Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Дипломная работа на тему «Разработка технологического процесса изготовления изделия ‘Крышка лабиринта с сотовым уплотнением'»

Сварка — Технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании [1].

Написание диплома за 10 дней

Оглавление

Введение

1. Описание изделия и требований к нему, оценка свариваемости материала изделия

2. Описание технологии изготовления изделия, принятой как вариант базовой технологии

3. Описание перечня возможных способов сварки изделия и выбор проектных вариантов сварки

3.1 Ручная дуговая сварка

3.2 Автоматическая сварка под флюсом

3.3 Электродуговая сварка в среде инертных газов

3.3.1 Ручная и автоматическая сварка неплавящимся электродом в среде инертного газа с присадочным и без присадочного металла

3.3.2 Полуавтоматическая и автоматическая сварка плавящимся электродом в среде инертного газа

3.4 Электрошлаковая сварка

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

3.5Ручная и автоматическая плазменная сварка с присадочным и без присадочного металла

3.6 Электронно-лучевая сварка

3.7 Лазерная сварка

4. Определение и выбор сварочных материалов и режимов сварки для проектных вариантов техпроцесса изготовления изделия

5. Определение и выбор основного и вспомогательного оборудования для проектных вариантов техпроцесса изготовления изделия

5.1 Сварочное оборудование для автоматической импульсной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа проволокой сплошного сечения

5.2 Оборудование для автоматической дуговой сварки плавящимся электродом в среде инертного газа проволокой сплошного сечения

6. Определение методов и средств контроля свойств сварных соединений для проектных вариантов техпроцесса изготовления изделия

7. Определение затрат средств по базовому и проектным вариантам и выбор экономичного проектного варианта

8. Описание технологии лучшего проектного варианта

Заключение

Список литературы

Введение

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

Сварка — Технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании [1].

Сварка является одним из прогрессивных методов получения неразъемных соединений. Это обусловлено тем что высокая производительность сварочного процесса, высокое качество соединений и экономическое использование металла обеспечивают преимущественное сварки для изготовления самых разнообразных металлоконструкций, в том числе машиностроительных.

В настоящее время огромное внимание уделяется автоматизации и механизации сварочного производства, в частности автоматизирование как традиционных способов сварки так и специальных.

Механизация и автоматизация сварочного производства позволяет добиться повышения производительности за счет снижения затрат на выполнение вспомогательных операций, экономии вспомогательных материалов за счет их рационального использования, существенно уменьшить себестоимость продукции.

Механизация и автоматизация в настоящее время является неотъемлемой частью технологического процесса современного сварочного производства.

Целью данного курсового проекта, устанавливаемой в задании на курсовой проект, является разработка технологического процесса изготовления изделия «Крышка лабиринта с сотовым уплотнением».

Задачи, устанавливаемые в курсовом проекте:

)        Описание изделия и требований к нему, оценка свариваемости материала изделия;

2)      Описание технологии изготовления изделия, принятой как вариант базовой технологии;

)        Описание перечня возможных способов сварки изделия и выбор проектных вариантов сварки;

)        Определение и выбор сварочных материалов и режимов сварки для проектных вариантов техпроцесса изготовления изделия;

)        Определение и выбор основного и вспомогательного оборудования для проектных вариантов техпроцесса изготовления изделия;

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

)        Определение методов и средств контроля свойств сварных соединений для проектных вариантов техпроцесса изготовления изделия;

)        Определение затрат средств по базовому и проектным вариантам и выбор экономичного проектного варианта;

)        Описание технологии лучшего проектного варианта.

сварка сварочный материал оборудование
1. Описание изделия и требований к нему, оценка свариваемости материала изделия

Крышка лабиринта состоит из сборочной единицы — крышка с сотами 1, детали — фланца 2 (Рисунок 1). Детали соединяются между собой аргонно-дуговой сваркой по ГОСТ 14771-76-С2-Инп.

Крышка лабиринта изготовлена из сплава на никелевой основе ХН62ВМТЮ (ЭП708). Хромоникелевые сплавы аустенитного класса находят применение в изготовлении камер сгорания, жаровых труб и других деталей авиационных двигателей, работающих при температурах до 850ºС.

В процессе эксплуатации на сварочную конструкцию воздействуют несколько факторов. Это вибрационные нагрузки, ударные нагрузки.

Вибрационные нагрузки на конструкцию возникают от работы самого двигателя АЛ-31ЛФ. В целом эти нагрузки незначительны и на работоспособность конструкции влияют незначительно.

Рисунок 1 — Эскиз крышки лабиринта

Сопротивляемость кристаллизационным трещинам

Сварка Ni и его сплавов затруднена вследствие высокой чувствительности к примесям. Наиболее отрицательное влияние на качество сварных швов оказывают С и S. Содержание С ограничивают до 0,15% (по массе), а в некоторых сплавах — до 0,05 % (по массе) [2].

Сера обладает большим химическим сродством к никелю. Особенно это заметно при температурах выше 400°С, когда в течение короткого времени образуется сульфид никеля, дающий легкоплавкую эвтектику с никелем с температурой плавления 645°С, которая располагается по границам зерен металла и может привести к появлению кристаллизационных трещин. Сульфид никеля может образоваться, если с никелем соприкасаются материалы, которые содержат даже небольшие количества серы, например горючие материалы, масла, краски и т.д. Количество серы в сплавах ограничивают 0,005 % -0,03% (по массе). Введение в сплав небольшого количества лития [0,004-0,006 % (по массе)] резко уменьшает влияние серы [2].

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

Фосфор образует эвтектику Р-Ni с температурой плавления 880°С и также может привести к появлению кристаллизационных трещин, его содержание ограничивают 0,005 % (по массе). Свинец и висмут снижают технологические свойства никелевых сплавов, их содержание ограничивают 0,002 — 0,005% (по массе) [2].

Склонность к порообразованию [2]

Никель и его сплавы проявляют большую склонность к образованию пор вследствие хорошей растворимости в расплавленном металле азота, водорода, кислорода и резкого снижения растворимости при затвердевании металла. Легирование шва Ti, Сr и V уменьшает пористость, а легирование Mn, С, Si, Fe увеличивает. При аргонодуговой сварке вероятность образования пор уменьшается с повышением качества защиты зоны сварки.

Физико-химические особенности [2]

При сварке Niи его сплавов, особенно с Сu, основной металл не претерпевает структурных превращений, не закаливается, поэтому нет необходимости применять предварительный подогрев или последующую термообработку.

Некоторые сплавы Ni, особенно с Сu и Мо, проявляют склонность к межкристаллитной коррозии, для предотвращения которой сварное соединение подвергают отжигу. Сваривать такиесплавы газовой сваркой нежелательно, так как длительное воздействие высокой температуры может привести к понижению коррозионной стойкости.

При сварке никеля и его сплавов для улучшения свариваемости приходится вводить в зону сварки легирующие компоненты, поэтому химический состав сварного шва отличается от основного металла.

В зависимости от способа сварки никеля могут быть применены различные методы легирования металла шва. Наиболее надежным методом легирования является применение электродной проволоки определенного состава в сочетании с пассивным нелегирующим электродным покрытием, с флюсом или использование сварки в инертных газах [2].

Анализ материала используемого для получения изделия крышка лабиринта заключается в целесообразности применения сплава ХН62ВМТЮ для данного изделия, следовательно произведем сравнительный анализ сплава на никелевой основе ХН62ВМТЮ и высоколегированной стали 08Х15Н25М3ТЮБ. Область применения данных материалов: лопатки, диски, листовые детали турбин.

Таблица 1 — Классификация сравниваемых материалов [3]

 

Таблица 2 — Применение материалов [3]

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

 

Таблица 3 — Химический состав материала ХН62МВТЮ [3]

 

Таблица 4 — Химический состав материала 08Х15Н25М3ТЮБ [3]

 

Таблица 5 — Механические свойства при Т=20oС [3]

 

Таблица 6 — Твердость по Бринеллю [3]

 

В результате анализа данных таблиц 1-6 сплав ХН62ВМТЮ является более перспективным в сравнении со сталью 08Х15Н25М3ТЮБ по показателям верхнего интервала рабочих температур, а так же по показателям прочности.
2. Описание технологии изготовления изделия, принятой как вариант базовой технологии

В базовом варианте технологии получение изделия «Крышка лабиринта» осуществляется с помощью автоматической дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа.

Перечень и трудоемкость операций маршрутной технологии изготовления изделияприведены в таблице 7:

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

Таблица 7 — Перечень и трудоемкость операций маршрутной технологии

 

Комплектование.

Комплектовочная операция предусматривает комплектацию изделия по технологической цепочке его изготовления комплектующими деталями, узлами, материалами и др.

Обезжиривание.

На данной операции происходит обезжиривание кромок свариваемых деталей бензином «Нефрас» и последующей сушкой на воздухе.

Материалы: Бензин «Нефрас», х/б салфетка.

Сборка.

На данной операции производится сборка свариваемых деталей 1 и 2 в сборочно-сварочном приспособлении.

Рисунок 2 — Схема сборки деталей

Оборудование: Сварочный манипулятор МА-11050А, набор щупов ТУ2-034-0221197-011-91, набор ключей точности, сборочно-сварочное приспособление 1407.541.100.000 СБ.

Прихватка.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

На данной операции производится прихватка деталей 1 и 2 по стыку ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в среде аргона с шагом 30-40 мм с поддувом аргона по следующей схеме:

Рисунок 3 — Схема прихватки

Оборудование: Сварочный инвертер Tetrix-400, манипулятор МА-11050А, сборочно-сварочное приспособление 1407.541.100.000 СБ, штангенциркуль ГОСТ 166-89, лупа увеличительная ЛП-1-4ХГОСТ 25706-83.

Материалы: Присадочная проволока 1,6-2 Св-06Х15Н60М15, аргон 1 сорта, электрод ВЛ-10 Ø2 мм.

Режимы прихватки:

Таблица 8 — Режимы прихватки

 

Сварка.

На данной операции происходит сварка с поддувом аргоном корня шва прихваченных деталей 1 и 2 выдерживая размеры сварного соединения представленных на рисунке 4.

Рисунок 4 — Схема и конструктивные размеры сварного соединения

Оборудование: Сварочный инвертер Tetrix-400, сварочная колона 12Р992, манипулятор МА-11050А, сборочно-сварочное приспособление 1407.541.100.000 СБ, штангенциркульГОСТ 166-89, ключ точности.

Материалы: Присадочная проволока 1,6-2 Св-06Х15Н60М15, аргон 1 сорта, электрод ВЛ-10 Ø2 мм.

Режимы сварки:

Таблица 9 — Режимы сварки

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

 

Слесарная.

На данной операции производится полное удаление дефектов которые могут образоваться на предыдущей операции сварки.

Оборудование: Верстак слесарный, дрель пневматическая, очки защитныеГОСТ 12.4.013-85, молотокГОСТ 2310-77.

Обезжиривание.

На данной операции производят обезжиривание разделанных мест от предыдущей операции, с помощью х/б салфетки смоченной в бензине «Нефрас».

Материалы: х/б салфетка, бензин «Нефрас»

Подварка.

На данной операции происходит подварка зачищенных и обезжиренных мест от дефектов.

Оборудование: Сварочный инвертер Tetrix-400, лупа увеличительная.

Материалы: Присадочная проволока 1,6-2 Св-06Х15Н60М15, аргон 1 сорта, электрод ВЛ-10 Ø2,5 мм.

Режимы подварки:

Таблица 10 — Режимы прихватки

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

 

Слесарная.

На данной операции зачищаютсягрубые наплывы в местах подварки.

Оборудование: Дрель пневматическая, очки защитные.

Контроль.

На данной операции производиться контроль качества сварного соединения с помощью ВИК.

Оборудование: Лупа увеличительнаяЛП-1-4Х ГОСТ 25706-83.

Обезжиривание

На данной операции производят обезжиривание поверхностей узла и мест посадки термофиксатора бензином «Нефрас».

Материалы: х/б салфетка, бензин «Нефрас»

Сборка.

На данной операции производится установка сваренных узлов в термофиксатор перед последующей термообработкой.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Оборудование: Термофиксатор.

Термообработка.

На данной операции производится термообработка готовых деталей по следующей технологиидвухступенчатого старения:

)        Старение при температуре T=980 0C, выдержка в течении 3 часов;

2)      Старение при температуре T=500 0C, выдержка в течении 1,5 часа с последующим охлаждением на воздухе.

3. Описание перечня возможных способов сварки изделия и выбор проектных вариантов сварки

Технически возможные способы сварки плавлением для сплава ХН62ВМЮТ:

.        Ручная дуговая сварка.

2.      Автоматическая сварка под флюсом.

.        Электродуговая сварка в среде инертных газов:

1)      Ручная и автоматическая сварка неплавящимся электродом, без присадочного и с присадочным материалом.

2)      Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка плавящимся электродом.

4.      Электрошлаковая сварка.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

5.      Ручная и автоматическая плазменная сварка с присадочным и без присадочного материала.

.        Электронно-лучевая сварка.

.        Лазерная сварка.
3.1 Ручная дуговая сварка

Качество сварных соединений, выполненных РДС, в значительной степени зависит от условий работы и производственных навыков сварщиков [4].

Рисунок 5 — Схема процесса ручной дуговой сварки покрытым электродом

Рациональная область распространения дуговой сварки покрытыми электродами — изготовление конструкций из металлов с толщиной соединяемых элементов > 2 мм при небольшой протяженности швов, расположенных в труднодоступных местах и различных пространственных положениях [4].

Вывод: Данный способ сварки обладает небольшим КПД. Так же качество получения сварного соединения зависит от квалификации сварщика, следовательно применение ручной дуговой сварки в данном случае получения соединения не целесообразно.
3.2 Автоматическая сварка под флюсом

Рисунок 6 — Схема процессасварки под флюсом

Дуговая механизированная сварка под флюсом обеспечивает высокую производительность, хорошие гигиенические условиятруда и механизацию сварочных работ. Электрическая дуга горит между концом электродной (сварочной) проволоки и свариваемымметаллом, находящимся под слоем флюса впарогазовом пузыре, образованном в результате плавления флюса и металла и заполненномпарами металла, флюса и газами. Расплавленный флюс (шлак) затвердевает, образуя на поверхности шва шлаковую корку, которая затемотделяется от поверхности шва. Специальныммеханизмом подают электродную проволоку в дугу [4].

Высокое качество сварного соединения достигается за счет надежной защиты расплавленного металла от взаимодействия с воздухом, его металлургической обработки и легирования расплавленным флюсом. Наличие шлака на поверхности шва уменьшает скорость кристаллизации металла сварочной ванны и скорость охлаждения сварного соединения [4].

В результате металл шва не имеет пор, содержит пониженное количество неметаллических включений.

Сварку под флюсом применяют для изготовления крупногабаритных резервуаров, строительных конструкций, труб и т.д. из сталей, никелевых сплавов, меди, алюминия, титана и их сплавов [4].

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Недостатки способа — большой объем сварочной ванны и повышенная жидкотекучесть расплавленного металла и флюса, что ограничивает возможность применения сварки в различных пространственных положениях.

Сварка наиболее целесообразна в нижнем положении при отклонении плоскости шва от горизонтальной не более чем на 10-150 [4].

Механизированной сваркой под флюсом соединяют толщины от 2 мм.

Вывод: Данный способ сварки не применим для получения стыкового соединения толщиной 1,2 мм, так минимально свариваемая толщина для данного метода составляет 2 мм.
3.3 Электродуговая сварка в среде инертных газов
3.3.1 Ручная и автоматическая сварка неплавящимся электродом в среде инертного газа с присадочным и без присадочного металла

При всех способах сварки с местной защитой дуга, возникающая между электродом и основным металлом, со всех сторон защищена инертным газом, подаваемым под давлением из баллона через сопло головки, расположенное концентрично электроду [4].

Рисунок 7 — Схема процесса сварки неплавящимся электродом в защитном газе

Роль инертного газа сводится к физической защите от взаимодействия с воздухом свариваемого и присадочного металлов, а также сварного соединения, нагретых выше 600°С [4].

Сварку с присадочным металлом используют только в тех случаях, когда невозможно выполнить сварку без усиления шва. В зависимости от толщины свариваемых деталей и их конфигурации неплавящимся электродом можно

сваривать с одной или двух сторон поверхностной и погруженной дугой (расположение дуги названо условно). Поверхностной дугой сваривают детали толщиной 0,1-6 мм. Детали толщиной более 6 мм сваривают погруженной дугой. Для обеспечения полного проплавления корня шва дуга погружается в кратер [4].

Сварка неплавящимся электродом с присадочным металлом применяется только в тех случаях, когда невозможно обеспечить сборку деталей без зазоров и сварку без разделки кромок или когда по условиям работы сварных конструкций требуется получение сварных швов с усилением [4].

Сварка пульсирующей, или импульсной, дугой находит применение при сварке металла толщиной от долей миллиметра до 3-4 мм. Ток включается периодически, импульсами, с частотой до 25 имп. Iс, что уменьшает размеры сварочной ванны. Шов образуется из отдельных расплавленных ванн. В перерыве между импульсами тока сварочная ванна частично кристаллизуется, что снижает вероятность прожогов. Для уменьшения деионизации в паузах между импульсами поддерживается дежурная дуга с уменьшенным током Iдеж. Регулируя соотношение между ICB и Iдеж, tCB иtп, а также скорость сварки, изменяют форму и размеры шва. Этот способ позволяет сваривать стыковые соединения на весу во всех пространственных положениях [4].

Вывод: Из выше перечисленных способов сварки для получения стыкового соединения толщиной 1,2 мм целесообразно использовать автоматическую аргонодуговую сварку импульсной дугой с присадочным материалом.

3.3.2 Полуавтоматическая и автоматическая сварка плавящимся электродом в среде инертного газа

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Рисунок 8 — Схема процесса сварки плавящимся электродом в защитных газах

При сварке плавящимся электродом для обеспечения газовой защиты расстояние от сопла горелки до изделия выдерживают в пределах 8-15 мм. Токоподводящий наконечник должен находиться на уровне края сопла или утапливаться в него на глубину до 3 мм. При сварке угловых швов и стыковых швов с глубокой разделкой токоподводящий наконечник может выступать из сопла на 5-10 мм [4].

Тонколистовой материал толщиной до 4 мм сваривают короткой дугой с периодическими короткими замыканиями, металл большей толщины — на токах выше критических. Увеличение тока выше критического при аргонодуговой сварке плавящимся электродом приводит к мелкокапельному (струйному) переносу электродного металла. При этом резко повышаются стабильность дуги в различных пространственных положениях и глубина проплавления по оси шва. Критический ток уменьшается при активировании электрода легкоионизирующимися элементами, увеличении вылета электрода и добавлении к аргону до 5 % О2 [4].

Механизированная сварка в нижнем положении стыковых соединений может выполняться углом вперед или назад. Минимальная толщина свариваемого металла <0,8 мм. Для соединения тонкого металла рекомендуется сварка проволокой 0,8-1,2мм на малых токах и напряжениях. Металл толщиной до 4 мм следует сваривать без разделки кромок в сборочно-сварочных приспособлениях на съемных либо остающихся подкладках. Сварку ведут углом вперед [4].

Вывод: В данном случае для получения сварного соединения целесообразно использовать автоматическую дуговую сварку плавящимся электродом в среде инертного газа в импульсном режиме.   .4 Электрошлаковая сварка

Рисунок 9 — Схема процесса электрошлаковой сварки

Способ электрошлаковой сварки (ЭШС) разработан коллективом Института электросварки им. Е.О. Патона (Киев) в середине прошлого века. Он отличается тем, что источником нагрева при сварке служит тепло, выделяющееся в ванне расплавленного флюса припрохождении через нее тока от электрода к изделию. Способ применяется при изготовлении металлических конструкций толщиной, как правило, >20 мм. ЭШС можно наиболее эффективно соединять металл практическинеограниченной толщины [4].

Вывод: Данный способ сварки не применим так минимально свариваемая толщина для ЭШС >20 мм, в нашем случае толщина 1,2 мм.   .5Ручная и автоматическая плазменная сварка с присадочным и без присадочного металла

Рисунок 10 — Схема процесса плазменной сварки

Плазменно-дуговая сварка успешно конкурирует со с варкой в среде защитных газов неплавящимся и плавящимся электродами по производительности, экономичности и качеству получаемых соединений. По сравнению с аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом плазменная сварка обладает следующими преимуществами:

меньшим влиянием возможного изменения расстояния от торца сопла до изделия н геометрические размеры зоны проплавления;

меньшей критичностью изменения тока к форме дуги, а следовательно, и к стабильности проплавления металла; высокой надежностью зажигания дугиблагодаря дежурной дуге;

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

отсутствием включений вольфрама в сварном соединении;

повышенной скоростью сварки;

меньшим тепловложением и, следовательно, короблением изделий.

Если принять одинаковую скорость сварки, то при плазменной с варке необходим ток почти в 2 раза меньший по сравнению с аргонодуговой, сварные швы более узкие и с меньшей зоной термического влияния [4].

Наибольшее применение плазменная сварка нашла в производстве изделий из тонколистовых металлов толщиной 0,05-1,5 мм втех случаях, когда требуется жесткий контрольтепловложения, например при сварке тонкостенных корпусов полупроводниковых элементов, конденсаторов, вакуумных датчиков, сильфонныхузлов, фильтров, узлов электронных ламп, дросселей люминесцентных ламп, тонкостенных труб диаметром 5.10 мм извысоколегированных коррозионно-стойких сталей различного назначения и др.

О широких возможностях плазменной с варки свидетельствуют примеры использования этого процесса для изготовления ответственных сварных конструкций толщиной 3-20 мм из низкоуглеродистых, низколегированных, высокопрочных и коррозионно-стойких сталей, никелевых и титановых сплавов, меди и ее сплавов, алюминиевых сплавов. Наряду с обычными условиями плазменная сварка используется для соединения металлов подводой и в вакууме [4].

Вывод: В данном случае для получения стыкового соединения толщиной 1,2 мм целесообразно использовать автоматическую микроплазменную сварку без присадочного материала.

Рисунок 11 — Схема процессаэлектронно

Вывод: Данный способ сварки подходит для получения сварного соединения в заданном пространственном положении и толщины свариваемых деталей, однако производительность процесса невысока из-за применения вакуумных камер, а так же оборудование для данного способа сварки дорогостоящее и сложное в обслуживании. Следовательно данный способ сварки использовать для получения изделия «Крышка лабиринта» нецелесообразно.   3.7 Лазерная сварка

Рисунок 12 — Схема процесса лазерной сварки

Лазер представляет собой генератор электромагнитных волн в широком диапазоне, характеризующихся высокой степенью монохроматичности и высокой когерентностью. Благодаря этим качествам лазерное излучение можно сфокусировать на чрезвычайно малую площадь, теоретически соизмеримую с квадратом длины волны излучения. При этом в современных лазерных системах достигаются рекордные уровни концентрации энергии, открывающие новые возможности для обработки материалов [4].

Сварка деталей малых толщи н выполняется как импульсным, так и непрерывным излучением. Основными параметрами импульсной сварки определяющими качество сварного соединения, являются энергия и длительность импульсов, диаметр сфокусированного излучения, частота следования импульсов, положение фокального пятна относительно поверхности свариваемых деталей.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

В настоящее время отработана технология лазерной сварки металлов малых и средних толщин до 10 мм. Однако широкое применении лазерной сварки в ряде случаев сдерживается из-за соображений экономического характера. Стоимость технологических лазеров пока еще достаточно высока, что требует тщательного выбора области применения лазерной сварки [4].

Перспективны для лазерной с варки такие случаи, когда применение традиционных способовсварки не дает желаемых результатов либо технически невозможно. Лазерную сварку можно рекомендовать к применению в целях:

получения прецизионной конструкции, форма и размеры которой практически недолжны изменяться в результате сварки;

значительного упрощения технологии изготовления сварных конструкций за счет выполнения сварки как заключительного процесса без последующих операций правки либо механической обработки для достижения требуемой точности;

существенного увеличения производительности, так как процесс осуществляется на скоростях ~35 мм/с, что в несколько раз превышает скорость наиболее распространенного традиционного способа дуговой с варки;

сварки крупногабаритных конструкций малой жесткости с труднодоступными швами, при этом в отличие от электронно-лучевой сварки не требуются вакуумные камеры;

соединения трудносвариваемых материалов, в том числе разнородных

Вывод: Применение лазерной в данном случае не целесообразно, так процесс лазерной сварки имеет не большой КПД = 3%, так же оборудование для данного способа сварки на данный момент является дорогим и сложным в обслуживании.

Под базовым вариантом рассматривается автоматическая дуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертного газа с присадочным материалом. Проектным 1 примем автоматическую дуговую сварку плавящимся электродом сплошного сечения в среде инертного газа, проектным 2 примем автоматическую дуговую сварку неплавящимся электродом импульсной дугой в среде инертного газа с присадочным материалом сплошного сечения.

4. Определение и выбор сварочных материалов и режимов сварки для проектных вариантов техпроцесса изготовления изделия

По ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные» определим конструктивные элементы сварного соединения.

Рисунок 13-Конструктивные элементы соединения С2

Таблица 11 — Значения параметров сварного шва по ГОСТ 14771-76

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

 

.        Автоматическая дуговая сварка неплавящимся электродом cприсадочным материалом сплошного сечения в среде инертного газа (импульсный режим)

Преимуществом аргоно-дуговой сварки является возможность обеспечения качественной защиты инертным газом сварочной ванны от взаимодействия с компонентами воздуха О2, N2, Н2, в результате чего предупреждается порообразование, трещино — образование и другие дефекты. При недостаточной защите поверхность шва становится складчатой, и на рентгенограммах сварных соединений оксидные плены в складках шва могут расшифровываться как трещины [2].

Ниже приведен химический состав инертных газов.

Таблица 12 — Химический состав инертных газов.

 

Вывод: Для данного способа сварки примем аргон высшего сорта по ГОСТ 10157-79.

В качестве присадочных материалов при сварке хромоникелевых сплавов используют холоднотянутую проволоку и прутки, изготовленные из листового металла. Выбор сварочной проволоки определяется условиями сварки и эксплуатации конструкций. Состав проволоки должен быть близок к составу основного металла.

При сварке никелевых сплавов применяют сварочную проволоку с повышенным содержанием марганца и молибдена с целью обеспечения высокой стойкости металла шва против образования горячих трещин [2]

Таблица 13 — Марки сварочной проволоки для сварки никелевых сплавов в однородном и разнородном сочетании [2]

 

Согласно рекомендации для данного способа сварки близким к составу сплава ХН62ВМТЮ является ХН67ВМТЮ следовательно присадочную проволоку для данного способа будем использовать Св-06Х15Н60М15 ГОСТ 2248-70.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Таблица 14 — Механические характеристики Св-06Х15Н60М15ГОСТ 2248 — 70

 

Вольфрамовые электроды изготовляют из чистого вольфрама и с присадками окислов лантана или иттрия, а также металлического тантала. Легирование вольфрама окислами иттрия или лантана в небольшом количество резко увеличивает эмиссионную способность вольфрама-катода, в результате чего возрастает стойкость электродов (способность длительное время сохранять заостренную форму) при максимальных токах, повышается стабильность горения дуги [3].

Таблица 15 — Виды вольфрамовых электродов ISO6848-2004

 

Вывод: Для данного способа сварки примем неплавящийся электрод ВЛ-10 по ГОСТ 23949-80.

Режим выполнения технологического процесса определяет совокупность всех значений регулируемых параметров необходимых для его осуществления и достижения цели выполняемой операции. Вид и количество параметров определяются конкретным способом сварки [5]. В нашем случае параметрами обеспечивающими получение качественного сварного соединения являются: Сила сварочного тока, напряжение дуги, диаметр присадочной проволоки, диаметр электрода, скорость сварки, скорость подачи проволоки, расход защитного газа.

Говоря о импульсной дуговой сварке неплавящимся электродом основными параметрами импульсно-дугового процесса сварки являются длительности импульса tи и паузы tп, длительность цикла сварки Тц=tи+tп и шаг точек s= vсв (tи + tп), где vсв — скорость сварки [4].

Основные технологические рекомендации по импульсно-дуговой сварке тонколистовых материалов такие же, как и при сварке постоянной дугой. При выборе режима сварки большое значение имеет шаг точек [4].

Ниже приведены ориентировочные режимы автоматической импульсной сварки:

Таблица 16 — Ориентировочные режимы импульсной сварки неплавящимся электродом [6]

 

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

Таблица 17 — Настройки аппарата для импульсной сварки листов из нержавеющей стали [6]

 

Таблица 18 — Режимы сварки в инертных газах неплавящимся электродом [3, 7, 8]

 

Анализируя режимы приведенные в таблицах 16-18, окончательное значение параметров режима сварки будет иметь вид:

Таблица 19 — Выбранные значения режима импульсно-дуговой сварки

 

.        Автоматическая дуговая сварка плавящимся электродом в среде инертного газа проволокой сплошного сечения.

Используемая проволока для данного способа аналогична присадочной проволоке используемой при автоматической дуговой сварке неплавящимся электродом в инертном газе. Вывод: В качестве присадочной проволоки примем Св-06Х15Н60М15 ГОСТ 2248-70. Защитный газ для данного способа будем использовать аналогичный что и для автоматической дуговой сварке неплавящимся электродом в инертном газе, т.е. аргон высшего сорта по ГОСТ 10157-79. В случае автоматической дуговой сварки плавящимся электродом параметрами обеспечивающими получение качественного сварного соединения являются: сила сварочного тока, напряжение дуги, диаметр присадочной проволоки, диаметр электрода, скорость сварки, скорость подачи проволоки, расход защитного газа.

Таблица 20 — Ориентировочные режимы сварки полуавтоматической сварки плавящимся электродом в инертных газах [7]

 

Таблица 21 — Ориентировочные режимы сварки полуавтоматической сварки плавящимся электродом в инертных газах стали [8]

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

 

Таблица 22 — Режимы сварки сталей типа 18-8 (постоянный ток, обратная полярность) [9]

 

Выбранные значения параметров режима для данного способа сварки приведены в таблице 23.

Таблица 23 — Средние показатели механизированной сварки плавящимся электродом жаропрочных сплавов


5. Определение и выбор основного и вспомогательного оборудования для проектных вариантов техпроцесса изготовления изделия

К сварочному оборудованию относят основное технологическое оборудование, обеспечивающее процесс сварки и его регулирование: источники питания, сварочные головки, сварочные горелки, установки для дуговой сварки. Для механизации сварочного производства: применяют вспомогательное оборудование: вращатели, кантователи, колонны [5].   .1 Сварочное оборудование для автоматической импульсной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа проволокой сплошного сечения

1.      Первый комплект оборудования

Triton ALUTIG 200 Pulse AC/DC

Таблица 24 — Основные технические характеристики инвертора TritonALUTIG 200 PulseAC/DC [10]

 

Механизм подачи проволоки ESABFeed 304/3004

Таблица 25 — Технические характеристики ESABFeed 304/3004 [11]

 

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

Манипулятор сварочный малый МС-101

Таблица 26 — Технические характеристики МС-101 [12]

Легкая сварочная колонна NHCZ — 1515

Таблица 27 — Технические характеристики NHCZ — 1515 [13]

2.      Второй комплект оборудованияTETRIX 230 COMFORT 8P TM

Таблица 28 — Основные технические характеристики выпрямителя инверторногоEWMTETRIX 230 COMFORT 8PTM [14]

 

Механизм подачи проволоки ESABFeed 484/4804

Таблица 29 — Технические характеристики ESABFeed 484/4804 [11]

 

Вращатель сварочный универсальный М11010М

Таблица 30 — Технические характеристикиМ11010М [15]

 

Колонна сварочнаясерии MAB 15/15

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Колонна монтируется на основании с помощью подшипников, которые обеспечивают поворот вручную на 360º.

Привод консоли состоит из мотор-редуктора переменного тока. Скорость изменяется от 0,2 м/мин до 2 м/мин в обоих направлениях. При отсутствии сварки консоль всегда перемещается на максимальной скорости.

Таблица 31 — Характеристики сварочной колонны MAB 15/15 [16]

 

Вывод: Анализируя параметры представленных комплектов оборудования подходящим вариантом является второй комплект оборудования, так как он обладает КПД=88%, COSφ=1, диапазон регулирования токов обеспечивает необходимые значения параметров.

Для выбранного комплекта оборудования выберем сварочную головку.

Сварочная головка AUTWIG 400W

Таблица 32 — Технические характеристики [17]

5.2 Оборудование для автоматической дуговой сварки плавящимся электродом в среде инертного газа проволокой сплошного сечения

. Первый комплект оборудования

СварогMIG 2000 (N280)

Таблица 33 — Технические характеристики Сварог MIG 2000 (N280) [18]

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

 

Сварочный позиционер CNC-300

Таблица 34 — Характеристики CNC-300 [19]

 

Сварочная колонна ML 1,5×1,5

Основные компоненты сварочных колонн:

·              стационарная или моторизованная платформа (с постоянной или изменяющейся скоростью)

·              опорно-поворотный круг для поворота колоны на 360° со стопорными устройствами

·              двигатель с цепной передачей для подъема горизонтальной консоли

·              трехфазный двигатель с инверторным управлением для перемещения горизонтальной консоли

·              подставка под источник питания

·              шкаф управления

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

Таблица 35 — Размеры колонны [20]

 

.        Второй комплект оборудования

Aurora PRO SPEEDWAY 250

Таблица 36 — ТехническиехарактеристикиAuroraPROSPEEDWAY 250 [21]

 

Вращатель сварочный универсальный М211080А

Таблица 37 — Техническая характеристикаМ211080А [22]

 

Сварочная колонна ИТС РSF-4

Таблица 38 — Габаритные размеры ИТС РSF-4 [23]

 

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

Вывод: Для автоматической сварки плавящимся электродом в среде инертных газов примем второй комплект оборудования так как он имеет наименьшие габаритные размеры, наибольший КПД и коэффициент мощности.

Для выбранного комплекта оборудования подберем сварочную головку.

.        Автоматическая сварочная головка NB-M21

Таблица 39 — Технические характеристики [24]


6. Определение методов и средств контроля свойств сварных соединений для проектных вариантов техпроцесса изготовления изделия

Качество — это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять потребности в соответствии с ее назначением. Это категория относительная и комплексная. Требования, предъявляемые к изделиям различного назначения, не могут быть одинаковыми. Качество сварных соединений оценивается совокупностью показателей: прочностью, пластичностью, коррозионной стойкостью, структурой металла шва и околошовной зоны, числом дефектов, числом и характером исправлений, вероятностью безотказной работы за заданное время и т.д.

Не разрушающие в свою очередь делятся на:

)        Контроль качества внешним осмотром;

2)      Радиографические методы контроля сварных соединений, к ним относятся радиография, радиоскопия и радиометрия;

)        Акустические методы контроля сварных соединений, включающие в себя: эхо-импульсный, теневой, резонансный, свободных колебаний, реверберационный, эмиссионный;

)        Магнитные и электромагнитные методы контроля — магнитопорошковый, магнитографический, магнитоферрозондовый, индукционный, амплитудный, фазовый, амплитудно-фазовый, спектральный;

)        Капиллярные методы контроля — люминесцентный, цветной (хроматический);

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

)        Методы контроля сплошности сварных швов течеисканием — радиационный, масс-спектраметрический, пузырьковый, манометрический, галоидный, газоаналитический, химический, акустический и др.

В базовом методе оценка качества сварного соединения осуществляется с помощью визуально-измерительного контроля.

Прежде всего внешним осмотром невооруженным глазом или в лупу проверяют наличие трещин, подрезов, свищей, прожогов, натеков, непроваров корня и кромок. Некоторые из указанных дефектов недопустимы и подлежат вырубке и повторной заварке. При осмотре также определяют дефекты формы швов, распределение чешуек, характер распределения металла в усилении шва, величину мениска, проплава и т.п. [25]. Однако использование только ВИК является недостаточным для контроля качества сварного соединения, поэтому необходимо обеспечить методику контроля внутренних дефектов, а так же дефектов которые визуальным контролем определить невозможно.

В данном курсовом проекте для более точной оценки качества сварного соединения назначим капилярный контроль

Капиллярный контроль позволяет контролировать объекты любых размеров и форм из ферромагнитных и неферромагнитных, черных и цветных металлов и их сплавов, пластмасс, стекла, керамики и других твердых конструкционных материалов, которые не растворяются и не теряют своих свойств в дефектоскопических материалах.

Контролю подвергаются объекты, очищенные от брызг металла, нагара, окалины, шлака, ржавчины, лакокрасочных покрытий, различных органических веществ (масел, жиров) и других загрязнений.

Капиллярному контролю подлежат поверхности изделия, принятые по результатам визуального и измерительного контроля в соответствии с требованиями Инструкции по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03). Сдаточный капиллярный контроль проводится после исправления дефектных участков поверхности и окончательной термообработки, если таковая предусмотрена технологическим процессом.

При контроле сварных соединений контролируемая зона включает всю поверхность сварного шва, а также примыкающие к нему участки основного материала (зону термического влияния) в обе стороны от шва шириной:

не менее 5 мм — для стыковых соединений, выполненных дуговой и электронно-лучевой сваркой, при номинальной толщине свариваемых деталей до 5 мм включительно;

При доступности сварных соединений с двух сторон капиллярный контроль следует проводить как с наружной, так и с внутренней стороны.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Класс чувствительности капиллярного контроля определяется минимальным размером выявляемых дефектов при условиях проведения контроля

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

Таблица 40 — Определение класса чувствительности

 

Для проверки чувствительности дефектоскопических материалов применяют контрольные образцы.

При подготовке поверхностей деталей и конструкций, изготовленных из углеродистых и низколегированных сталей, допускается применение электрокорундовых шлифовальных кругов на керамической связке по ГОСТ 2424.

Для подготовки поверхности разрешается применять дробеструйную или гидропескоструйную очистку струей водной суспензии кварцевого песка, молотого гранита или другого абразивного материала.

При обезжиривании поверхности, подлежащей контролю, используют органический растворитель (например, бензин, ацетон) с последующей протиркой чистой сухой безворсовой тканью (например, типа мадаполам). Обезжиривание поверхности керосином не допускается.

При невозможности использования органических растворителей (например, при контроле внутри конструкции) обезжиривание следует проводить 5% -ным водным раствором порошкообразного синтетического моющего средства (СМС) любой марки.

Проверка качества подготовки поверхности проводится внешним осмотром. Проверка качества дефектоскопических материалов заключается в проверке срока годности рабочих составов и их реальной чувствительности на контрольных образцах с искусственными или естественными дефектами.

Капиллярный контроль проводится в следующей последовательности:

нанесение индикаторного пенетранта;

удаление индикаторного пенетранта с контролируемой поверхности;

сушка поверхности объекта контроля;

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

нанесение и сушка проявителя пенетранта;

осмотр контролируемой поверхности и регистрация дефектов;

удаление проявителя.

После устранения выявленных дефектов проводится повторный контроль в указанной последовательности.

) Нанесение индикаторного пенетранта

Индикаторный пенетрант наносят на подготовленную контролируемую поверхность кистью, губкой, с помощью краскораспылителя или аэрозольного баллона. Пенетрант выдерживают на поверхности не менее 5 мин., не допуская высыхания, после чего его удаляют.

При применении дефектоскопических материалов в аэрозольных баллонах следует руководствоваться инструкцией по их применению и хранению.

) Удаление индикаторного пенетранта.

Индикаторный пенетрант удаляют влажной безворсовой хлопчатобумажной тканью, щеткой, губкой и т.п., смоченной очистителем, а также с помощью распыления очистителя из пульверизатора или аэрозольного баллона. Высыхание пенетранта на контролируемой поверхности до его удаления не допускается. Удаляют индикаторный пенетрант до полного отсутствия на поверхности светящегося или окрашенного фона. Полноту удаления индикаторного пенетранта определяют визуально. Избыток очистителя удаляют с контролируемой поверхности влажной безворсовой тканью.

) Сушка контролируемой поверхности.

Сушка контролируемой поверхности после удаления индикаторного пенетранта осуществляется путем протирки чистой сухой тканью. Качество очистки и сушки проверяется протиркой светлой чистой тканью. Ткань не должна окрашиваться в розовый цвет.

Примечание — Длительная промывка и сушка при удалении индикаторного пенетранта не допускаются. Общее время удаления пенетранта с поверхности крупногабаритного объекта и до нанесения проявителя не должно превышать 5 — 10 мин.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

) Нанесение и сушка проявителя.

Проявитель наносят тонким слоем, обеспечивающим выявляемость дефектов на соответствующем контрольном образце с помощью пульверизатора-краскораспылителя или аэрозольного баллона, мягкой кисти, губки сразу после очистки контролируемой поверхности от пенетранта.

Распылительная головка аэрозольного баллончика должна находиться на расстоянии 250 — 300 мм от контролируемой поверхности, при этом перед работой и после работы клапан баллончика следует продуть. При использовании пульверизатора давление сжатого газа должно быть равно 0,3 — 0,35 МПа (3 — 3,5 кгс/кв. см), а расстояние от сопла до поверхности — 700 — 800 мм.

Сушку проявителя проводят за счет естественного испарения или теплым воздухом.

) Осмотр контролируемой поверхности и регистрация результатов контроля.

Осмотр контролируемой поверхности проводят через 15 — 20 мин. после высыхания проявителя. Дефекты проявляются в виде ярко окрашенных полос, извилин, расплывчатых пятен и точек.

По форме наблюдаемого рисунка и степени растекания индикаторного пенетранта на проявителе следует определить вид дефекта и оценить его величину. В случаях, вызывающих сомнения при размере индикаторного рисунка до 3 мм, рекомендуется применять лупу 6 — 10-кратного увеличения.

Примечание — При осмотре различают индикаторные следы округлой и удлиненной форм. Индикаторным следом округлой формы следует считать рисунок, у которого отношение наибольшего размера проявляющегося следа к его наименьшему размеру будет не более трех. В противном случае индикаторный след является удлиненным.

) Удаление проявителя.

Контролируемую поверхность следует очистить от проявителя и других дефектоскопических материалов протиркой сухой ветошью, а при необходимости, смоченной ацетоном или другим растворителем.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

Результаты контроля оцениваются в соответствии с нормами допустимости дефектов, предусмотренными документацией на изготовление, строительство, ремонт, реконструкцию, эксплуатацию или техническое диагностирование (освидетельствование). При их отсутствии целесообразно использовать рекомендации, изложенные ниже.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

Оценку результатов контроля допускается выполнять как по индикаторным следам, так и по фактическим показателям выявленных дефектов после удаления пенетранта и проявителя с контролируемой поверхности в зоне зафиксированных индикаторных следов.

Оценка результатов контроля при изготовлении, строительстве, ремонте и реконструкции технических устройств и сооружений.

При оценке по индикаторным следам результаты контроля сварных соединений считаются удовлетворительными при отсутствии индикаторных следов удлиненной формы и одновременном соблюдении следующих условий:

все зафиксированные округлые индикаторные следы являются одиночными;

максимальный размер каждого одиночного округлого индикаторного следа не превышает трехкратных значений соответствующих норм, приведенных в документации на изготовление, строительство, ремонт, реконструкцию;

количество и распределение одиночных округлых индикаторных следов не превышает норм, приведенных в документации на изготовление, строительство, ремонт, реконструкцию.

Примечание — Дефекты следует считать одиночными при отношении расстояния между ними к максимальной величине их индикаторного следа больше 2. В противном случае индикаторные следы следует определять как один дефект.

При оценке по индикаторным следам результаты контроля считаются удовлетворительными при отсутствии индикаторных следов удлиненной формы.

Дефекты, не удовлетворяющие требованиям пп.6.3.1 и 6.3.2 при оценке по индикаторным следам, допускается оценивать путем сравнения фактических показателей с нормативными, приведенными в документации на изготовление, строительство, ремонт, реконструкцию. Результат этого контроля является окончательным.

Оценка результатов контроля при эксплуатации и техническом диагностировании (освидетельствовании) технических устройств и сооружений.

Результаты контроля материалов, соединений и деталей технических устройств, сооружений и их элементов считаются удовлетворительными, если не обнаружено индикаторных следов удлиненной формы.

Обнаруженные в результате контроля недопустимые дефекты отмечают на поверхности проконтролированного участка мелом или цветными карандашами и их координаты (местоположение, размеры, форму) переносят на эскиз.
7. Определение затрат средств по базовому и проектным вариантам и выбор экономичного проектного варианта

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Экономическое сравнение вариантов технологического процесса наиболее целесообразно выполнять на этапе предварительной разработки проекта. В этом случае до начала этапа окончательной проработки, где производится детальная и достаточно трудоемкая разработка проектируемого производства, имеется возможность исключить экономически убыточные предложения и выбрать наиболее эффективный из рассматриваемых вариантов [5].

Для того, чтобы из предложенных вариантов технологического процесса выбрать наиболее целесообразный, необходимо провести технико-экономический расчёт каждого варианта, то есть определить суммарные затраты на годовую программу выпуска изделия и сравнить их значения между собой. Затраты на годовую программу выпуска определяются как сумма себестоимости продукции, выпущенной в течение года, и годовых капитальных вложений в производство изделия.

Капитальные вложения, в свою очередь, включают стоимость производственных зданий или их частей, заготовительного, сварочного, контрольного оборудования, а также внутрицехового транспорта, сборочно-сварочных приспособлений, оснастки и производственного инвентаря со сроком службы более одного года.

Технологическая себестоимость в общем случае включает следующие составляющие: затраты на основные материалы; затраты на вспомогательные материалы; затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе амортизация; затраты на содержание технологической оснастки; затраты на электроэнергию для технологических целей; затраты на основную и дополнительную заработную плату производственных рабочих.

Учитывая вышеприведённые условия расчёта, проведём технико-экономический анализ рассмотренных ранее вариантов технологического процесса сварки плавлением.

При таких условиях суммарная приведённая себестоимость годовой программы по вариантам после проведения экономического расчёта составит (см. приложение Б):

) Базовый вариант — 756744,24рублей;

) Проектный вариант 1-1001296,46рублей;

) Проектный вариант 2 — 753767,58рублей.

Как видно из вышеприведённых данных, один проектный вариант оказывается более экономичным, чем другие два.

Таким образом, самым экономичным вариантом технологического процесса будет автоматическая дуговая сваркаплавящимся электродом в инертных газах с присадочной проволокой сплошного сечения.

Результат экономического расчета приведены в таблице 37.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

Таблица 41 — Результаты экономического расчета


8. Описание технологии лучшего проектного варианта

В лучшем проектном варианте используется инверторный источник питания AuroraSpeedway 250, сварочный вращатель универсальный М211080А, Сварочная колонна ИТС PSF-4, автоматическая сварочная головка NB-M21. В качестве сварочной проволоки сплошного сечения выступает 1,0 Св-06Х15Н60М15 ГОСТ 2248-70, для защиты сварного шва от кислорода используется аргон высшего сорта по ГОСТ 10157-79.

Принципиальная маршрутная схема лучшего проектного технологического процесса состоит из следующих операций:

Комплектование.

Комплектовочная операция предусматривает комплектацию изделия по технологической цепочке его изготовления комплектующими деталями, узлами, материалами и др.

Обезжиривание.

На данной операции происходит обезжиривание кромок свариваемых деталей бензином «Нефрас» и последующей сушкой на воздухе.

Материалы: Бензин «Нефрас», х/б салфетка.

Сборка.

На данной операции производится сборка свариваемых деталей 1 и 2 в сборочно-сварочном приспособлении.

Рисунок 28 — Схема сборки деталей

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

Оборудование: Сварочный манипулятор М211080А, набор щупов ТУ2-034-0221197-011-91, набор ключей точности, сборочно-сварочное приспособление 1407.541.100.000 СБ.

Прихватка.

На данной операции производится прихватка деталей 1 и 2 по стыку ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в среде аргона с шагом 30-40 мм с поддувом аргона по следующей схеме:

Рисунок 29 — Схема прихватки

Оборудование: Сварочный инвертер Auror aSPEEDWAY 250, манипулятор М211080А сборочно-сварочное приспособление 1407.541.100.000 СБ, штангенциркуль ГОСТ 166-89, лупа увеличительная ЛП-1-4ХГОСТ 25706-83.

Материалы: Присадочная проволока 1,0 Св-06Х15Н60М15, аргон в/с.

Режимы прихватки:

Таблица 43 — Режимы прихватки

 

Сварка.

На данной операции происходит сварка с поддувом аргоном корня шва прихваченных деталей 1 и 2 выдерживая размеры сварного соединения представленных на рисунке 4.

Рисунок 30 — Схема и конструктивные размеры сварного соединения

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Оборудование: Сварочный инвертер AuroraSPEEDWAY 250, сварочная колона ИТС PSF-4, манипулятор М211080А, сборочно-сварочное приспособление 1407.541.100.000 СБ, штангенциркуль ГОСТ 166-89, ключ точности.

Материалы: Присадочная проволока 1,0Св-06Х15Н60М15, аргон в/с.

Режимы сварки:

Таблица 44 — Режимы сварки

 

Слесарная.

На данной операции производится полное удаление дефектов которые могут образоваться на предыдущей операции сварки.

Оборудование: Верстак слесарный, дрель пневматическая, очки защитные ГОСТ 12.4.013-85, молоток ГОСТ 2310-77.

Обезжиривание.

На данной операции производят обезжиривание разделанных мест от предыдущей операции, с помощью х/б салфетки смоченной в бензине «Нефрас».

Материалы: х/б салфетка, бензин «Нефрас»

Подварка.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

На данной операции происходит подварка зачищенных и обезжиренных мест от дефектов.

Оборудование: Сварочный инвертер AuroraSPEEDWAY 250, манипулятор М211080А, сборочно-сварочное приспособление 1407.541.100.000 СБ, штангенциркуль ГОСТ 166-89, лупа увеличительная ЛП-1-4ХГОСТ 25706-83.

Режимы подварки:

Таблица 45 — Режимы прихватки

 

Слесарная.

На данной операции зачищаются грубые наплывы в местах подварки.

Оборудование: Дрель пневматическая, очки защитные.

Контроль.

На данной операции производиться контроль качества сварного соединения с помощью ВИК.

Оборудование: Лупа увеличительная ЛП-1-4Х ГОСТ 25706-83.

Обезжиривание

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

На данной операции производят обезжиривание поверхностей узла и мест посадки термофиксатора бензином «Нефрас».

Материалы: х/б салфетка, бензин «Нефрас»

Сборка.

На данной операции производится установка сваренных узлов в термофиксатор перед последующей термообработкой.

Оборудование: Термофиксатор.

Термообработка.

На данной операции производится термообработка готовых деталей по следующей технологии двухступенчатого старения:

)        Старение при температуре T=980 0C, выдержка в течении 3 часов;

4)      Старение при температуре T=500 0C, выдержка в течении 1,5 часа с последующим охлаждением на воздухе.

070 Контроль.

На данной операции производится контроль качества сварного соединения с помощью капиллярного метода контроля.

Материалы: очиститель «Элитест Р-10», Х/б салфетка, Нефрас С2-80/120 ТУ38.401-67-108, пентрант «Элитест П-42», проявитель «Элитест ПР — 20».

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Режимы:

Таблица 46 — Режимы контроля

 
Заключение

В ходе данного курсового проекта была выполнена разработка технологического процесса изделия «Крышка лабиринта», а так же технико-экономическое обоснование предлагаемого варианта.

Так же в ходе выполнения данного курсового проекта были решены следующие задачи:

)        Описание изделия и требований к нему, оценка свариваемости материала изделия;

2)      Описание технологии изготовления изделия, принятой как вариант базовой технологии;

)        Описание перечня возможных способов сварки изделия и выбор проектных вариантов сварки;

)        Определение и выбор сварочных материалов и режимов сварки для проектных вариантов техпроцесса изготовления изделия;

)        Определение и выбор основного и вспомогательного оборудования для проектных вариантов техпроцесса изготовления изделия;

)        Определение методов и средств контроля свойств сварных соединений для проектных вариантов техпроцесса изготовления изделия;

)        Определение затрат средств по базовому и проектным вариантам и выбор экономичного проектного варианта;

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

)        Описание технологии лучшего проектного варианта.

Результатом данного курсового проекта является замена базового способа автоматической дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа с присадочным материалом сплошного сечения, на более перспективный и, в наше случае, более производительный способ автоматической дуговой сварки плавящимся электродом в среде инертного газа проволокой сплошного сечения. Увеличение производительности достигается за счет подбора режимов сварки, а так же замены основного и вспомогательного оборудование на более новое и производительное. Результатом данной работы стал уменьшение затрат на выполнение годовой экономической программы.
Список литературы

1.      ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. — Москва: Изд-во стандартов, 1984. — 54 с.

2.      Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т.1. Свариваемость материалов. Справ. изд. / Под ред. Э.Л. Маркова — М.: Металлургия, 1991, с.528 с.

3.      [Интернет ресурс] / Марочник сталей и сплавов: <http://splav-kharkov.com/> (Дата обращения: 19.12.2016).

.        Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. ред. С 24 и. п. Алешина, Г.Г. Чернышова. — М.: Машиностроение, 2004. Т.1/и. п. Алешин, Г.Г. Чернышов, Э.А. Гладков и др. — 624 с.: ил.

.        Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Производство сварных конструкций» / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; Сост.: В.М. Бычков — Уфа, 2015. — 21с.

.        Руководство по эксплуатации сварочного инвертора AuroraSpeedway 250.

.        Руководство по эксплуатации сварочного инвертора СварогMIG 2000 (N280).

.        Потапьевский А.Г. Сварка в защитных газах плавящимся электродом.М., «Машиностроение», 1974, 240 с.

.        [Интернет ресурс] / Tritonсварочное оборудование: http://www.triton-welding.ru/product.html? itemid=37 <http://www.triton-welding.ru/product.html?itemid=37> (Дата обращения 26.02.2017).

.        [Интернет ресурс] / Компания «Берегущий». Сварка. Нефть. Газ: <http://www.tkber.ru/product/bloki-podachi-provoloki-esab> (Дата обращения 26.02.2017).

.        [Интернет ресурс] / Склад сварки: <http://www.skladsvarki.ru/svarochnoe-oborudovanie-i-materialyi/oborudovanie-dlya-mexanizaczii-i-avtomatizaczii-svarki/oborudovanie-its/vrashhateli,-manipulyatoryi-i-kolonnyi-its/manipulyator-svarochnyij-malyij-ms-101,-100-kg-its.html> (Дата обращения 26.02.2017).

.        [Интернет ресурс] / EVROMetiz. Производство газо — и электросварочного оборудования: <http://evrometiz.ru/catalog/avtomatizaciy_svarki/svarochnye_kolonny/legkie_svarochnye_kolonny_minikolonny/> (Дата обращения 26.02.2017).

.        [Интернет ресурс] / EWM Russia. Сварочное оборудование: <http://ewm-rf.ru/welding-equipment/230-smart-comfort-8p-tm> (Дата обращения 26.02.2017).

.        [Интерент ресурс] / weldcom.ru: <http://www.weldcom.ru/catalog/svarochnie_vrashateli_rolikovie_opori/stan-komplekt/m11010m/> (Дата обращения 26.02.2017).

.        [Интернет ресурс] / Официальный сайт «ШТОРМ»: <http://www.shtorm-its.ru/catalog/item/seriya-mab> (Дата обращения 26.02.2017).

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

.        [Интернет ресурс] / Официальный сайт «ШТОРМ»: <http://www.shtorm-its.ru/catalog/item/gorelka-aut-wig-400w> (Дата обращения 26.02.2017).

.        [Интернет ресурс] / «Сварог» Российский бренд сварочного оборудования: <http://svarog-rf.ru/products/mig-2000-n280> (Дата обращения 26.02.2017).

.        [Интернет ресурс] / ВЕКПРОМ. Оборудование для металлообработки: <http://www.vekpro.ru/catalog/avtomatizaciya-svarki/pozicionery/svarochnyj-pozicioner-cnc-300> (Дата обращения 26.02.2017).

.        [Интернет ресурс] / Официальный сайт «ШТОРМ»: <http://www.shtorm-its.ru/catalog/item/tip-ml> (Дата обращения 26.02.2017).

.        [Интернет ресурс] / Сварочные технологии: http://www.welding-russia.ru/catalog.html? itemid=8824 <http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=8824> (Дата обращения 27.02.2017).

.        [Интернет ресурс] / Группа компаний «РосПромМаш»: <http://www.mashprom-zvd.ru/%D0%BC211080%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD/> (Дата обращения 26.02.2017).

.        [Интернет ресурс] / Официальный сайт АО НПФ «ИТС»: <http://www.npfets.ru/catalog/lambert_jouty/avtomatizaciya_svarki/svarochnue_kolonnu/svarochnue_kolonnu_serii_ps/> (Дата обращения 27.02.2017).

.        [Интернет ресурс] / Официальный сайт «ШТОРМ»: <http://www.shtorm-its.ru/catalog/maker/noboruder> (Дата обращения 27.02.2017).

.        Контроль качества сварки. Под ред. В.Н. Волчеико. Учебное пособие для машиностроительных вузов. М., «Машиностроение», 1975.

.        РД-13-06-2006. Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах. Москва: Изд-во стандартов, 2006. — 19 с.

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

857

Закажите такую же работу

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке