ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал
Игровые автоматы с быстрым выводом Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими Целительная привычка Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Тренинг уверенности в себе Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Как слышать голос Бога Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной 
Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. | Выбор сварочного оборудования В категорию сварочного оборудования входят: источники питания, различного рода подающие механизмы, сварочные трактора, сварочные головки и др. Однако, качество сварки в первую очередь определяется параметрами источника питания, его стабильностью и надёжностью работы, поэтому остановимся на этом вопросе подробнее. В проектируемом технологическом процессе, как упоминалось в введении, особое внимание уделено повышению производительности труда, механизации и автоматизации сварочных работ за счет внедрения нового высокопроизводительного оборудования и применения новых сварочных материалов. В современном мире лидирующие позиции на рынке сварочного оборудования традиционно занимает продукция фирм Lincoln Electric (США), Esab (Швеция), Kemmpi (Финляндия), Migatronic (Дания), но в курсовом проекте я буду рассматривать только оборудование отечественных производителей, таких как, «Технотрон» (Чебоксары), «РПСЗ» (Рязань), «Эллой», «Электроинтел» (Нижний Новгород), «ФЕБ» (СПб), «Дуга» (Новомосковск) и др. КР-НГТУ-150400-(10-СПу)-012-ПЗ | В настоящее время используется три основных вида источников. 1) Сварочные трансформаторы. Громоздкие и тяжелые машины, вырабатывающие переменный ток. Так как в данной работе сварка производится только на постоянном токе, эти источники во внимание не принимаются. 2) Сварочные выпрямители. Современные тиристорные сварочные выпрямители находят широкое распространение в цеховых условиях, где масса и габариты источника не играют большой роли. Развитая система управления последних моделей позволяет в широких пределах менять сварочные режимы, а применяемые схемы стабилизации режима позволяют использовать эти источники в производстве ответственных сварных конструкций. 3) Инверторные источники питания. Сварочные инверторы используются как источники питания для сварочных аппаратов для всех методов дуговой сварки плавлением и в настоящее время являются наиболее современным видом сварочных источников питания. Среди других сварочных аппаратов сварочные инверторы отличаются хорошими сварочными свойствами, компактностью, малой массой и низким уровнем энергопотребления. Применяемая в последних моделях инверторов система управляемого каплепереноса позволяет добиться исключительного качества формирования шва. Из всего многообразия предложений в дальнейшем рассматриваем только инверторное оборудование с управляемым каплепереносом. «Покапельный» перенос металла, позволяет выйти на новый качественный уровень сварки, при котором ведется независимое управление сварочным током и скоростью подачи проволоки при помощи быстродействующего микропроцессора и обратных связей, позволяющих контролировать и изменять параметры сварочной дуги более 1000 раз в секунду. Технология позволяет повысить производительность, исключить прожоги, снизить требования к точности подготовки кромок под сварку и квалификации сварщика. Рассмотрим три модели источников тока для сварки MIG/MAG с процентом нагрузки (ПН) не менее 60 % при на 350 А в комплекте с подающим механизмом под проволоку диаметром до 1,2 мм и три модели для ручной дуговой сварки (РДС) с ПВ ≥60 % на токе 160 А для исправления дефектов. 11.1. Оборудование для дуговой сварки в среде CO2 КР-НГТУ-150400-(10-СПу)-012-ПЗ | Рассмотрим технические характеристики источника сварочного тока ДC400.33УКП с управляемым каплепереносом и механизма подачи проволоки ПМ-4.33 фирмы «Технотрон» (г. Чебоксары).  Рисунок 5. Сварочный источник ДC400.33УКП с подающим механизмом ПМ-4.33 Таблица 14. Технические характеристики источника питания ДC400.33УКП Наименование параметра | Значение | Напряжение питания, В | 380, +10% -15% | Потребляемая мощность, кВА, не более | | Номинальный режим работы ПН, % (при +40oС) | | Максимальный ток при ПН=100%, А | | Диапазон рабочих температур, oС | От -40 до +40 | Масса, кг | | Габаритные размеры, мм | 610х280х535 | Напряжение питания, В | 380, +10% -15% | Номинальный режим работы ПН, % (при +40oС) | | В работе также применим подающий механизм ПМ-4.33 (рисунок 4), предназначенный для подачи сплошной стальной, алюминиевой и порошковой проволоки от 0,6 до 2,4 мм при работе с аппаратом ДС400.33, ДС400.33УКП и им подобными. Таблица 15. Технические характеристики подающего механизма ПМ-4.33 Наименование параметра | Значение | Напряжение питания, В | ~36В | Потребляемая мощность, кВА, | 0,2 | Скорость подачи проволоки, м/сек | 1-17 | Диаметр проволоки, мм- Сплошной - Порошковой | 0.6-1.6 0.9-2.4 | Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +40 | Масса, кг | | Габаритные размеры, мм | 580х202х423 | Для сравнения рассмотрим технические характеристики источника сварочного тока «МАГМА-500» и механизма подачи проволоки ФЕБ-09 фирмы «ФЕБ» (г. Санкт-Петербург)  Рисунок 6. Источник сварочного тока «Магма-500» с механизмом подачи проволоки ФЕБ-09 Таблица 16. Технические характеристики МАГМА-500 Наименование параметра | Значение | Напряжение питающей сети, В | 300-450В, 3 фазы , 50-60Гц | Потребляемая мощность, кВа | 20 кВА | Диапазон регулировки сварочного напр., В | 17,5-40В | Диапазон регулировки сварочного тока, А | 30-500 | Скорость подачи свар. пров., мм/с | 2-18* | Диаметр сварочной проволоки, мм | 1.0/1.2/1.6 | Габаритные размеры, мм | 490*210*380 | Масса аппарата, кг | 23,5 | Таблица 17. Технические характеристики блока подачи проволоки ФЕБ-09 Наименование параметра | Значение | Напряжение питания, В | 24В | Потребляемая мощность, кВА, | 0,15 | Скорость подачи проволоки, м/сек | 1-17 | Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 | Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +40 | Масса, кг | | Габаритные размеры, мм | 200х450х610 |
КР-НГТУ-150400-(10-СПу)-012-ПЗ | КР-НГТУ-150400-(10-СПу)-012-ПЗ | Также рассмотрим технические характеристики источника сварочного тока «МС-315 МР» с механизмом подачи проволоки фирмы «Эллой-ИК» (г. Н.Новгород) 
Рисунок 7. Источник сварочного тока «МС-315 МР» со встроенным механизмом подачи проволоки Таблица 18.Технические характеристики МС-500 Наименование параметра | Значение | Напряжение питающей сети, В | 3~380 ±10% | Потребляемая мощность, кВа | | Напряжение холостого хода, В | | Диапазон регулировки сварочного напр., В | 15-50 | Диапазон регулировки сварочного тока, А | 60-500 | Скорость подачи свар. пров., мм/с | 2-18* | Диаметр сварочной проволоки, мм | 1.0/1.2/1.6 | Габаритные размеры, мм | 690×315×490 | Габаритные размеры под. мех., мм | 460×200×330 | Масса аппарата, кг | | Масса подающего механизма, кг | | Проведя сравнение перечисленных моделей, при почти равных технических характеристиках, выбираем оборудование ДC400.33УКП с управляемым каплепереносом и механизмом подачи проволоки ПМ-4.33 фирмы «Технотрон» по показателям: 1. наименьшая потребляемая мощность; 2. наличие функции управляемого каплепереноса; 3. четырех-роликовый механизм подачи проволоки; 4. положительные отзывы потребителей ; 5. наличие гарантийного обслуживания в г. Нижний Новгород. КР-НГТУ-150400-(10-СПу)-012-ПЗ | На участок исправления дефектов выберем источник сварочного тока для сварки штучным электродом. Сравним технические характеристики инверторных аппаратов «Лидер-200» (производитель НПО «ФЕБ» г. Санкт-Петербург), Неон-160 (ООО «Электроинтел» г. Н.Новгород) и МС-160 (ООО «Эллой-ИК», г.Н.Новгород) 

Рисунок 8. Источники сварочного тока «Лидер-200» , Неон-160 и МС-160 Технические характеристики аппаратов приведены в сводной таблице 19. Таблица 19.Технические характеристики МС-500 | НЕОН-160 | МС-160 | Лидер-200Р | Напряжение питающей сети, В | 220В+/-20% | 220В+10% | 140-265 | Потребляемая мощность, кВа | 4,2 | 5,4 | 6,6 | Напряжение холостого хода, В | | | | Диапазон рег. сварочного тока, А | 15-160 | 15-160 | 20-200 | Габаритные размеры, мм | 135х200х355 | 370х150х235 | 305х140х210 | Масса аппарата, кг | 6,3 | 5,5 | 6,9 | Широкий диапазон питающего напряжения, высокое напряжение холостого хода, достаточно высокий ПВ % (период включения) выгодно отличает аппарат «Лидер-200», но учитывая отсутствие гарантийного и послегарантийного обслуживания в городе Н.Новгороде, предпочтение отдаем аппарату «Неон-160» нижегородского завода «Электроинтел», так как, МС-160 фирмы «Эллой-ИК» относиться к оборудованию не профессионального класса, а скорее бытового. 12. КР-НГТУ-150400-(10-СПу)-012-ПЗ | Механизация процесса производства Определим степень механизации (См) работ по изготовлению заданной сварной конструкции (узла) и уровень механизации (Ум) производственного процесса: (8) где ТМ – трудоёмкость (в нормо-часах) сварочных работ, выполняемых механизированным способом, ТНМ - трудоёмкость (в нормо-часах) сварочных работ, выполняемых немеханизированным способом (вручную), k – коэффициент повышения производительности труда на данном рабочем месте. Поскольку при изготовлении данной сварной конструкции не используется ручная дуговая сварка, то степень механизации по изготовлению балки равна  Определим степень автоматизации сварочных работ: , (9) где ТА – трудоёмкость (в нормо-часах) сварочных работ, выполняемых автоматизированным способом, ТНА - трудоёмкость (в нормо-часах) сварочных работ, выполняемых неавтоматизированным способом, k – коэффициент повышения производительности труда на данном рабочем месте.  Уровень механизации производственного процесса определяем по формуле: , % (10) При использовании механизированной сварки в смеси защитного газа k=1,5. Определим уровень механизации: . Использование автоматического оборудования сварочного производства повышает производительность труда сборочно-сварочных операций и повышает качество сборки и сварки, снижает требования к персоналу. 13. КР-НГТУ-150400-(10-СПу)-012-ПЗ | Сборочно-сварочное приспособление. Огромное значение для комплексной механизации процесса сварки имеет наличие в составе сварочной установки механического и вспомогательного сварочного оборудования, так как продолжительность процесса сборки и сварки составляет соответственно около 30% и 33%. Для уменьшения трудоемкости и продолжительности работы, повышения качества и снижения себестоимости изделия применяют механизированные приспособления для сборки свариваемой конструкции и перемещения ее в процессе сварки. К этому оборудованию относятся: приспособления и механизмы для укладки, наклона и вращения свариваемых изделий (стенды, стеллажи, кондукторы, кантователи, манипуляторы); для крепления и перемещения сварочных аппаратов (колонны, тележки, порталы); для обслуживания зоны сварки (площадки, балконы, люльки). Механическое сварочное оборудование можно с успехом использовать при изготовлении сварных узлов и конструкций на строительно-монтажной площадке, в мастерских, на базах строительно-монтажных управлений, в трубозаготовительных цехах и в цехах металлоконструкций. В данной работе применим сборочно-сварочный стол Demmeler (D16-01102-001) 2000х1000х850 мм с 4-мя стандартными опорами , чтобы обеспечить удобство сборки конструкции и проведение сварочных работ с обеих сторон заднего борта. Конструкция сборочно-сварочного стола Demmeler (D16-01102-001) представлена на рисунке 9.  Рисунок 9. Сборочно – сварочный стол «Demmeler» с набором позиционирующих и фиксирующих элементов. 14. КР-НГТУ-150400-(10-СПу)-012-ПЗ | Технологический процесс сборки и сварки Таблица 20. Последовательность сборки и сварки детали «Задний борт автомобиля» № операции | Содержание операции | Инструмент, приспо-собления, оборудова-ние, материалы | | Собрать щеки кронштейна (2) с основанием крон-штейна (3). Соединение тавровое Т3 ГОСТ 14771-76. Контролировать взаимное расположение деталей и зазор 1±1 | | | Прихватить щеки кронштейна (2) к основанию кронштейна (3) | | | Собрать полученные кронштейны с щекой (7). Соединение нахлесточное Н1 по ГОСТ 14771-76. Контролировать взаимное расположение деталей и зазор 1±1 | | | Прихватить кронштейны с щекой (7) | | | Установить полученные кронштейны на косынку (9). Соединение нахлесточное Н1 по ГОСТ 14771-76. Контролировать взаимное расположение деталей и зазор 1±1 | | | Прихватить полученные кронштейны на косынке (9) | | | Зачистить места прихваток до металлического блеска. | | | Сварить полученные узлы. | | | Зачистить сварной шов и зону термического влияния от цветов побежалости до металлического блеска. Выполняется после каждой операции сварки. | | | Контролировать визуально качество сварки. Выполняется после каждой операции сварки. | | | При наличии дефектов произвести их устранение согласно операциям 014-018 | | | Сделать выборку дефектных мест шарошкой на величину, превышающую размер дефектов. | | | Заварить дефектное место механизированной дуговой сваркой в среде защитного газа. | | | Зачистить места подварки до металлического блеска. | шлифмашинка Sumake ST-77 | | Произвести повторный контроль подваренного участка. | | | Зафиксировать положение верхнего уголка (4) на сборочно-сварочном столе. | | | Установить планки (3) и зафиксировать относительно уголка верхнего (4). Контролировать взаимное расположение деталей и зазор 1±1 | | | Прихватить планки (3) к верхнему уголку (4) | | | Установить и зафиксировать стойки (8), раскосы (5) и нижний уголок (1) относительно верхнего уголка (4). Контролировать взаимное расположение деталей и зазор 1±1 | | | | | | Установить среднюю косынку (10). Соединение нахлесточное Н1 по ГОСТ 14771-76. Контролировать взаимное расположение деталей и зазор 1±1 | | | Прихватить полученные кронштейны на средней косынке (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |