Студопедия — Задачи и действия технолога по достижению требуемой точности машины
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задачи и действия технолога по достижению требуемой точности машины






Анализ рассмотренных методов достижения точности замы­кающего звена размерной цепи показывает, что технологу при проекти­ровании технологических процессов сборки необходимо решить две главных задачи:

1.Выявить метод достижения точности, который использовал
конструктор при назначении требуемой точности составляющих звеньев
размерной цепи (размеров деталей и их соединений).

2. Включить в состав технологического процесса сборки соответствующие выявленному методу достижения точности технологические операции и (или) переходы, необходимые для обеспечения требуемой точности машины.

Состав этих операций или переходов рассмотрен выше при изложении каждого метода достижения точности и их
выбор не представляет сложности при условии, что первая задача решена правильно. К сожалению, в конструкторской документации, как правило, не указывается использованный метод достижения точности и технологу приходится его выявлять. Для правильного решения этой задачи необходимо построить те же самую размерную цепь, с которой имел дело конструктор при расчете и (или) назначении допусков размеров - составляющих звеньев. Особенности конструкции могут служить под­сказкой об использованном конструктором методе.

Например, если в размерной цепи одно из составляющих звеньев может изменять свою величину перемещением одной из дета­лей с помощью имеющегося в конструкции механизма, то можно сразу сделать вывод о том, что конструктор предусмотрел достижение тре­буемой точности замыкающего звена регулированием подвижным ком­пенсатором. Если же такой возможности нет, но в конструкцию включена простая деталь, не несущая особого функционального назначения, мож­но предположить, что эту деталь конструктор ввел для того, чтобы ис­пользовать ее в качестве компенсатора при пригонке или при регулиро­вании неподвижным компенсатором. Для окончательного вывода нужно учесть тип производства, где будет изготавливаться машина. Если производство единичное или мелкосерийное, то это - пригонка, если же массовое или крупносерийное - то регулирование неподвижным компенсатором.

В любом случае, для окончательного решения об использован­ном конструктором методе достижения точности, необходимо в постро­енной размерной цепи решить обратную задачу. Для выявления метода достижения точности, можно воспользоваться алгоритмом этой работы, разработанный А.С.Мельниковым, и приведенный на рис. 5.23.

 
 

 


Рис. 5.23. Алгоритм выявления метода достижения точности замыкающего звена размерной

 

 

Рис. 5.23. Алгоритм выявления метода достижения точности замыкающего звена размерной цепи.

Рис. 5.23. Алгоритм выявления метода достижения точности замыкающего звена размерной цепи (продолжение).

 

Рис. 5.23. Алгоритм выявления метода достижения точности замыкающего звена размерной цепи (окончание).

 

Ускорению выполнения работы и повышению точности резуль­тата может способствовать схема рациональных областей применения различных методов в зависимости от числа составляющих звеньев в размерной цепи и типа производства, приведенная на рис. 5.24.

 

 

Рис. 5.24. Области рационального применения различных методов достижения точности замыкающего звена размерной цепи.







Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 873. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия