<<
>>

б.З.Средства технологического оснащения,разработанные с участием соискателя

Технологическое оснащение процессов вибрационной обработки, в том числе и нанесения вибрационных химико-механических покрытий, включает оборудование (вибрационные станки, установки, машины), инструменты (рабочие среды), дополнительные устройства (средства загрузки и разгрузки рабочей

среды, отделение деталей от рабочей среды), приспособления (закрепление и ориентация обрабатываемых деталей).

В отечественной и зарубежной практике разработан достаточно обширный типаж технологического оснащения. С учетом большого многообразия обрабатываемых деталей, их размеров и формы изготавливаются вибрационные станки с объемом рабочей камеры от 1...5 до 25000...28000 дм3. Существуют две принципиально отличные конструктивные схемы вибрационных станков: с прямоугольной формой рабочей камеры и кольцевой (торовой) или спиральной. Встречаются опытные образцы вибрационных станков, у которых форма рабочей камеры отличается от названных выше традиционных форм (щелевая, трубчатая и т.п.). Разработкой и производством оборудования для вибрационной обработки занимается ряд организаций в нашей стране и за рубежом (Россия, Германня, Франция, Великобритания. США, Италия, ЮН3, Болгария, Япония и др.). Ниже приведены описания некоторых типов вибрационных станков, наиболее широко применяемых на предприятиях России, в том числе модернизированных для нанесения комбинированных покрытий.

На рис. 6.2 представлен универсальный вибрационный станок с прямоугольной формой рабочей камеры, пригодный для модернизации.

Рис. 6.2. Вибрационный станок ,выпускаемый в России

На рис.6.3 дана типовая схема вибрационного узла станка модели УВГ- 100^выпускаемого серийно для нужд авиационно-космического, транспортного и других отраслей машиностроения.

Рис. 6.3. Схема вибрационного узла станка модели УВГ-100: 1 - рабочая камера; 2 - вибратор; 3 - рабочая среда

Технические характеристики модернизированных станков, применяемых для нанесения ВиХП, представлены в табл. 6.1. Данный тип оборудования хорошо показал себя при нанесении ВиХМТП.

Таблица 6.1

Технические характеристики модернизированных вибрационных станков

Модель ВУ-250 ВУ- 350 ВУ- 850 ВУ-1200
Объем рабочей камеры, дм3 250 350 850 1200
Амплитуда колебаний, мм 0-5 0-6 0-6 0-6
Частота колебаний, Гц 20 и 25 20, 25 и 30 20 и 24 21 и 24,1
Масса загрузки, кг до 400 600 до 1500 до 1800
Максимальные габариты обрабатываемых деталей, мм до 300 до 400 до 2000 до 4000
У становленная мощность эл. двигателя, кВт 4 13 17 17

Число оборотов эл. двигателя, об./мин. 1460 1460 1460 1460
Габариты станка: длинахширинахвы- сота, мм 2000x1800x1500 2150x1860x1500 3200x2100x1560 5200x2000x1330
Масса станка, кг 800 1800 3000 3500

Для проведения экспериментальных исследований использовались также вибрационные станки с торовой и спиральной формой рабочей камеры и вертикальным расположением оси вала вибратора,часть которых внедрена в производство.

Технологическими особенностями этих станков являются: отсутствие застойных «мертвых» зон,где комбинированные процессы затухают, возможность обработки деталей сложной конфигурации, предотвращение слипания плоских деталей при обработке и нанесении покрытий.

На рис. 6.4 представлен общий вид станка с тороидальной формой рабочей камеры. Станок предназначен для получения ВиХМП и вибрационной обработки мелких и средних деталей размером до 50 см и весом до 5 кг. Конструктивные особенности этого станка представлены на рис. 6.5.

Рис. 6.4.Модернизированный вибрационный станок с тороидальной формой рабочей

камеры

Рис. 6.5. Конструкция модернизированного вибрационного станка с тороидальной формой рабочей камеры объемом 100 л

Технические характеристики данной линейки СВТ оборудования пригодны для нанесения всех видов покрытия, однако наилучший эффект наблюдается при нанесении ВиХМЦП и ВиХМОП (табл. 6.2).

Таблица 6.2

Технические характеристики станков серии СВТ

Модель СВТ - 250 СВТ - 350
Объем рабочей камеры, дм3 100 250 350
Амплитуда колебаний, мм 0-4 0 - 4 0 - 4
Частота колебаний, Гц 25 25 25, 30
Масса загрузки (максимальная), кг 120 450 600
Максимальные габариты обрабатываемых деталей, мм 100 300 300
Установленная мощность эл. двигателя, кВт 3,5 4,5 11
Г абариты станка 1500x1200x1300 2130x1130x1385 2850x1850x1500
Масса станка, кг 350 1500 1950

Для обработки мелких деталей, электротехнических изделий и нанесения ВиХМП (преимущественно на предприятиях приборостроения) находят

применение малогабаритные вибрационные станки с торовой формой рабочей камеры, настольного типа.

Объем рабочей камеры таких станков (рис.6.6) обычно составляет от 1 до 5 дм3.

Рис. 6.6. Вибрационный станок модели СВТ-10

Для эффективного осуществления технологических процессов, связанных с обработкой деталей и нанесением покрытий, помимо основного оборудования (вибрационных машин, станков, установок), используется дополнительное оснащение,учитывающее особенности проведения операций по

комбинированному ВиХМШ. В зависимости от содержания технологического процесса виды и назначение дополнительного оснащения достаточно многообразны: устройства для загрузки и разгрузки деталей, устройства для закрепления и ориентации последних в процессе обработки, устройства для разделения деталей и рабочей среды, в том числе и рабочих сред различной фракции (сепарирующие устройства), устройства для сушки обработанных деталей и сред, транспортно-ориентирующие устройства.

Использование дополнительного оснащения позволяет применять комбинированную обработку, расширить технологические возможности вибрационных процессов, в том числе ВиХМП, повысить их производительность , облегчить условия труда, улучшить экологическую обстановку на предприятиях. В ряде случаев применение приспособлений позволяет выполнять комбинированные покрытия на таких деталях, которые в других условиях

обработать на вибрационном станке невозможно: универсальные - предназначены для установки и закрепления деталей, принадлежащих одной технологической группе; специализированные - для группы близких по конфигурации деталей, имеющих сходные базовые поверхности (шкивы, диски, шестерни, пальцы и т.д.); специальные - для конкретной детали при выполнении определенной технологической операции (коленвал, корпус двигателя и т.д.).

По конструктивным признакам приспособления для вибрационного оборудования подразделяются: на кассетные, барабанного типа, типа «рама» и др.

На рис. 6.7 представлен универсальный магнитный сепаратор для перемещения металлических деталей при нанесении покрытий, смонтированный на станине, который можно переставлять от станка к станку по мере необходимости удаления деталей из рабочей среды.

Устройство хорошо подходит для отделения стальных деталей после нанесения ВиХМШД.

Рис. 6.7. Схема универсального магнитного сепаратора

Для ВиХМП понадобилось электромагнитное устройство для отделения мелких плоских деталей от мелких частиц порошка после нанесения покрытия (рис.6.8). Оно состоит из сменного решета 3 с щелевыми пазами, жестко

соединенного штоком с виброплощадкой станка BM-2x50, электромагнита 1 и лотка 2, закрепленных на основании 4. После окончания вибрационной операции обработки деталей рабочая камера поворачивается на стойках на угол 90°, и абразивный наполнитель вместе с мелкими деталями по разгрузочному лотку выгружается на вибрирующее сменное решето.

Рис.6.8. Схема электромагнитного устройства для отделения мелких плоских деталей от частиц порошка после нанесения ВиХМП

Для получения комбинированных покрытий созданы конструкции вибрационных машин, в которых детали размещаются неподвижно в специальных приспособлениях, а последние имеют возможность вращаться вокруг рабочей камеры в направлении, противоположном движению рабочей среды, что значительно увеличивает производительность процесса.

В качестве оборудования для получения ВиХМП рекомендуется использовать модернизированные вибрационные установки с горизонтальным расположением вибратора серии УВГ:

- «УВГ 4x10» - четыре камеры по 10 литров. Можно обрабатывать одновременно четыре вида деталей. Рекомендуется для мелких деталей массой 0.1-0.5 кг, небольших партий;

- «УВГ 20» - объем камеры 20 литров. Рекомендуется для нанесения покрытия на детали массой 0,1-1 кг с небольшим объемом выпуска (ключи, детали газовой аппаратуры и др.);

- «УБГ 40» - объем камеры 40 литров.

Рекомендуется для нанесения покрытия на детали массой 0,3-1,5 кг с небольшим объемом выпуска (специальные болты, гайки, скобы и др.);

- «УВГ 60» - объем камеры 60 литров. Применение установок от 60 литров рабочей камеры и выше (100, 150, 200 л), можно использовать для нанесения покрытий на болты, гайки, тормозные колодки и т.д. в промышленных масштабах. Масса покрываемых деталей от 0,5-3 кг [11].

Рабочая камера таких станков изготавливается из листовой стали, облицовывается кислотостойким полиуретаном, способным выдерживать нагрузки, возникающие в процессе нанесения покрытия. Были рекомендованы режимы работы такого оборудования: амплитуда колебания 2-3 мм, частота 25-35 Гц. Рабочую камеру заполняют на 2/3 фарфоровыми шарами. Соотношение между рабочей средой и деталями 3:1. Время нанесения покрытия 45-60 мин при цеховой температуре 293-298К. Промывку следует осуществлять в холодной воде при объеме не менее 10 литров на 1 м2 поверхности детали. При необходимости хроматной обработки цинкового покрытия ис пользовать режимы: температура сушки не должна превышать 60oC, так как при более высокой температуре хроматная пленка может разрушиться. После высыхания пленки температура для нее не опасна.

<< | >>
Источник: ИВАНОВ Владимир Витальевич. ПРОЦЕССЫ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ВЫСОКОРЕСУРСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПУТЕМ ВИБРАЦИОННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ КОМБИНИРОВАННЫМ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Ростов-на-Дону 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме б.З.Средства технологического оснащения,разработанные с участием соискателя: