Студопедия — Конструктивные характеристики поковки
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

Конструктивные характеристики поковки






ГОСТ 7505 - 93 распространяется на стальные штампованные поковки массой не более 250 кг и (или) с габаритным линейным размером не более 2500 мм, изготовленные горячей объемной штамповкой. Стандарт устанавливает наибольшие величины допуска размеров, отклонений формы, припусков, кузнечных напусков и наименьшие радиусы закругления наружных углов. Допуски, припуски и кузнечные напуски устанавливаются в зависимости от конструктивных характеристик поковки, шероховатости обработанной поверхности детали, величины размеров и массы поковки. К конструктивным характеристикам поковки отнесены: класс точности поковки, группа стали, степень сложности, конфигурация поверхности разъема штампа. Стандарт устанавливает пять классов точности: Т1, Т2, ТЗ, Т4 и Т5, три группы сталей Ml, M2 и МЗ, четыре степени сложности С1, С2, СЗ и С4, три вида конфигурации поверхности разъема штампа - плоская (П), симметрично изогнутая (Ие), несимметрично изогнутая (Ин). Класс точности поковки зависит от используемого оборудования и технологического процесса и может быть определен по табл. 1.

Стали с массовой долей углерода до 0,35% включительно и суммарной массовой долей легирующих элементов до 2% (включительно) отнесены к первой группе Ml. Ко второй группе (M2) отнесены стали с массовой долей углерода свыше 0,35 до 0,65%, включительно или суммарной массовой долей легирующих элементов свыше 2,0 до5,0% включительно. Стали с массовой долей углерода свыше 0,65 или суммарной массовой долей легирующих элементов свыше 5,0% отнесены к третьей группе МЗ. В качестве критерия для классификации поковок по степеням сложности используется отношение массы (объема) Gп поковки к массе (объему) Gф геометрической фигуры, в которую вписывается форма поковки. В качестве такой геометрической фигуры стандарт рекомендует использовать шар, параллелепипед, цилиндр с перпендикулярными к его оси торцами или прямую правильную призму. Причем выбирается та из фигур, объем которой наименьший. Соотношения между степенями сложности и отношением Gп / Gф приведены в табл. 1. При определении размеров описывающей поковку геометрической фигуры допускается исходить из увеличения в 1,05 раза габаритных линейных размеров детали, определяющих положение ее обработанных поверхностей.

Таблица 1. Соотношения между степенью сложности поковки и отношением масс

Степень сложности Gп/Gф
Свыше Включительно
С1 0,63
С2 0,32 0,63
СЗ 0,16 0,32
С4 - 0,16

Степень сложности С4 устанавливается для поковок с тонкими элементами, например, в виде диска, фланца, кольца (рис. 5), в том числе с пробиваемыми перемычками, а также для поковок с тонким стержневым элементом, если отношения , , не превышают 0,20 мм и t не более 25 мм (где D - наибольший размер тонкого элемента, t - толщина тонкого элемента, L - длина тонкого элемента, d - диаметр элемента поковки, толщина которого превышает величину t).

Степень сложности поковок, получаемых на горизонтально - ковочных машинах, допускается определять в зависимости от числа переходов: С1 - не более чем при двух переходах; С2 - при трех переходах; СЗ - при четырех переходах; С4 - более чем при четырех переходах или при изготовлении на двух ковочных машинах.

В качестве показателя, учитывающего в обобщенном виде сумму конструктивных характеристик (класс точности, группу стали, степень сложности, конфигурацию поверхности разъема) и массу поковки, принят исходный индекс. Исходный индекс принимает значения в диапазоне 1—23. Численную величину исходного индекса (ИН) можно определить по формуле:

ИH = NI + (MS - 1) + (ST - 1) + 2(KT-1), (1)

где NI - номер интервала, в который попадает масса поковки (принимается по табл. 2); MS — группа стали (MS = 1 для группы стали M1, MS = 2 для группы М2 и MS = 3 для группы МЗ соответственно); ST—степень сложности поковки (ST = 1 для С1, ST = 2 для С2, ST = 3 для СЗ и ST = 4 для С4); КТ - класс точности (КТ = 1 для Т1, КТ=2 для Т2, КТ==3 для ТЗ и КТ=4 для Т4).

Таблица 2. Связь между массой поковки и номером интервала

Масса поковки, кг Номер интервала, N1 Масса поковки, кг Номер интервала, N1
Свыше Включительно Свыше Включительно
До 0,5   5,6 10,0  
0,5 1,0   10,0 20,0  
1,0 1,8   20,0 50,0  
1,8 3,2   50,0 125,0  
3,2 5,6   125,0 250,0  

Класс точности, группа стали, степень сложности и исходный индекс должны быть указаны на чертеже поковки. Расчетная масса поковки определяется как масса подвергаемых деформации поковки (поковок) или ее частей. В массу поковки не входят масса облоя и перемычки пробитого отверстия. При высадке поковок на горизонтально-ковочных машинах или местной штамповке на молотах и прессах масса поковки включает массу части стержня, зажатого штампами. Расчетная масса поковки определяется исходя из ее номинальных размеров. Ориентировочную величину расчетной массы поковки (Gп) допускается определять по формуле: Gп = MDKp, (2)

где Gп расчетная масса поковки, кг; MD — масса детали, кг; Кр расчетный коэффициент, устанавливаемый в соответствии с табл. 3.

Таблица 3. Значения расчетных коэффициентов для определения расчетной массы поковки

Группа Характеристика детали Типовые детали Кр
1.1 1.2 Удлиненной формы С прямой осью С изогнутой осью   Валы, оси, цапфы, шатуны Рычаги, сошки рулевого управления   1,3 - 1,6 1,1 - 1,4
2.1 2.2   2.3 Круглая и многогранная в плане Круглые Квадратные, многогранные, прямоугольные С отростками   Шестерни, ступицы, фланцы Фланцы, ступицы, гайки   Крестовины, вилки   1,5 - 1,8 1,3 - 1,7   1,4 - 1,6
  Комбинированная (сочетающая элементы групп 1 и 2-й конфигурации) Кулаки поворотные, коленчатые валы   1,3 - 1,8
  С большим объемом не обрабатываемых поверхностей Балки передних осей, рычаги переключения коробок передач, буксирные крюки 1,1 - 1,3
  С отверстиями, углублениями, поднутрениями, не оформленными в поковке при штамповке Полые валы, фланцы, блоки шестерен 1,8 - 2,2






Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 909. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия