СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ НАЛАДКИ ОПЕРАЦИЙ ПРОХОДНОГО БЕСЦЕНТРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ (2024)
Проходное шлифование как один из методов бесцентрового шлифования отличается высокой производительностью и точностью обработки. Однако его применение в потенциально возможных отраслях промышленности ограничено довольно узкой областью. В большинстве случаев это связано с отсутствием окончательно сформированной методологической базы наладки и управления реализацией технологических операций. В статье на основе результатов кластерного анализа по критерию однотипности выполняемых проектных процедур определена группа методов обработки, имеющая наибольшую производственную востребованность. Для выбранной группы сформированы конструкторско-технологические условия проведения операций проходного бесцентрового шлифования. Представлен обзор научных исследований, результаты анализа современной реальной производственной сферы в технологическом обеспечении операций проходного бесцентрового шлифования. Описана предложенная последовательность проведения работ по наладке бесцентрово-шлифовального оборудования, отличающаяся назначением и формализованным расчетом наладочных параметров, удобных для их выполнения.
Through grinding, as one of the methods of centerless grinding, is characterized by high productivity and processing accuracy. However, its application in potentially possible industries is limited to a rather narrow area. In most cases, this is due to the lack of a fully formed methodological base for setting up and managing the implementation of technological operations. In the article, based on the results of cluster analysis, according to the criterion of uniformity of the performed design procedures, a group of processing methods with the greatest production demand is determined. For the selected group, the design and technological conditions for conducting through-pass centerless grinding operations have been formed. The review of scientific research, the results of the analysis of the modern real production sphere in the technological support of operations of continuous centerless grinding are presented. The proposed sequence of work on the adjustment of centerless grinding equipment is described, which differs in the purpose and formalized calculation of the adjustment parameters convenient for their implementation.
Идентификаторы и классификаторы
- Префикс DOI
- 0.35211/1990-5297-2024-8-291-21-30
- eLIBRARY ID
- 69202533
Несмотря на ряд преимуществ бесцентрового продольного шлифования, область его применения ограниченна. Применение технологии бесцентрового шлифования является задачей, требующей научно-обоснованного подхода для расширения возможностей использования. Применение этих методов обработки, прежде всего, ограничивается сложностью настройки и доводки оборудования из-за отсутствия формализованных процедур [1–3]. Эффективность технологической системы зависит от уровня квалификации и опыта работника, что добавляет субъективный элемент не только в результаты выполнения операции, но и в организацию всего производственного процесса. Одной из
ключевых задач является проведение исследований для разработки методов определения силовых воздействий между элементами технологической системы в процессе обработки на всех участках рабочей зоны, с целью обеспечения равномерного вращения детали. Эти факторы приводят к значительным затратам времени и усилий при настройке и управлении процессами, что ограничивает их эффективное применение до условий массового и крупносерийного производства. Учитывая, что операции, проводимые на бесцентровом оборудовании, имеют ограниченные возможности развития в направлениях, связанных с автоматизацией производственного процесса, создание полноценных моделей, описывающих все аспекты, является одной из важнейших задач [4–6]. Получение данного результата невозможно без анализа всех особенностей разнообразных по своим схемам и условиям функционирования способов обработки методом бесцентрового шлифования. С этой целью выполнена структурная классификации продольного бесцентрового шлифования, включающая группирование процедур отдельных этапов технологического обеспечения на основе критерия однородности проектных процедур [7–10].
Список литературы
-
Справочник технолога / под общей ред. А. Г. Суслова. - М.: Инновационное машиностроение, 2019. - 800 с.
-
Безъязычный, В. Ф. Основы технологии машиностроения: учебник для вузов / В. Ф. Безъязычный. - М.: Машиностроение, 2013. - 568 с.
-
Ашкиназий, Я. М. Бесцентровые шлифовальные станки. Конструкции, обработка и правка / Я. М. Ашкиназий. - М.: Машиностроение, 2003. - 352 с.
-
Бочкарев, П. Ю. Системное представление планирования технологических процессов механообработки / П. Ю. Бочкарев // Технология машиностроения. - 2002. - № 1. - С. 10-14.
-
Малинин, П. В. Структуризация способов бесцентрового шлифования с использованием кластерного анализа / П. В. Малинин, П. Ю. Бочкарев // Известия ВолгГТУ: научный журнал № 8 / ВолгГТУ. - 2022. - С. 36-39.
