Последовательность обхода отверстий инструментами — КиберПедия 

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Последовательность обхода отверстий инструментами

2017-12-12 450
Последовательность обхода отверстий инструментами 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Проектирование переходов обработки отверстий на многоцелевых станках завершается назначением последовательности обхода отверстий инструментами. Последовательность обхода зависит от того, как строятся переходы – последовательно или параллельно.

При параллельном методе каждый инструмент обходит все отверстия, подлежащие обработке этим инструментом, а затем его меняют, и цикл повторяется.

При последовательном методе каждое отверстие обрабатывают всеми необходимыми инструментами, а затем после изменения позиции обрабатывают следующее отверстие.

Выбор метода построения перехода обычно связан с обеспечением условия минимизации времени холостых перемещений. Для обработки на многоцелевых станках характерно применение параллельного метода, за исключением случаев, когда метод определяется технологическими условиями обработки. Так, при обработке отверстий 7-9-го квалитетов или отверстий с жесткими допусками на межцентровое расстояние (менее 0,2 мм) целесообразно первые переходы (центрование, сверление, зенкерование) выполнить параллельно, а заключительные переходы – последовательно, без перемещения детали.

 

Фрезерные работы

 

Фрезерование – один из самых универсальных видов механической обработки, пригодный для обработки самых разных поверхностей.

На многоцелевых станках это обеспечивается возможностью перемещения режущего инструмента одновременно по трем согласованным осям: Х, Y, Z. С точки зрения специфики программирования фрезерные переходы принято классифицировать по числу осей станка, одновременно используемых для выполнения данного перехода. Различают 2,5-; 3-; 4-; 5-координатную обработку.

В ходе 2,5-координатной (или плоской) обработки одновременно используется не более двух осей, а третья ось служит в основном как установочная для подводов и отводов инструмента. Такое фрезерование используют:

1) для обработки цилиндрических и линейных поверхностей или контуров, произвольные направляющие и образующие которых либо параллельны оси инструмента (обработка ведется боковой поверхностью цилиндрической фрезы), либо составляют с этой осью постоянный в нормальном сечении угол (обработка ведется боковой поверхностью конической фрезы);

2) для обработки поверхностей, перпендикулярных оси инструмента.

Трехкоординатная обработка предназначена для объемной обработки любых поверхностей, доступных для подвода инструмента при неизменном направлении его оси в пространстве. В этом случае одновременно используются все три оси.

Четырех- и пятикоординатная обработка относится к специализированным технологическим процессам. Так, пятикоординатная обработка характеризуется возможностью поступательных перемещений в направлении трех координатных осей (как правило, в горизонтальной плоскости – за счет перемещений стола и вертикальной плоскости – за счет перемещения шпинделя) и поворотов относительно двух взаимно перпендикулярных осей, одна из которых – вертикальная.

При пятикоординатной обработке в процессе фрезерования поверхность резания инструмента совершает в пространстве относительно детали перемещения наиболее общего вида – винтовые, в отличие от трехкоординатной объемной обработки.

При этом под поверхностью резания при программировании фрезерования понимается поверхность, ограничивающая объем пространства, заполняемый вращающимся инструментом. Эта поверхность рассматривается в качестве модели инструмента при геометрических расчетах. Применение пятикоординатной обработки необходимо и оправдано при изготовлении сложных и ответственных деталей.

В пятикоординатном фрезеровании выделяются два направления:

(1) обработка поверхностей торцевой или боковой поверхностью инструмента;

(2) обработка поверхностей только боковой частью инструмента.

Фрезерование на многоцелевых станках выполняется в классических разновидностях: цилиндрическое и торцевое.

Первое используется при обработке контуров боковой цилиндрической поверхностью инструмента; второе применяется при обработке торцов узких ребер, ширина которых не превышает диаметра фрезы, а также поверхностей с малым припуском.

В ряде случаев применяется смешанное фрезерование, когда деталь одновременно обрабатывается и боковой, и торцевой поверхностью концевой фрезы.

 


Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.007 с.