Слайд 1Базирование заготовок
Дисциплина «Технологическая оснастка»
Слайд 2Придание заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат
называется базированием.
Базой называется поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание
поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования.
Схема базирования – схема расположения опорных точек на базах заготовки или изделия
Слайд 3 Понятие о базах в машиностроении
Установка заготовки на станке
Установка —
процесс базирования и закрепления заготовки или изделия.
Закрепление — приложение сил
и пар сил к заготовке или изделию для обеспечения постоянства их положения, достигнутого при базировании.
Два основных способа установки заготовок:
— установка непосредственно на станке с выверкой ее положения, для чего она может быть предварительно размечена (единичное и мелкосерийное производство;
— установка в приспособлении (крупносерийное и массовое производство).
Слайд 5Классификация баз
Конструкторская база —
база, используемая для определения положения детали или сборочной единицы в
изделии.
Конструкторская база может быть основной и вспомогательной.
Основная база — конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и используемая для определения ее положения в изделии.
Вспомогательная база — конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия.
Схема к определению к основной конструкторской базы:
I, II – основные базы вала.
Слайд 6Схема к определению вспомогательной конструкторской базы: I, II, III –
один из комплектов вспомогательных баз вала со шпонкой; 1 –
базовая деталь, 2 – присоединяемая деталь, 3 - шпонка.
Слайд 7Конструкторские базы
Сборочное соединение:
А – ось паразитной шестерни;
Б – шестерня;
В
– корпус редуктора;
Г – шайба;
Д – гайка
Слайд 8Конструкторские базы
Ось паразитной шестерни
Цилиндрическая поверхность с резьбой (8) и торец
(3) являются комплектом основных конструкторских баз, так как они непосредственно
используются для определения положения вала в сборочном соединении.
Цилиндрическая поверхность (7) и торец (2) являются комплектом, содержащим вспомогательные конструкторские базы, которые принадлежат данному валу, но используются для определения положения присоединяемого изделия (шестерни Б).
Слайд 9Технологическая база
Технологическая база
— база, используемая для определения положения заготовки
или изделия в процессе изготовления или ремонта.
Эскиз установки заготовки в
самоцентрирующем трехкулачковом патроне.
(2), (7) – комплект технологических баз, определяющих
положение заготовки в приспособлении
Слайд 10Схема к определению технологической базы: I, II, III – комплект
технологических баз, определяющих положение заготовки в приспособлении; 1 – заготовка;
2 - приспособление.
Слайд 11Измерительная база
Измерительная база
— база, используемая для определения относительного положения
заготовки или изделия в процессе изготовления или ремонта.
Упрощенная схема контроля
отклонения от параллельности:
А – измерительная база детали (поверхность (2)); C – стойка с измерительной головкой часового типа
Слайд 12По лишаемым степеням свободы
Установочная.
Направляющая.
Опорная.
Двойная направляющая.
Двойная опорная.
Установочная база – база,
лишающая заготовку или изделие трех степеней свободы – перемещения вдоль
одной координатной оси и поворотов вокруг двух других осей.
Направляющая база - база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы – перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси.
Опорная база - база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы – перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси .
Слайд 13Правило 6-ти точек
Любое твердое тело в пространстве имеет шесть
степеней свободы, т.е. перемещается вдоль осей ОХ, ОУ, ОZ. Чтобы
его закрепить неподвижно, надо лишить его всех этих степеней свободы.
Каждая опорная точка (основная база) лишает одной степени свободы. Излишние точки делают установку статически неопределенной (двойное базирование) и не только не повышают, наоборот понижают точность базирования
Слайд 14Условное изображение опорных точек
Опорная точка – точка, символизирующая одну
из связей заготовки или изделия с избранной системой координат.
Условное изображение
опорных точек:
а – главный вид; б - вид сверху.
Слайд 15Схема базирования призматической детали
а) б)
Схема базирования призматической детали:
а –
по реальным поверхностям; б – по воображаемым осям;
I, II, III
– базы; 1-6 – опорные точки.
Слайд 16Схема к определению баз по лишаемым степеням свободы: I –
установочная база; II – направляющая база; III – опорная база;
1 – заготовки; 2 – опоры приспособления.
Слайд 17Установочная база
Схема базирования призматической детали на плоскости
Установочная база —
база, лишающая заготовку или изделие трех степеней свободы (перемещения
вдоль одной координатной оси и поворотов вокруг двух других осей). Примером установочной базы могут служить поверхности (1)
Слайд 18Направляющая база
Комплект баз:
направляющая база (цилиндрическая поверхность (1)); опорная база
– торцовая поверхность (2)
Направляющая база — база, лишающая заготовку или
изделие двух степеней свободы — перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой.
Слайд 19Опорная база
Опорная база –
база, лишающая заготовку или изделие одной степени
свободы (перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси).
Шаровая поверхность, покоящаяся на плоскости, лишает деталь (шар) только одной степени свободы — перемещения вниз по вертикали.
Слайд 20Двойная опорная база
Двойная опорная
база — база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы
— перемещений вдоль двух координатных осей. При базировании детали использован комплект технологических баз: установочная; двойная опорная. Базирование заготовок типа "диск" в токарном патроне чаще всего выполняется с упором торцовой поверхностью (1) в кулачки или основание патрона. Торец детали (установочная база) лишила заготовку одного перемещения и двух вращений.
Одна цилиндрическая базовая поверхность лишила заготовку двух степеней свободы перемещений вдоль координатных осей OZ и OY – это и есть двойная опорная технологическая база.
Комплект баз при установке детали в токарном трехкулачковом самоцентрирующем патроне.
Технологические базы: 1 – установочная;
2 – двойная опорная.
Основание (поверхность (1)) соприкасается с подвижной губкой
Б приспособления, являясь установочной технологической базой, которая лишает заготовку трех степеней свободы: перемещения вдоль координатной оси OZ и двух вращений вокруг осей OX и OY. Вертикальная стенка уступа на неподвижной губке при соприкосновении с поверхностью (2) заготовки лишает ее еще двух степеней свободы, а контакт пальца с поверхностью (3) — одной степени свободы. Поверхность (2) — направляющая технологическая база лишает заготовку одной степени свободы перемещения вдоль координатной оси OX и одной степени свободы, ограничивая вращение вокруг оси OZ. Поверхность (3) — опорная база, лишает заготовку возможного перемещения вдоль координатной оси OY. В этом примере при базировании заготовки использован комплект баз из трех поверхностей, которые при соприкосновении с поверхностями станочного приспособления лишают заготовку всех шести степеней свободы.
Установка призматической заготовки в тисках с ручным приводом (две проекции) и теоретическая схема базирования (три проекции):
А – заготовка, Б – неподвижная губка с упором,
B – подвижная губка
Заготовка А, установленная в станочных тисках с ручным приводом, лишена всех шести степеней свободы.
Слайд 22Двойная направляющая база
Если цилиндр переместить по YOX до
соприкосновения с вертикальной плоскостью ZOX, на цилиндрической поверхности появятся две
опорные точки, которые отнимут у изделия свободу перемещения вдоль оси OY и свободу вращения вокруг оси OZ.
На одной цилиндрической поверхности одновременно прояви-лись две направляющие базы. Поверхность стала двойной направляющей базой, лишающей изделие четырех степеней свободы: перемещений вдоль двух координатных осей (OY, OZ) и поворотов вокруг них.
Двойная направляющая база -
база, лишающая заготовку или изделие четырех степеней свободы: перемещений вдоль двух координатных осей и поворотов вокруг них.
Слайд 23Скрытая база
По характеру проявления базы могут быть скрытыми и явными.
Явная база — база заготовки или изделия в виде реальной
поверхности, разметочной риски или точки пересечения рисок.
Все рассмотренные примеры по базированию имели явные конструкторские и технологические базы.
Скрытая база — база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси или точки.
Базирование осуществляется на конические поверхности фасок (2) и (4) с касанием переднего и заднего центров. Это явно видимые технологические двойные опорные базы. В то же время принято считать, что при базировании на центровые фаски технологической базой становится общая воображаемая осевая линия, проведенная между осями базовых фасок.
Теоретическая база-ось – скрытая двойная направляющая база
Пример схемы базирования по скрытой базе:
I – установочная явная база; II – направляющая скрытая база; III – опорная скрытая база; 1-6 – опорные точки; 7 – заготовка; 8 – губки самоцентрирующего патрона.
Слайд 24Явная база
На явной опорной технологической базе — конической поверхности (2),
только одна опорная точка («>5»). Подобные опорные точки можно нанести
на осевые линии при базировании заготовок в самоцентрирующих патронах и оправках, при установке заготовок на оправки с прессовой посадкой и всевозможные конические подвижные упоры.
Конические поверхности фасок явные двойные опорные базы
Явная база — база заготовки или изделия в виде реальной поверхности, разметочной риски или точки пересечения рисок.
Слайд 25Если координаты заменим призмой, то получим вторую схему базирования.
Цилиндрическая поверхность
вала, несущая четыре опорные точки, называется двойной направляющей. Торцовая поверхность
– упорная база.
Схема базирования длинных цилиндрических деталей
Слайд 26Схема базирования коротких цилиндрических деталей (диски, кольца)
В этом случае торцовая
поверхность детали, несущая три опорные точки является главной базирующей поверхностью.
Короткая
цилиндрическая поверхность несет две опорные точки и называется центрирующей базой.
Шестая степень свободы – вращение вокруг собственной оси – отнимается несколькими способами:
если есть шпоночный паз, лыска и т.д. то ориентировка происходит по ним;
если этих элементов нет, то с помощью силового замыкания (силами трения).
Слайд 27Базирование по длинной конической поверхности
При установке детали длинной конической поверхностью,
например в отверстие шпинделя, она лишается пяти степеней свободы, так
как длинная коническая поверхность является одновременно двойной направляющей и упорной базой.
Для ориентирования детали в угловом положении требуется еще одна упорная поверхность под штифт или шпонку.
Слайд 28Схемы базирования по плоскости и отверстиям
Эти схемы можно разделить на
три группы:
1) базирование по плоскости и отверстию;
2) по плоскости, торцу
и отверстию с осью, параллельной плоскости;
3) по плоскости и двум перпендикулярным к ней отверстиям.
Слайд 29 Схема 1
Возможны два случая:
основной базирующей поверхностью является отверстие
основной базирующей
поверхностью является торец
Слайд 30Пример неправильного базирования
Торец лишает три степени свободы (опорная база),
высокий палец – четыре (двойная направляющая). Таким образом, деталь опирается
на семь точек вместо нужных пяти.
Для статической определенности установки торец и отверстие должны нести только пять опорных точек. Это обеспечивается установкой детали на низкий палец.
Слайд 31Схема 2
Если зазор в сопряжении пальца с отверстием будет меньше
допуска на размер L, то нижняя плоскость детали не будет
прилегать к опорам приспособления. Поэтому палец делается высоким и срезанным (лишает две степени свободы)
Слайд 32Схема 3
Для статической определенности установки используют низкие цилиндрический
и срезанный пальцы
Слайд 33Установка заготовки по плоскости основания и двум боковым сторонам:
1-6 – опорные точки.
Слайд 34Установка заготовки по плоскости (на магнитной плите):
1-6 – опорные точки.
Слайд 35Установка заготовки по плоскости и двум отверстиям:
1-6 – опорные точки.
Слайд 36Установка вала в трехкулачковом самоцентрирующем патроне: 1-6 – опорные точки.
Слайд 37Установка диска в трехкулачковом самоцентрирующем патроне: 1-6 – опорные точки.
Слайд 38 Установка вала в центрах: 1-6 – опорные точки;
7 –
общая ось центровых отверстий.
Слайд 39Установка вала в призме: 1-6 – опорные точки.
Слайд 40Установка втулки на цилиндрической оправке (с зазором):
1-6 – опорные точки.
Слайд 41Установка втулки на разжимной оправке (без зазора):
1-6 – опорные точки.
Слайд 42Установка на станке заготовки корпусной детали с выверкой ее положения
по разметочным рискам: 1-6 – опорные точки.
Слайд 43Установка заготовки по обрабатываемой поверхности при бесцентровом врезном шлифовании: 1-6
– опорные точки; 7 – заготовка; 8 –ведущий круг; 9
– опоры; 10 – шлифующий круг; 11- продольный
Слайд 44Схема 1: Базирование по 3-ём плоскостям
Слайд 45Схема 2: Базирование по двум отверстиями и торцу детали
Слайд 46Схема 3: Базирование по наружной поверхности (в призме)
Слайд 47Схема 4: Установка цилиндрических деталей в кулачки самоцентрирующего патрона, цанги
и т.д.
Слайд 48Схема 5: Установка деталей типа втулка в центрах