КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Нормирование технологических операций
Определение технически обоснованных норм времени на станочные работы необходимо для выбора варианта технологического процесса, обеспечивающего выполнение технических требований, предъявляемых к детали, и оптимальных затрат времени на ее изготовление, при которых повышается производительность труда и снижается себестоимость обработки. Норма времени на станочную операцию
где
Здесь Машинное время устанавливают исходя из наиболее рациональных режимов обработки. Режимы обработки выбирают на основе подбора глубины резания, подачи, скорости резания и стойкости режущего инструмента. Процесс резания осуществляют с помощью двух движении станка: главного движения и движения подачи. Главное движение измеряют числом оборотов или двойных ходов детали или инструмента в минуту. Так как вращение детали (токарные станки) или инструмента (фрезерные и сверлильные станки) происходит в результате вращения шпинделя станка, то число оборотов детали или инструмента равно числу оборотов шпинделя. Поэтому при нормировании этих видов работ за основу расчета принимают число оборотов шпинделя станка в минуту Подачей Толщина слоя металла, который необходимо снять при обработке поверхности, является припуском на обработку Число рабочих ходов при обработке поверхности
Основное время определяют на каждый переход, после чего время всех переходов операции суммируют. Основное время
где
Здесь - для точения, сверления и чистового фрезерования
- для чернового фрезерования
где Рекомендуется следующий порядок расчета норм времени. 1. Назначают глубину резания с учетом режущих свойств инструмента, затем по нормативам устанавливают подачу, скорость резания и необходимую мощность. От глубины резания зависит число рабочих ходов. Из формулы основного времени видно, что оно прямо пропорционально числу рабочих ходов и, следовательно, число рабочих ходов должно быть минимальным. Кроме того, с увеличением числа рабочих ходов увеличивается вспомогательное время (отвод, подвод инструмента). При выборе подачи и глубины резания следует учитывать, что выгоднее работать с большими глубинами резания. Глубина резания может быть увеличена за счет уменьшения подачи. 2. По нормативам в зависимости от глубины, подачи и свойств обрабатываемого материала и режущего инструмента выбирают скорость резания инструмента 3. По формулам или таблицам нормативов определяют расчетное число оборотов шпинделя или число двойных ходов. Численные значения подачи и числа оборотов (двойных ходов) по таблицам корректируют по паспортным данным станка, которые должны быть близки к расчетным. 4. Определяют расчетную длину обработки 5. По нормативам времени устанавливают вспомогательное время на операцию 6. По нормативам определяют время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, а по формуле - норму штучного времени 7. По нормативам устанавливают норму подготовительно-заключительного времени на партию деталей Некоторые справочные данные для определения вспомогательного времени приведены в [Приложение 6, [25]]. Составляющие времени на выполнение операции изменяются в зависимости от ее структуры. Схемы построения станочных операций целесообразно классифицировать по составу слагаемых времени Норма времени сокращается уменьшением ее составляющих и совмещением времени выполнения нескольких технологических переходов. Основное время снижается в результате применения высокопроизводительных режущих инструментов и режимов резания, уменьшения припусков на обработку, а также числа рабочих ходов и переходов при обработке поверхностей. Вспомогательное время сокращается уменьшением времени холостых ходов станка, рациональным построением процесса обработки, а также уменьшением времени на установку и снятие заготовок путем использования приспособлений с быстродействующими зажимными устройствами. При одновременном выполнении элементов времени Остальные составляющие времени Вспомогательное время при анализе возможностей перекрытия его основным временем нельзя рассматривать как одно целое. Его целесообразно расчленить на пять составляющих: 1) время Возможности перекрытия элементов времени От числа устанавливаемых для обработки заготовок зависит возможность перекрытия времени их установки и съема. Одноместные схемы обработки исключают возможность перекрытия времени При сочетании указанных признаков образуется несколько схем [20]. При одноместной последовательной обработке одним или несколькими инструментами (рис. 1.52) неперекрываемое время
При одноместной, одноинструментальной последовательной схеме (рис. 1.52,а)
Рис. 1.52. Одноместная последовательная обработка: а – одним; б. - несколькими инструментами При обработке несколькими сменяемыми инструментами (рис. 1.52,б)
Иногда в формулу для расчета времени вместо Основное время при одноместной параллельной обработке (рис. 1.53) определяется продолжительностью лимитирующего (наиболее длительного) перехода, перекрывающего все остальные переходы:
Параллельно-последовательные схемы имеют место при одновременной обработке нескольких поверхностей заготовки и в нескольких позициях последовательно (рис. 1.54,а); при этом заготовка или инструменты меняют позиции путем поворота инструментального блока.
Рис. 1.53. Одноместная параллельная обработка
Неперекрываемое время
Рис. 1.54. Параллельно-последовательные схемы обработки: а – одним и несколькими инструментами; б – несколькими инструментами
Вспомогательное время операции Для многоместных схем характерно более эффективное, чем для одноместных схем, совмещение элементов времени Многоместные схемы могут осуществляться в трех основных вариантах: 1) обрабатывают операционную партию заготовок, устанавливаемых на станке одновременно (шлифование на магнитной плите партии мелких заготовок); 2) заготовки (или группы заготовок) устанавливают в свои приспособления независимо от других и обрабатывают поочередно (фрезерование заготовок с маятниковой подачей или в поворотных приспособлениях); 3) обработку выполняют на непрерывно вращающемся столе или барабане. В многоместных схемах с одновременной установкой операционной партии время обработки заготовки определяется путем деления общих затрат времени на число заготовок в операционной партии. На обработку одной заготовки в этом случае приходится меньше времени, чем в случае одноместных схем. В многоместных схемах время При многоместной последовательной обработке (рис. 1.55) заготовок одним (рис. 1.55,а) или несколькими инструментами (рис. 1.55,б)
При многоинструментной параллельной обработке (рис. 1.56,а) возможно совмещение переходов основного времени, которое в этом случае определяется лимитирующим переходом
Рис. 1.55. Многоместная последовательная обработка: а – одним; б - несколькими инструментами
Рис. 1.56. Многоинструментная обработка: а – параллельная; б – параллельно-последовательная
При параллельно-последовательном расположении заготовок (рис. 1.56,б) возможно частичное совмещение переходов, и время
Для многоместных схем с одновременной установкой заготовок при одноинструментальной обработке
При параллельной и параллельно-последовательной многоинструментальной обработке
В некоторых случаях время Многоместные схемы с независимой (раздельной) установкой заготовок (или групп заготовок) более производительны, так как они позволяют перекрывать время При последовательной обработке (рис. 1.57) время
Рис. 1.57. Многопозиционная последовательная обработка
При многоместной параллельной и параллельно-последовательной обработке заготовок (рис. 1.58) время to уменьшается соответственно числу одновременно обрабатываемых заготовок, а время
Рис. 1.58. Многоместная параллельная и параллельно-последовательная обработка
Наиболее благоприятные условия для совмещения элементов времени В этом случае преобладают схемы параллельно-последовательной обработки, хотя возможны и последовательные схемы. Такие схемы осуществляются преимущественно на станках с непрерывно вращающимся столом или барабаном. Установка и съем заготовок осуществляются на ходу станка в его загрузочной зоне. При этом время
Рис. 1.59. Обработка при непрерывной установке заготовок
Приведенные структурные формулы времени Для количественной характеристики схем построения станочных операций может служить коэффициент совмещения основного времени
где Величина Операцию можно характеризовать коэффициентом совмещения оперативного времени.
При проектировании операции с параллельными и параллельно-последовательными схемами обработки рост производительности в зависимости от числа инструментов в наладке происходит в каждом отдельном случае до определенного предела. Дальнейшее увеличение числа инструментов снижает производительность в связи с увеличением времени технического обслуживания Зависимость С ростом n основное время снижается (ломаная Q) а время технического обслуживания, затрачиваемое на смену и регулировку инструментов, растет (ломаная Время На оптимальную совмещенность переходов влияет также себестоимость обработки. Время
Рис. 1.60. Определение наивыгоднейшего числа инструментов в наладке
Нахождение минимума себестоимости обработки связано с более сложными расчетами. Рациональное совмещение технологических переходов в каждом конкретном случае определяется в зависимости от взаимного расположения обрабатываемых поверхностей, размещения инструментов в зоне обработки и возможностью удаления из нее образующейся стружки. Недостаточная жесткость заготовки часто является причиной отказа от параллельного выполнения переходов. Обработку поверхностей с высокими требованиями к точности и шероховатости выделяют в особую операцию, применяя одноместные одноинструментальные последовательные, а часто и однопроходные схемы. Конфигурация и габаритные размеры обрабатываемой заготовки определяют возможную операционную партию, порядок расположения заготовок на столе или в приспособлении, сложность наладки станков и величину холостых ходов при многоместной обработке.
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 2516; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |