Дл
ин
а с
ви
нч
ив
ани
я,
мм
Толщина заготовок, мм
Зависимость длины свинчивания (Lсв)
от толщины заготовок (f)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2,5538
2,8644
2,8956
4,1325
5,1963
П
р
е
д
е
л
п
р
о
чнос
ти,
Н
Длина свинчивания, мм
Зависимость предела прочности (Fср)
от длины свинчивания (Lсв)
Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
108
15.04.05.2018.582.00 ПЗ
Прочность резьбового соединения прямо пропорциональна длине
свинчивания. На рисунке 5.2 представлена графическая зависимость предела
прочности от длины свинчивания резьбы.
С учетом экспериментальных данных, полученных зависимостей и
сделанных выводов были выведены оптимальные режимы обработки при
термическом сверлении (таблица 5.1).
Таблица 5.1 – Оптимальные режимы обработки при термическом сверлении
Толщина заготовки,
мм
Оптимальный диапазон осевой подачи,
мм/об
0,8
до 0,1
1
0,1 – 0,14
1,2
0,14 – 0,2
1,5
0,2 – 0,28
2
0,2 – 0,4
Преимущества, обеспечиваемые технологией пластического сверления
(стойкость инструмента, возможность создавать качественные резьбовые
соединения и др.) прочно закрепили данный метод формирования отверстий в
серийном производстве.
Одним из основных показателей качества отверстий, получаемых методом
термического сверления, являются чистота поверхности, оцениваемая по
параметрам шероховатости, и размерная точность, определяющая квалитет
допуска и группу посадки сопряжения, образованного с помощью полученного
отверстия.
Микрогеометрию поверхности отверстия изучали на образце, вырезанном
вдоль оси отверстия с использованием профилометра 130. Результаты испытаний
показали, что термическое сверление позволяет получать отверстия с
шероховатостью Ra≈0,4…0,8 мкм, что в 3…5 раз меньше, чем при формировании
отверстий при помощи сверл.
Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
Лист
109
15.04.05.2018.582.00 ПЗ
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
На основе проведенных исследований были сформулированы следующие
результаты и выводы по диссертационной работе.
1 Для
увеличения длины свинчивания используются различные
технологии (гибка листов, приварка втулок, предварительная пробивка отверстий
и другие методы), однако существующие способы не обладают достаточной
технологичностью. В тонколистовых заготовках целесообразно применять
формообразование отверстий под резьбу вращающимся пуансоном или метод
термического сверления, который обеспечивает безотходность материала и
исключает применение дополнительных элементов для увеличения длины
свинчивания.
2 На основе программного комплекса ANSYS смоделирован процесс
формообразования отверстий с отбортовками. Показано, что образование верхней
и нижней отбортовки происходит за счёт течения металла в зависимости от
толщины заготовки. При толщине заготовки 0,8 мм; 1.0 мм и 1,2 мм верхняя
отбортовка не образуется.
3 Экспериментально установлено, что фактическая прочность резьбы на
срез выше, чем расчётная, Предположительно, такое различие данных связано с
упрочнением металла в зоне отверстия для нарезания резьбы, вследствие
пластического деформирования металла заготовки вращающимся пуансоном.
Рассчитана прочность резьбового соединения на срез при формообразовании
отверстий диаметром 4,2 мм в заготовках толщиной 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 и 2,0 мм, без
учёта упрочнения металла в зоне нарезания резьбы.
4 Изучены
показатели качества отверстий, полученных методом
термического сверления. Установлено, что шероховатость отверстий для
стали 3сп составляет Ra≈0,4…0,8 мкм. Получаемое отверстие соответствует
допуску внутреннего диаметра 7 степени точности.
Do'stlaringiz bilan baham: |