-
Малинин, П. В. Совершенствование технологической подготовки операций бесцентрового шлифования / П. В. Малинин, П. Ю. Бочкарев, Л. Д. Ульянова, В. В. Шалунов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. - 2022. - № 4(64). - С. 147-160.
-
Бочкарев, П. Ю. Структуризация базы данных в САПР ТП с использованием аппарата кластерного анализа / П. Ю. Бочкарев // Вестник машиностроения, № 3. - 1999. - С. 51-55.
-
Митин, С. Г. Определение рациональных уровней отсева вариантов проектных решений в системе автоматизированного планирования технологических процессов / С. Г. Митин, П. Ю. Бочкарев, В. В. Шалунов, И. А. Разманов // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. - 2021. - № 3 (57). - С. 48-56.
-
Митин, С. Г. Разработка моделей и методик автоматизации проектных процедур для проектирования технологических операций со сложной структурой / С. Г. Митин, П. Ю. Бочкарев // Автоматизация в промышленности, 2018. - № 2. - С. 45-51.
-
Малинин, П. В. Определения наладочных параметров операций проходного бесцентрового шлифования / П. В. Малинин, П. Ю. Бочкарев, И. И. Артемов, М. О. Гончаров // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. - 2023. - № 3. - С. 144-153.
-
Малинин, П. В. Группирование по технологическим признакам операций продольного бесцентрового шлифования / П. В. Малинин, П. Ю. Бочкарев // Воронежский научно-технический Вестник. - С. 61-69.
-
Слонимский, В. И. Теория и практика бесцентрового шлифования / В. И. Слонимский. - Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1952. - 283 с.
-
Прохоров, А. Ф. Наладка и эксплуатация бесцентровых шлифовальных станков / А. Ф. Прохоров, К. Н. Константинов, Л. П. Волков. - М.: Машиностроение, 1976. - 192 с.
-
Филькин, В. П. Прогрессивные методы бесцентрового шлифования / В. П. Филькин, И. Б. Колтунов. - М.: Машиностроение, 1971. - 204 с.
-
Муцянко, В. И. Бесцентровое шлифование / В. И. Муцянко, А. Я. Братчиков. - Ленинград: Машиностроение, 1986. - 96 с.
-
Малинин, П. В. Программа расчета наладочных параметров операций наружного проходного бесцентрового шлифования / П. В. Малинин, П. Ю. Бочкарев // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ (Номер свидетельства: RU 2024617977).
-
Малинин, П. В. Взаимосвязанность сил при проходном бесцентровом шлифовании / П. В. Малинин, П. Ю. Бочкарев, И. И. Артемов, М. О. Гончаров // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. - 2023. - № 4.
-
Малинин, П. В. Программа определения мест контакта обрабатываемой поверхности с элементами оборудования при проходном бесцентровом шлифовании / П. В. Малинин П. Ю. Бочкарев // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ (Номер свидетельства: RU 2024617988).
Выпуск
Другие статьи выпуска
В статье рассмотрена автоматизированная линия фасовки и упаковки жидких продуктов с автоматической подачей тары. Созданы 3D-модели линии в целом, а также тары и отдельных узлов линии. Описан принцип работы узла подачи тары.
В статье рассматривается применение инженерно-физического метода для автоматического регулирования подачи топлива в дизельном двигателе на этапе построения модели физического принципа действия. Полученная модель системы позволяет отображать передвижение рабочего тела в пространстве и его физическое взаимодействие во времени.
Проведена модернизация системы управления для 3D-принтеров повышенной производительности, и представлена структурная схема полученной автоматизированной системы.
Для автоматического контроля износа сопла FDM 3D-принтеров во время печати предложено устройство, способное контрактным образом измерять фактический диаметр сопла в диапазоне от 0,2 до 1,2 мм.
Рассмотрены основные достоинства аддитивных технологий в производстве малогабаритных насосов. Предложена оптимизированная конструкция такого насоса, адаптированная для печати на 3D-принтере.
Предложен способ автоматической калибровки рабочей платформы FDM 3D-принтера на основе тензодатчика, интегрированного в печатающую головку, разработаны устройство, реализующее данный способ, и система управления этим устройством. Данный способ по сравнению с ручным позволяет повысить точность калибровки и сократить время подготовки аддитивного производства.
В статье представлена схема подключений пульта управления автоматизированной системы управления наружным освещением улиц города, а также электрическая принципиальная схема пульта управления. Разработан стенд на основе ПЛК WirenBoard.
Описан способ многосопельной 3D-печати изделия, позволяющий повысить производительность 3D-принтеров, представлена методика и результаты исследования устройства, реализующего данный способ, подтверждающие повышение производительности.
Рассмотрено применение 3D-MID-технологий в качестве конструктивного и технологического факторов обеспечения эргономичности заушных слуховых аппаратов. Приведены конструктивные и функциональные особенности заушных слуховых аппаратов, позволяющие рассматривать применение 3D-MID-технологий к конструированию и изготовлению подобных устройств. Показана возможность и целесообразность применения 3D-MID-технологий для изготовления рассматриваемых устройств. Приведена последовательность конструкторских и технологических этапов производства аппаратной части заушного слухового аппарата с применением 3D-MID-технологий.
В статье рассмотрены исследования эксплуатационных свойств импрегнированных шлифовальных кругов. На основании проведенных опытов получен комплексный импрегнатор, который сочетает в себе высокую реакционную и смазочную способности. Подобрана концентрация компонентов дисульфида молибдена, парафина, гексахлорпараксилола и толуола. Результаты при шлифовании по шероховатости поверхности показывают значительное снижение параметра Ra и увеличение коэффициента шлифования при применении комплексного импрегнатора.
Основой эффективной работы автобусов является обеспечение высокой надежности. В конструкции узлов каркаса автобусов задействовано большое количество болтовых соединений, могут возникать уязвимые места, связанные как с проблемами качества производства, так и эксплуатации. Сварные соединения при этом не имеют дополнительных деталей. В результате создается практически одна целая монолитная деталь. Для сварки характерна также высокая экономичность, малая трудоемкость, сравнительная дешевизна оборудования, возможность автоматизации. Однако полностью заменять болтовые соединения сваркой тоже нецелесообразно. Исходя их схемы напряженного состояния, особенностей качества изготовления при сборке и специфики эксплуатации проведена оптимизация технологических схем соединения основных деталей каркаса низкопольного автобуса и даны предложения по распределению болтовых и сварных соединений.
Основным материалом для изготовления современных блоков цилиндров служат алюминиевые сплавы. Блоки можно ремонтировать расточкой и введением упрочненных разными способами алюминиевых и чугунных вставок. Одним из перспективных методов упрочнения является микродуговое оксидирование (МДО) алюминия, где вследствие воздействия высокочастотного электрического разряда в жидкой среде на поверхности образуется высокотвердая оксидная пленка. Второй вариант - упрочнение поверхности алюминия при действии коротких электрических разрядов (искр). Для чугунных вставок подходит лазерное упрочнение. В результате теплового анализа установлено, что алюминиевая гильза с МДО лучше отводит тепло рабочих газов и в целом этот метод достаточно эффективен для повышения надежности и долговечности двигателей автомобилей.
В рамках современных предприятий применение СОТС является повсеместным. Смазочные материалы оказывают значительное положительное влияние на процессы резания. Они повышают качество всего процесса металлообработки: уменьшают износ режущего инструмента, повышают качество обработанной поверхности и снижают затраты энергии, а также препятствуют образованию нароста у режущей кромки инструмента и способствуют удалению стружки и абразивных частиц из зоны резания. Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность работы машиностроительных предприятия различной направленности, является правильный выбор и использование в производстве СОТС. В связи с этим целью работы являлось построение диаграмм влияния СОТС на износ инструмента и шероховатость обработанной поверхности и проведение сравнительного анализа различных СОТС.
Представлены результаты анализа и предложения по применению нормативной базы эргономических требований к проектированию переносных пультовых приборов.
Издательство
- Издательство
- ВолгГТУ
- Регион
- Россия, Волгоград
- Почтовый адрес
- 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 28.
- Юр. адрес
- 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 28.
- ФИО
- Навроцкий Александр Валентинович (Ректор)
- E-mail адрес
- rector@vstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (844) 2248115
- Сайт
- https://vstu.ru