Студопедия — Техника и приемы опиливания. Контроль прямолинейности и перпендикулярности. Организация рабочего места при опиливании.
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

Техника и приемы опиливания. Контроль прямолинейности и перпендикулярности. Организация рабочего места при опиливании.






 

Заго­товка при опиливании зажимается в тисках так, чтобы обрабатывае­мая поверхность выступала над губками тисков на высоту 10...15 мм. Высота губок тисков должна быть примерно на уровне локтя работаю­щего. Напильник берут в правую руку так, чтобы конец ручки упи­рался в ладонь, большой палец лежал бы на ручке вдоль, остальные пальцы поддерживали бы ручку снизу. Напильник кладут горизонталь­но на обрабатываемую заготовку, а кисть левой руки - на второй конец напильника. Стоять от тисков при опиливании нужно слева или справа, смотря по необходимости, повернувшись на угол 45° к оси тисков. Левую ногу ставят вперед по направлению дви­жения напильника, правую ногу отставляют от левой на 200...300 мм так, чтобы середина ее ступни находилась против пятки левой ноги.

Приобретение навыков, обеспечивающих плоскостность и прямо­линейность обрабатываемых поверхностей, представляет большую слож­ность. При обработке заготовок напильник двигают обеими руками плавно вперед и назад на всю его длину; для получения плоскости без завалов (то есть без закругления ее краев) необходимо, чтобы во время рабочего хода напильник перемещался прямолинейно. Прямо­линейное перемещение может быть обеспечено за счет постоянного изменения давления рук на инструмент (балансирования давлений): по мере движения вперед усиливают нажим правой рукой и ослабляют нажим левой. При движении напильника назад нажим не произ­водится. Частота движений - 40...60 двойных ходов в минуту.

Опиливание плоских поверхностей может производиться несколь­кими методами. Для узких поверхностей при­меняют продольное или поперечное опиливание. Поперечное опиливание выполняют движением напильника попе­рек заготовки с последовательным перемещением от одного конца детали к другому. Этот метод применяется при необходимости снятия боль­шого припуска. Он более производителен, так как напильник соприкасается с меньшей обрабатываемой площадью, по ней проходит больше зубьев, и съем металла происходит более интенсивно. Однако при поперечном опиливании по­ложение напильника менее устойчивое и легче завалить края. Продольное опиливание выполняется движением напильника вдоль заготовки. Создается хорошая опора для напильника, но снижается производительность об­работки. Поэтому его применяют для чистовой обработки поверхностей для придания лучшей плоскост­ности и прямолинейности.

Широкие плоскости можно обрабатывать двоя­ко: смещением напильника в поперечном направлении после каждого хода на величину, несколько меньшую его ширины; одновременным движением напильника вперед и в сторону. Первый способ позволяет снять за каждый проход больший припуск и рекомендуется для черновой обработки, второй - обеспечивает луч­шее качество поверхности и чаще применяется при чистовом опиливании.

Перекрестное опиливание (косым штрихом) выпол­няется движением напильника попеременно с угла на угол. Для этого опиливание сначала ведут, например, слева направо

под углом 30...40о к губкам тисков. После того как в этом направ­лении пройдена вся плоскость, продолжают опиливание, но уже спра­ва налево под таким же углом. Перекрестное опиливание по располо­жению штрихов позволяет выявлять возможные отклонения от плоскости, в местах впадин или завалов штрихи не перекрываются.

Круговое опиливание выполняется бархатными напиль­никами и применяется, как правило, для отделочной обработки по­верхности. При таком опиливании совершают круговое движение напиль­ником, последовательно перемещая его от одного края обрабатывае­мой поверхности к другому.

При обработке опиливанием изделие необходимо перио­дически контролировать. Контроль прямолинейности при опиливании плоскостей осуществляется лекальной линейкой по методу световой щели, обеспечивающему точность контроля 0,002... 0,003 мм. Линейку накладывают на проверяемую поверхность с накло­ном к себе и смотрят на просвет. Если плоскость опиле­на правильно и чисто, то линейка ложится на нее плотно, без прос­вета. Если по всей касающейся длине линейки наблюдается ровный просвет - плоскость опилена правильно, но грубо: от насечки на­пильника на поверхности металла остались тонкие бороздки, и линей­ка опирается на их вершины. Неравномерная световая щель указывает на непрямолинейность опиленной поверхности. Поскольку плоскост­ность будет обеспечена тогда, когда достигнута прямолинейность поверхности в различных направлениях, контроль плоскост­ности можно выполнять также лекальной линейкой, устанавли­вая ее в нескольких положениях - в продольном, поперечном и по обеим диагоналям. Чтобы линейка не потеряла точности вследствие износа, ее следует не перемещать по детали, а переставлять из од­ного положения в другое,

Перпендикулярность плоскостей проверяют угольником. Длинной стороной угольник прикладывают к широкой плос­кости детали, короткую сторону угольника подводят к контролируемой боковой стороне. Если боковая сторона опилена правильно, то между ней и короткой стороной угольника не будет просвета. Если корот­кая сторона угольника коснется контролируемой поверхности только краем или серединой, то боковая сторона обработана неправильно - она косая или выпуклая.

Расстояние между параллельными плоскостями детали в любом месте должно быть одинаковым. Для проверки параллельности пользу­ются кронциркулем, нутромером или штангенциркулем. При контроле кронциркулем раствор его ножек устанавливают равным расстоянию между плоскостями в каком-либо одном месте. В таком положении кронциркуль держат правой рукой за шарнирное соединение и переме­щают по всей поверхности. Равномерное (с легким трением) скольжение ножек перемещаемого кронциркуля по плоскостям изделия показывает, что плоскости параллельны. Качка между нож­ками кронциркуля и контролируемыми поверхностями указывает на меньшее расстояние между плоскостями в данном месте; тугое пере­мещение свидетельствует об увеличенном размере между плоскостями.

 







Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 1487. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Разновидности сальников для насосов и правильный уход за ними   Сальники, используемые в насосном оборудовании, служат для герметизации пространства образованного кожухом и рабочим валом, выходящим через корпус наружу...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия