Точность сборки

Содержание

Слайд 2

Точность сборки изделия – это свойство процесса сборки обеспечивать соответствие значений

Точность сборки изделия – это свойство процесса сборки обеспечивать соответствие

значений параметров изделия заданным в конструкторской документации.
Слайд 3

На точность сборки влияют все элементы технологического процесса – точность оборудования,

На точность сборки влияют все элементы технологического процесса –
точность оборудования,


точность оснастки,
качество вспомогательных материалов, используемых при сборке,
а также деятельность работников, осуществляющих технологический процесс
Слайд 4

Отклонения по точности факторов, влияющих на сборку, являются источниками погрешностей. Погрешности

Отклонения по точности факторов, влияющих на сборку, являются источниками погрешностей.
Погрешности сборки

вызываются:
1) отклонениями размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сопрягаемых деталей; эти отклонения влияют на зазоры и натяги, вызывают радиальные и торцевые биения при сборке частей вращения, несоосность и другие погрешности взаимного расположения элементов сборочной единицы;
Слайд 5

2) некачественной обработкой сопрягаемых поверхностей, в результате происходит их неполное прилегание,

2) некачественной обработкой сопрягаемых поверхностей, в результате происходит их неполное прилегание,

снижение контактной жесткости стыков и герметичности соединений и др.;
3) неточной установкой и фиксацией элементов сборочной единицы в процессе его сборки;
4) геометрическими неточностями сборочного оборудования, приспособлений и инструмента, неточной настройкой сборочного оборудования;
Слайд 6

5) тепловыми деформациями элементов сборки, вызывает изменение линейных размеров, упругих свойств

5) тепловыми деформациями элементов сборки, вызывает изменение линейных размеров, упругих свойств

материала, электрических и магнитных параметров;
6) некачественной пригонкой и регулировкой сопрягаемых элементов;
7) нарушениями условий и режимов выполнения сборочных операций - неравномерная затяжка резьбовых соединений, перекосы и деформации деталей при запрессовке;
8) действие на подвижную систему сил сухого трения или сил, вызываемых неуравновешенностью.
Слайд 7

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПРИ ПЕРВОЙ СБОРКЕ Метод полной взаимозаменяемости Метод неполной

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПРИ ПЕРВОЙ СБОРКЕ

Метод полной взаимозаменяемости
Метод неполной взаимозаменяемости
Метод селективной

сборки
Метод регулирования
Метод пригонки
Слайд 8

МЕТОД ПОЛНОЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ Метод сборки, при котором постановка любой детали данного

МЕТОД ПОЛНОЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

Метод сборки, при котором постановка любой детали данного наименования

в сборочную единицу обеспечивает заданную точность.
Достоинства метода:
Сборка получается простой и высокопроизводительной.
Создаются условия для поточной сборки, появляется возможность механизации и автоматизации сборки.
Возможно использование сборщиков низкой квалификации.
Упрощается ремонт.
Слайд 9

Недостатки метода: Увеличивается точность изготовления деталей, соответственно трудоемкость и затраты на

Недостатки метода:
Увеличивается точность изготовления деталей, соответственно трудоемкость и затраты на

подготовку производства.
ВЫВОД: Метод применим для массового и крупносерийного производства, где увеличение затрат на изготовление более точных деталей окупается за счет увеличения программы выпуска.
Слайд 10

МЕТОД НЕПОЛНОЙ ВЗАМОЗАМЕНЯЕМОСТИ Метод, при котором из-за увеличения допусков на изготовление

МЕТОД НЕПОЛНОЙ ВЗАМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

Метод, при котором из-за увеличения допусков на изготовление деталей,

входящих в сборочную единицу, заранее предполагается процент бракуемых (некондиционных) узлов.
Слайд 11

При этом методе обеспечение точности сборки конструктор расчетным путем определяет снижение

При этом методе обеспечение точности сборки конструктор расчетным путем определяет снижение

точности изготовления деталей и, связанный с этим процент некондиционных сборочных единиц, в которых не будет обеспечена заданная точность.
Расчет ведется с учетом теории вероятности и с оценкой экономического эффекта.
Слайд 12

Метод приемлем и дает экономический эффект, если снижение затрат на изготовление

Метод приемлем и дает экономический эффект, если снижение затрат на изготовление

деталей превышает затраты на переборку некондиционных сборочных единиц.
Сборка производится как при методе полной взаимозаменяемости. Производится 100% контроль сборочных параметров собранных узлов для обнаружения бракованных соединений, число которых предусмотрено расчетом.
В отбракованных соединениях можно обеспечить точность сборки путем подбора деталей, пригонки или компенсации.
Слайд 13

Достоинства метода: снижаются затраты на изготовление деталей за счет увеличение допусков

Достоинства метода:
снижаются затраты на изготовление деталей за счет увеличение допусков на

размеры;
Недостатки метода:
увеличиваются затраты на контроль собранных соединений и переборку некондиционных узлов.
ВЫВОД: применим для сборки узлов, состоящих из небольшого количества деталей.
Слайд 14

МЕТОД СЕЛЕКТИВНОЙ СБОРКИ Обеспечение точности при селективной сборке соединений производится из

МЕТОД СЕЛЕКТИВНОЙ СБОРКИ

Обеспечение точности при селективной сборке соединений производится из деталей,

предварительно рассортированных
на группы (групповая сборка) или
по парам (попарная сборка).
Сборка в пределах группы или пары обеспечивает точность сопряжения.
Слайд 15

Достоинство метода: сборка эффективна при изготовлении сложных, неразъёмных и нерегулируемых соединений

Достоинство метода:
сборка эффективна при изготовлении сложных, неразъёмных и нерегулируемых соединений

при массовом характере производства,
Недостатки метода:
сборка требует четкой организации измерений, маркировки, хранения, транспортировки рассортированных на группы или пары деталей.
Слайд 16

МЕТОД РЕГУЛИРОВАНИЯ Метод компенсации неточностей деталей, входящих в сборочную единицу, за

МЕТОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Метод компенсации неточностей деталей, входящих в сборочную единицу, за счет

изменения (регулирования) размера одной из деталей – компенсатора.
Применяется для обеспечения осевых, боковых зазоров.
Слайд 17

Компенсаторы: неподвижные – изготавливаются в виде набора одинаковых либо различных по

Компенсаторы:
неподвижные – изготавливаются в виде набора одинаковых либо различных по толщине

регулировочных колец, шайб, втулок, имеющих параллельные поверхности (торцы) и специально вводимые в сборочную единицу. В качестве неподвижного компенсатора может применяться пластмассовая прослойка, которую в жидком виде нагнетают в зазоры и затвердевая она превращается в твердую прослойку.
Слайд 18

2) подвижные – точность достигается путем изменения положения одного из сборочных

2) подвижные – точность достигается путем изменения положения одного из сборочных

элементов на величину излишней погрешности. Это позволяет поддерживать точность при эксплуатации, несмотря на износ деталей и изменения размеров.
Регулирование может быть плавным – регулировочные винты – или ступенчатым – корончатые гайки.
Слайд 19

С помощью бесступенчатых подвижных компенсаторов сборочный параметр периодически плавно регулируется лицами,

С помощью бесступенчатых подвижных компенсаторов сборочный параметр периодически плавно регулируется лицами,

эксплуатирующими изделие или поддерживается автоматически по мере износа деталей.
Автоматические компенсаторы выполняют в виде упругих элементов, компенсирующих неточности благодаря силам упругости.
Слайд 20

Достоинства метода: сборка выполняется методом полной взаимозаменяемости, независимо от количества деталей,

Достоинства метода:
сборка выполняется методом полной взаимозаменяемости, независимо от количества деталей,

входящих в сборочную единицу, точность поддерживается во время эксплуатации.
Недостатки метода:
увеличивается количество деталей за счет введения компенсаторов.
Слайд 21

МЕТОД ПРИГОНКИ Метод, при котором точность в процессе сборки достигается в

МЕТОД ПРИГОНКИ

Метод, при котором точность в процессе сборки достигается в результате

изменения размера одной детали посредством снятия необходимого слоя материала
Слайд 22

Деталь, изменением размера которой достигается требуемая точность, называется компенсирующим. Пригонка выполняется

Деталь, изменением размера которой достигается требуемая точность, называется компенсирующим.
Пригонка выполняется на

токарных, шлифовальных, доводочных станках, а также шабровкой, опиловкой, притиркой
Слайд 23

Достоинства метода: расширение допусков на размеры деталей, сборка выполняется методом полной

Достоинства метода:
расширение допусков на размеры деталей,
сборка выполняется методом полной

взаимозаменяемости.
Недостатки метода:
выполнение трудоемких работ по снятию металла, сложно нормируемых, высокая квалификация рабочих, снижение чистоты сборочного производства.
Слайд 24

Обеспечение точности при переборках узлов При эксплуатации изделия сборочные параметры не

Обеспечение точности при переборках узлов

При эксплуатации изделия сборочные параметры не остаются

постоянными во времени из-за износа поверхностей и напряжений, возникающих при механических и температурных нагрузках.
Методы обеспечения точности при переборках и ремонте направлены на замену изношенных деталей или восстановление допусков в процессе ремонта поверхностей деталей.
Слайд 25

Методы обеспечения точности при переборках и ремонте Метод замены Метод восстановления

Методы обеспечения точности при переборках и ремонте

Метод замены
Метод восстановления
Метод пригонки
Метод регулирования
Метод

установки в прежнее положение
Слайд 26

Метод замены Сборочные элементы, признанные негодными, могут быть заменены другими, не

Метод замены

Сборочные элементы, признанные негодными, могут быть заменены другими, не применявшимися

ранее в данном изделии и являющиеся запасными частями.
Введение новых сборочных элементов в эксплуатируемое изделие требует иногда компенсации их несоответствия деталям, находящимся в изделии, в связи с изменением размеров поверхностей при работе.
Слайд 27

Метод восстановления Восстановлению подвергаются сборочные элементы, имеющие устранимые дефекты. Восстановление дефектов

Метод восстановления

Восстановлению подвергаются сборочные элементы, имеющие устранимые дефекты.
Восстановление дефектов производится :
гальваническим

способом, сваркой, плавкой, зачисткой и другими способами.
Коррозию устраняют химическим путем, иногда с последующим цинкованием, меднением, ручной или механической зачисткой, с помощью металлической щетки, пескоструйной обработкой, ультразвуковой очисткой, полированием.
Слайд 28

Для устранения трещин используется сварка для заваривания трещин, наплавляют металл на

Для устранения трещин используется сварка для заваривания трещин, наплавляют металл на

выработанные поверхности, вваривают вставки в поврежденные участки.
Вмятины и коробление поверхностей восстанавливают при помощи мягких молотков или с подогревом дефектного участка.
Забоины, надиры и другие дефекты устраняют зачисткой поверхностей.
Ухудшение шероховатости поверхностей полированных деталей – повторным полированием.
Слайд 29

Метод пригонки Метод применяют в тех случаях, когда изделие дополняют новыми

Метод пригонки

Метод применяют в тех случаях, когда изделие дополняют новыми

или восстановленными сборочными элементами.
Необходимость в пригонке новых деталей возникает в связи с тем, что другие годные детали изделия в процессе эксплуатации могут изменить свои первоначальные размеры и эти изменения необходимо компенсировать.
Слайд 30

Восстановленные детали могут иметь размеры, отличные от новых деталей. Поэтому, чтобы

Восстановленные детали могут иметь размеры, отличные от новых деталей. Поэтому, чтобы

привести их размеры в соответствии с размерами других деталей изделия применяют метод пригонки. Обычно подгоняют восстановленную деталь.
Слайд 31

Метод регулирования Метод применяется не только при ремонте двигателя, но и

Метод регулирования

Метод применяется не только при ремонте двигателя, но и при

проведении регламентных работ, профилактических работ, выполняемых на объектах в определенные (регламентированные) моменты времени периода эксплуатации, и направленных на поддержание их надежности в течение межрегламентного срока.
Регулирование производится в основном подвижными компенсаторами.