целью применения минимального числа электродов-инструментов или введения многоместной обработки;

достигаемого экономического эффекта.

Кроме того, возможна доработка конструкции детали за

счет уменьшения радиусов сопряжения поверхностей, ужесточения полей допусков, улучшения параметров качества поверхности и введения (при ЭХО) технологических временных ребер. При анализе детали, сконструированной без учета конкретных возможностей ЭЭО и ЭХО, возникает необходимость в дополнительных операциях или оснастке, что усложняет и удорожает внедрение этих способов. По результатам изготовления первых деталей способами ЭЭО и, особенно, ЭХО возможна корректировка конструкторской документации с учетом полученных результатов.

Основные этапы обеспечения технологичности конструкции детали:

1.Ознакомление с техническими требованиями на проектирование, эскизными чертежами. Определение аналога конструкции.

2.Анализ и отработка конструкции детали на технологичность, выдача предварительных рекомендаций.

3.Технико-экономическая оценка рабочей конструкции изделия.

4.Разработка конструкторской документации на деталь с учетом применения ЭЭО и ЭХО.

5.Изготовление опытных образцов деталей.

6.Корректировка конструкторской документации по результатам изготовления опытных образцов деталей.

33

Рассматривая вопросы отработки конструкции детали под ЭЭО и ЭХО, необходимо учитывать особенности, преимущества и недостатки этих способов (табл. 2.3).

Основные требования к конструкции деталей. Детали,

намечаемые к переводу на ЭЭО и ЭХО, должны отвечать следующим основным требованиям:

материал детали должен быть токопроводным, не иметь включений диэлектрического характера. Поверхность материала должна быть свободной от оксидных пленок;

конфигурация детали должна обеспечивать свободный подход электрода-инструмента к обрабатываемой поверхности;

- деталь должна иметь необходимые базы для установки

иконтроля, а также контактные поверхности для обеспечения токоподвода;

обрабатываемые элементы по возможности не должны иметь закрытых (теневых) участков, исключающих формообразование поверхностей за одно поступательное движение электрода-инструмента;

размеры и расположение обрабатываемых элементов должны обеспечивать наиболее производительную обработку.

Технологические требования и рекомендации к конст-

рукции некоторых типов деталей, перевод которых на ЭЭО и ЭХО является наиболее целесообразным. Формообразование способом ЭХО рассматриваемых типов деталей ориентировано на применение бескамерной схемы обработки при прошивании углублений и пазов в оболочках (рис. 2.2).

Электрохимическая обработка маложестких корпусных деталей (оболочек) с оребрением (рис. 2.3). Решаемая конст-

рукторская задача: снижение массы деталей и качества их рабочих поверхностей при сохранении их прочности и жесткости. Технологические возможности:

обеспечение остаточной толщины полотна до 0,5 мм;

34

Источник: https://studfile.net/preview/16568851/