Pistoles urbšanas un dziļurbumu iztaisnošana: Datum, Aizsardzība un pārbaude

Iztaisnošana ar lielgabalu un dziļurbumu urbi ir specializēta ražošanas posma problēma. Urbjmašīna nav vienkārša apaļa vārpsta: apakšstilbs, flauta, griešanas galva, dzesēšanas šķidruma īpašības, termiskās apstrādes stāvoklis un vēlākās slīpēšanas vai pārslīpēšanas darbības var mainīties, kur instruments var tikt atbalstīts, izmērīts un koriģēts. Process, kas tikai liek instrumentam izskatīties taisni, joprojām var sabojāt aizsargāto objektu vai izmantot atskaites punktu, kas neatspoguļo funkcionālo pārbaudi.

Šajā rakstā ir sniegts parauga pārbaudes ietvars, nav solījums, ka StraighteningTech atbalsta visas urbšanas ģeometrijas vai izmēra. Galīgais process ir atkarīgs no zīmējuma, reprezentatīvie instrumenti, materiālais stāvoklis, permitted contact zones and the customer's released-state inspection method.

Drill rod straightening industrial photograph

*Inženierzinātņu koncepcijas ilustrācija. Tas parāda kandidāta ilgtermiņa rīka korekcijas kontekstu; tas nav klienta mašīnas ieraksts vai pierādījums garantētam urbšanas rezultātam.*

Definējiet rīku saimi un izslēdziet līdzīgus nolūkus

Precīzs vaicājums nodrošina speciālista dziļurbuma iztaisnošanas rezultātu, bet arī urbjmašīna, pārslīpēšana, pistoles stobra un vispārējā hidrauliskā taisnotāja rezultāti. Tie ir atsevišķi nolūki. Šeit tiek izmantots ražošanas posma lielgabala urbis vai dziļurbums, kura ģeometrija ir jānovērtē pirms nākamās apstiprinātās darbības..

IekļautIzslēgt
Kontrolētu urbju saimes taisnuma vai izspiešanas novērtējumsDziļo caurumu urbjmašīnu izvēle
Kāts, flautas un galvas aizsardzība kandidāta korekcijas izmēģinājuma laikāPārslīpēšana, asināšanas vai urbumu izgatavošanas pakalpojumi
Uz paraugiem balstīts datums un atbrīvota pārbaudes plānošanaPistoles stobrs, betona urbis un medicīniskās urbšanas prasības

Rakstam jābūt saitei uz esošo urbšanas instrumenti iztaisnošanas tvērums bet ne klusībā uztvert šo plašo rumbu kā pierādījumu tam, ka katrs urbis jau ir nosegts.

Trace Distortion līdz ražošanas stadijai

Instrumenta ģeometriju var ietekmēt izejmateriāla stāvoklis, mehāniskā apstrāde, flautas veidošanās, termiskā apstrāde, virsmas apdare, apstrāde vai agrāks korekcijas mēģinājums. Laiks maina atļauto kontaktu stratēģiju. Sagatavi, kas vēlāk tiks slīpēta, var pārskatīt savādāk nekā gatavu urbi ar aizsargātām griešanas funkcijām.

Pirms tiesas, identificējiet kontrolētā instrumenta rasējumu, materiāla un termiskās apstrādes stāvoklis, garums un mainīgais diametrs, kāta/gala ģeometrija, flautas/galvas iezīmes, pašreizējais ražošanas posms, ienākošā novirzes karte un nākamais process. Nekopējiet konkurentu izmērus, asu skaits, spēku, cikla laiku vai automatizācijas pretenzijas vietējā specifikācijā.

Kāpēc dziļurbuma rīki izkropļo to, kā to dara?

Ieroču urbis nopelna savu kropļojumu. Neapstrādāts urbšanas stienis jau ir ārkārtīgi slaids — garuma un diametra attiecība, kas radītu neērtības transmisijas vārpstai — un tad ražošanas ceļā materiāls tiek noņemts asimetriski.: rievot vai frēzējot skaidu kanālu vienā pusē, nogriežot vadītāju plakaniski, pievienojot galvu ar tās griešanas ģeometriju un dzesēšanas šķidruma kanālu. Katra no šīm operācijām novērš ierobežojumu no vietas, kur tas bija, un atstāj atlikušo spriegumu vietā, kur materiāls tika apstrādāts.. Pēc tam termiskā apstrāde pievieno savu parakstu tagad asimetriskajai sadaļai, un dziļa urbuma urbšana dzesēšanas šķidruma urbumā caur serdi izjauc sprieguma līdzsvaru otrreiz. Gatavais rīks ir precīzs instruments ar vairākiem pārklātiem kropļojuma laukiem. Izprast šo kaudzi ir praktiski, nav akadēmisks: tas paredz, ka līkumi koncentrējas pie sekciju pārejām — no galvas līdz flautai, no flautas līdz kātam — ka viens un tas pats instrumenta dizains dažādās partijās var deformēties atšķirīgi, un ka korekcijas process, kurā instruments tiek uzskatīts par vienkāršu stieni, gan mērīs, gan nospiedīs nepareizās vietās. Iestudējuma loģika un tās mijiedarbība ar korekciju ir tā pati iztaisnošana pēc termiskās apstrādes, attiecas uz sekciju, kurai nekad nav bijusi simetrija.

Asimetrijas problēma: Rievu sekcijas nav vārpstas

Uz rievas garuma, šķērsgriezums ir atvērts profils ar neitrālu asi, kas nobīdīta prom no ģeometriskā centra — materiāla tīkls un skaidu kanāls nesabalansē. Tam seko divas inženiertehniskās sekas. Stingrība kļūst virziena: sekcija vieglāk izliecas flautas plaknē nekā tai perpendikulāri, tāpēc viens un tas pats korekcijas gājiens ar tādu pašu spēku rada atšķirīgu kustību atkarībā no instrumenta pulksteņa — tāpēc korekcijas plānam ir jābūt orientētam, ne tikai pozīcijas apzināšanās. Un mērījums uz flautas nolasa virsmu, kas ir spirālveida: zonde, kas izseko rievotā instrumenta OD, uztver flautas pāreju kā pārtraukumu, un atlikušais OD starp flautām seko spirālei, tāpēc naivi rādījumi sajauc spirāles ģeometriju ass kartē. Disciplinētās atbildes ir leņķiskā maskēšana — lasāma tikai noteiktos rotācijas lodziņās starp flautām — un kāta atdalīšana, kur sekcija ir cieta un uzvedas klasiski, no rievotā garuma, kur katram skaitlim ir nepieciešams savs konteksts. Tāda pati piesardzība attiecībā uz pārrautās virsmas attiecas uz akmens urbjiem un smago instrumentu saimēm, uz kurām attiecas šī sadaļa termiski apstrādāta urbjstieņa taisnošana.

Izvēlieties funkcionālo punktu un mērījumu karti

Taisnīgums, radiālā noplūde un griešanas galvas attiecības nav savstarpēji aizvietojamas. Klienta zīmējumā jānorāda, kurš raksturlielums kontrolē pieņemšanu un kā instruments tiek atbalstīts vai pagriezts. Kāts var būt atsauces kandidāts tikai tad, ja tas atbilst vajadzīgajai funkcionālajai asij un tā stāvoklis tiek kontrolēts.

Drill rod multipoint support industrial photograph

*Inženierzinātņu koncepcijas ilustrācija. Tas uzsver, ka gariem slaidiem instrumentiem ir nepieciešams atbalsts plānošanai; precīzs staciju skaits un noteikšanas metode ir jāapstiprina no urbju saimes.*

Mērījumu pārskatā jāreģistrē apstiprinātās atsauces pazīmes, aksiālās stacijas, rotācijas metode, ja to izmanto, zondes kontakta nosacījumi, leņķiskās maskas flautām vai caurumiem, atbalsta vietas un atbrīvotais stāvoklis, ko izmanto galīgajai pieņemšanai. Citādi lokālu līdzekli vai neatbalstītu laidumu var sajaukt ar visa instrumenta izliekumu.

Aizsargājiet kātu, Flauta un griešanas galva

Atbalsta un korekcijas vietas ir jāapstiprina no ģeometrijas kartes un aizsargājamās zonas pārskata. Flautas, griešanas malas, dzesēšanas šķidruma caurumi, pārklājuma zonas un lokālas izmaiņas sekcijā var radīt gan saskares risku, gan maldinošus mērījumus. Pieejama virsma automātiski nav pieņemama slodzes vieta.

ZonaInženierijas jautājums
KātsVai tas nosaka funkcionālo atskaites punktu un pieļauj piedāvāto atbalstu?
FlautaVar zondes vai atbalsta kontaktu izvairīties no pārtraukta virsmas signāla un marķējuma?
Griešanas galvaKontakts ir aizliegts, jo tas var ietekmēt malu ģeometriju vai turpmāko apdari?
Slaids laidumsVai atbalsta atstarpi novērš noliekšanos, kas kļūst par acīmredzamu korekcijas mērķi?
Drill rod pressure correction industrial photograph

*Inženierzinātņu koncepcijas ilustrācija. Tas parāda pakāpeniskas korekcijas koncepciju, nav apstiprināts spiediens, insults, armatūra vai ražošanas recepte.*

Kur iztaisnošana atrodas instrumenta procesa maršrutā

Tas pats rīks uzdod atšķirīgu iztaisnošanas jautājumu atkarībā no tā, kur tas atrodas maršrutā. Tukšs vai pusgatavs stienis, virzās uz slīpēšanu, piedāvā saskares brīvību — virsmas, kuras tik un tā tiks noņemtas, pacieš korekcijas zīmes, kuras gatavais instruments nevar — un tā pieņemšanas jautājums ir, vai slīpēšanas pielaide var notīrīt koriģēto ģeometriju. Gatavs urbis, flautas grieztas un malas sagatavotas, apgriež katru prioritāti: dominē aizsargājamās zonas, labojumiem ir jāattiecas uz līdzenajiem laidumiem, un pieņemšanas jautājums ir funkcionāla izpilde klienta paša pārbaudē. Tiek piegādāts pārslīpēts rīks, kura taisnuma vēsture jau ir iztērēta vienreiz un tā izmēri ir mainīti no nominālajiem, tāpēc korekcijas recepte, saskaņā ar kuru tas tika izmantots kā jauns rīks, to vairs neapraksta — pārstrādes noteikumi un deformācijas budžets no pārstrādāšanas ierobežojuma ietvars uzklāt ar pilnu spēku. Ražošanas stadijas iesaldēšana izmēģinājuma ierakstā, kā to prasa iepriekš minētais ietvars, ir tas, kas neļauj šīm trim sarunām saplūst vienā dārgā pārpratumā.

Apstrāde ar pārtrauktām virsmām mērījumā

Praktiskie mērījumu plāni rievotajiem instrumentiem saplūst ar nelielu metožu kopumu, katrs ar izmaksām. Leņķiskā maskēšana — paraugu ņemšana tikai logos starp flautas gājieniem — saglabā zondi uz nepārtraukta materiāla par mazāku rādījumu skaitu vienā apgriezienā un noteiktu rotācijas atsauci, lai logi būtu saskaņoti starp stacijām.. Uz kātu balstīta kartēšana — precīza cieto sekcijas mērīšana un interpolēšana pāri rievotajam laidumam — sniedz tīrus skaitļus galos, bet pieņem, ka rievotais garums starp tiem darbojas vienmērīgi., pieņēmums, ka kropļojuma fizika dažkārt nodod galvas tuvumā. Funkciju zinošs stiprinājums — atbalsts uz zemes starp flautām ar konformālu instrumentu — saglabā instrumenta stāvokli, bet atbalsta nosacījumu padara par daļu no mērījuma definīcijas., jātur identiski starp iekārtu un jebkuru verifikācijas staciju, saskaņā ar datuma disciplīnu pakāpju vārpstas mērīšanas atskaites punkta izvēle. Neatkarīgi no tā, kādu kombināciju process pieņem, noteikums, kas nosaka tā uzticamību, ir nemainīgs: atkārtoti sēdiet un atkārtojiet, un jebkuru maksimumu, kas neizdodas atkārtotas uzstādīšanas pārbaudē, uzskatiet par hipotēzi, nevis kā korekcijas mērķi.

Izmantojiet pieaugošo, Atbrīvotā stāvokļa korekcijas cilpa

  1. pārbaudiet apstiprināto urbju saimi, ražošanas posms un ienākošais stāvoklis;
  2. pārbaudiet, vai nav bojājumu, ārpus darbības jomas deformācija vai aizliegts virsmas stāvoklis;
  3. izveidot un pārbaudīt atskaites punktu un atbalsta iestatījumus;
  4. pirms korekcijas kartējiet saskaņoto ģeometriju;
  5. atlasiet tikai apstiprinātos balstus un korekcijas punktus;
  6. piemēro pakāpenisku korekciju parauga pārbaudes robežās;
  7. pilnībā atlaidiet instrumentu un ierobežotāju;
  8. pārmērīt un ierakstīt OK, NOK vai inženiertehniskās apskates dispozīcija.

Galīgais lēmums jāpieņem pēc atbrīvošanas. Nolasījumu laikā, kad instruments ir saspiests vai tiek piespiests, nevar uzrādīt kā galīgo taisnumu vai izskrējienu.

Veidojiet pieņemšanu, izmantojot pārstāvības rīkus

Paraugu komplektā jāiekļauj parastie un sliktākā gadījuma ienākošie urbji, kontrolētais zīmējums, atskaites mērītājs, mērījumu korelācija, aizsargātas virsmas pārbaude un nepārprotams neprogresēšanas ierobežojums. Ja ir bažas par plaisām vai materiāla integritāti, formālā NDT paliek atsevišķs process, ja vien nav norādīta un kvalificēta atbildīgā metode; korekcijas uzraudzība to automātiski neaizstāj.

Plašākai pieņemšanas darbplūsmai, skat iztaisnošanas parauga pārbaude un pieņemšana un vārpstas taisnums, nobraukums un TIR.

Informācija, kas nepieciešama ieroču urbja iztaisnošanas pārskatīšanai

Nodrošiniet kontrolēto zīmējumu, instrumenta veids, materiāla un termiskās apstrādes stāvoklis, ražošanas posms, kāta/flauta/galvas detaļa, reprezentatīviem normāliem un saliektiem paraugiem, ienākošie ģeometrijas dati, aizsargāta kontakta prasības, references pārbaudes metode un ražošanas mērķis. StraighteningTech pēc tam var pārskatīt kandidāta datus, atbalsts, mērījumu un korekcijas arhitektūra pirms parauga pārbaudes plāna ierosināšanas.

FAQ

Vai urbjmašīnas iztaisnošana ir tāda pati kā urbjmašīna?

Nē. Pistoles urbjmašīna veido urbumu. Šajā rakstā aplūkots paša instrumenta kontrolētās ģeometrijas pārskats ražošanas laikā.

Vai flautu var izmantot kā vispārīgu mērīšanas virsmu?

Ne bez funkciju apzinošas metodes. Pārtraukta ģeometrija var radīt viltus zondes signālus un var būt aizsargāta zona.

Vai no raksta var garantēt precizitāti vai cikla laiku?

Nē. Abiem ir nepieciešami apstiprināti paraugi, saskaņotais atskaites punkts un pārbaudes metode, un pārbaudīta mašīnu un instrumentu konfigurācija.

Kāpēc pistoles urbji saliecas pie galvas un flautas izskrējiena?

Tā kā stingrība strauji mainās šajās pārejās, un ražošanas ceļš ap tām asimetriski noņēma materiālu. Stress no flutinga, termiskā apstrāde un dzesēšanas šķidruma urbuma koncentrāts, kur mainās sekcija, tāpēc korekcijas karte parasti parāda tās virsotnes tuvu robežām no galvas līdz flautai un flautai līdz apakšstilbam, nevis garuma vidū.

Vai flautas virziens ietekmē korekcijas plānu?

Jā. Rievots posms vieglāk izliecas flautas plaknē nekā pāri tai, tāpēc viens un tas pats nospiešanas gājiens pārvieto instrumentu atšķirīgi atkarībā no pulksteņa. Korekcijas plāni rievotajiem instrumentiem ir orientēti: preses punkts, virziens un instrumenta rotācija ir norādīti kopā, ne patstāvīgi.

Vai sagatave ir jāiztaisno pirms vai pēc flautas frēzēšanas?

Maršruta lēmums pieder instrumenta apstrādes inženierim, bet tirdzniecība ir skaidra: cietās sagataves iztaisnošana ir kontaktam draudzīga un ģeometriski vienkārša, tomēr rievošana un termiskā apstrāde pēc tam var to atkal izkropļot; iztaisnot rievojumu, termiski apstrādāts instruments ir vērsts pret aizsargātajām zonām un pārtraukts mērījums, bet koriģē ģeometriju, ko gatavo instruments faktiski nēsā. Neatkarīgi no tā, kurš posms ir izvēlēts, pieņemšanas definīcija un labojumu validācija ir jāpalaiž rīkos šajā stāvoklī.

Comparing suppliers for gun drill and deep-hole drill straightening? Take the selection guide for shaft, tube and profile work with you, and sanity-check pricing against the straightening machine cost breakdown.

Satura rādītājs
Ritiniet uz augšu