Разработка технологического процесса изготовления детали с использованием станков с ЧПУ и средств автоматизации
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Описание конструкции и назначения детали 6
2. Технологический контроль чертежа детали 6
3. Анализ технологичности конструкции детали 6
4. Выбор способа изготовления заготовки 7
5. Выбор плана обработки детали 8
6. Выбор типа производства и формы организации
технологического процесса 11
7. Выбор и расчет припусков на обработку 12
8. Выбор оборудования 13
9. Выбор режущих инструментов 14
10. Выбор приспособлений 14
10.1. Станочные приспособления 14
10.2 Выбор инструментальных приспособлений 14
11. Выбор средств измерений и контроля размеров 14
12. Выбор режимов резания 14
13. Техническое нормирование времени операций 14
14. Выбор средств транспортировки заготовок 14
15. Программирование станка с ЧПУ 14
16. Технико-экономическое обоснование разработанного
технологического процесса 14
17. Исследовательская часть проекта 14
17.1. Ультразвуковые колебания 14
17.2. Кинематика ультразвуковой обработки 14
17.3. Методы и технологические характеристики ультразвуковой
размерной обработки материалов 14
17.4. Станки и инструмент для обработки ультразвуком 14
18. Промышленный робот для обслуживания токарного станка с ЧПУ 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 14
ПРИЛОЖЕНИЯ 14
1. Описание конструкции и назначения детали 6
2. Технологический контроль чертежа детали 6
3. Анализ технологичности конструкции детали 6
4. Выбор способа изготовления заготовки 7
5. Выбор плана обработки детали 8
6. Выбор типа производства и формы организации
технологического процесса 11
7. Выбор и расчет припусков на обработку 12
8. Выбор оборудования 13
9. Выбор режущих инструментов 14
10. Выбор приспособлений 14
10.1. Станочные приспособления 14
10.2 Выбор инструментальных приспособлений 14
11. Выбор средств измерений и контроля размеров 14
12. Выбор режимов резания 14
13. Техническое нормирование времени операций 14
14. Выбор средств транспортировки заготовок 14
15. Программирование станка с ЧПУ 14
16. Технико-экономическое обоснование разработанного
технологического процесса 14
17. Исследовательская часть проекта 14
17.1. Ультразвуковые колебания 14
17.2. Кинематика ультразвуковой обработки 14
17.3. Методы и технологические характеристики ультразвуковой
размерной обработки материалов 14
17.4. Станки и инструмент для обработки ультразвуком 14
18. Промышленный робот для обслуживания токарного станка с ЧПУ 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 14
ПРИЛОЖЕНИЯ 14
Похожие материалы
Разработка технологического процесса изготовления детали с использованием станков с ЧПУ и средств автоматизации
GnobYTEL
: 17 сентября 2012
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Описание конструкции и назначения детали 6
2. Технологический контроль чертежа детали 6
3. Анализ технологичности конструкции детали 6
4. Выбор способа изготовления заготовки 7
5. Выбор плана обработки детали 8
6. Выбор типа производства и формы организации
технологического процесса 11
7. Выбор и расчет припусков на обработку 12
8. Выбор оборудования 13
9. Выбор режущих инструментов 14
10. Выбор приспособлений 14
10.1. Станочные приспособления 14
10.2 Выбор инструментальных при
44 руб.
Разработка технологического процесса изготовления детали с использованием станков с ЧПУ и средств автоматизации
ded6442
: 22 июля 2010
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Описание конструкции и назначения детали 6
2. Технологический контроль чертежа детали 6
3. Анализ технологичности конструкции детали 6
4. Выбор способа изготовления заготовки 7
5. Выбор плана обработки детали 8
6. Выбор типа производства и формы организации
технологического процесса 11
7. Выбор и расчет припусков на обработку 12
8. Выбор оборудования 13
9. Выбор режущих инструментов 14
10. Выбор приспособлений 14
10.1. Станочные приспособления 14
10.2 Выбор инструм
Другие работы
Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика Хабаровск ТОГУ Задача 42 Вариант 1
Z24
: 25 ноября 2025
Определить минимальное начальное давление газа р1 необходимое для пропуска весового расхода G по стальному газопроводу, диаметром d и длиной l, чтобы давление в конце трубопровода было бы не менее p2. Удельный вес газа γ=8 Н/м³, кинематический коэффициент вязкости ν=14,5·10-6 м²/c.
150 руб.
Адольф Слаби - немецкий пионер радиосвязи
OstVER
: 16 ноября 2012
Беспроволочная телеграфия не обязана Адольфу Слаби (1849-1913) никакими крупными открытиями или изобретениями, но благодаря ему Германия примкнула к странам, где в конце XIX века стал зарождаться этот вид связи [1] (цитируется по [2]). Активная творческая деятельность Слаби в области "искровой телеграфии" - Слаби отдавал предпочтение этому термину перед термином "беспроволочная телеграфия" - продолжалась лишь с 1897 г. (в то время ему было уже 48 лет) по 1903 г., когда при его участии была созда
5 руб.
Направляющие линии связи. 63 вариант. 12 вариант по журналу.
ppllggkk
: 23 апреля 2023
Задача No 1
Расчет первичных и вторичных параметров передачи цепи симметричного кабеля
Для заданного частотного диапазона рассчитать первичные и вторичные параметры передачи симметричной кабельной цепи звездной скрутки, расположенной в первом повиве семичетверочного кабеля.
В таблице 1 приведены справочные данные.
Построить графики частотной зависимости параметров передачи в заданном частотном диапазоне и дать их анализ. Результаты расчет
500 руб.
ГОСТ 13020.11-85 (СТ СЭВ 4512-84) Хром металлический. Методы определения цинка, свинца и висмута
Slolka
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает полярографический метод определения в металлическом хроме цинка, свинца и висмута (при массовой доле цинка - от 0,001 до 0,012%, свинца - от 0,0002 до 0,0012%, висмута - от 0,0002 до 0,0006%) и атомно-абсорбционный метод определения свинца (при массовой доле свинца от 0,0002 до 0,0012%).
5 руб.