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一、实习目的:
通过该学习使学生加深对课堂教学内容的理解,掌握一些典型机床的系统结构和工作原理,掌握机械拆装的基本程序,理解机床装配工艺;培养学生独立分析和解决问题的能力,提高学生的实际动手能力,为学生今后从事相关工作打下一定的实践基础;培养学生的团结协作精神,改善学生的知识结构,拓展知识层面,增强学生的综合素质。
二、实习要求:
掌握典型金属切削机床的基础理论和工作原理;
掌握机械拆装的基本方法和机械装配工艺;
掌握机床传动系统分析的基本方法;
掌握典型金属切削机床的传动系统;
初步具有新机床、新装置、新技术的科研开发能力;
体会团队协作在实践工作中的重要作用,树立团队精神;
体会观察、搜索资料、调查研究、整理报告等方法,提高分析问题和解决问题问题的能力。
撰写实习日记,并提交实习报告。
三、实习内容:
机床拆装与参观,包括:车床拆装、滚齿机拆装、常见机床结构参观。具体内容如下:
车床部分
(1)了解车床的工艺范围和布局,熟悉其主要组成部件及功用。
(2)研读车床相关图纸,掌握各件的装配关系。
(3)拆卸和装配车床整机,掌握正确拆装方法,理解机械装配工艺。
(4)掌握主轴箱的内部结构、各组成部分的功能和装配关系。
(5)掌握溜板箱的.内部结构、各组成部分的功能和装配关系。
(6)掌握进给箱的内部结构、各组成部分的功能和装配关系。
(7)分析该机床的传动系统。
(8)了解该机床的电器控制系统。
共有四个传动链
主传动:
进给传动:
滚齿机部分
(1)了解齿轮的加工方法,掌握滚齿原理。
(2)了解该机床的工艺范围和布局,熟悉其主要组成部件及功用。
(3)研读机床相关图纸,掌握各件的装配关系。
(4)拆卸和装配机床整机,掌握正确拆装方法。
(5)分析滚齿机的传动系统。
(6)掌握滚齿机的内部结构、各组成部分的功能和装配关系。
(7)了解该机床的电气控制系统。
共有四个传动链
主传动:
展成运动:
进给传动:
差齿运动:
参观部分
(1)了解实习工厂现有其它机床的结构。
(2)掌握实习工厂现有其它机床的工艺范围和工作原理。
(3)对参观的各种机床写清其工作原理、工艺范围及特点。
卧式车床外形图
工作原理:卧式车床的加工原理就是把刀具和工件安装在车床上,由车床的传动和变速系统产生刀具与工件的相对运动,即切削运动,切削出合乎要求的零件。
工艺范围:卧式车床的工艺范围很广,能进行多种表面的加工:各种轴类、套类和盘类的回转表面,如车削内外圆柱面、圆锥面、环槽及成型回转面;车削端面;车削螺纹;还可以进行钻孔、扩孔、铰孔和滚花等工作。
特点:通用性较大,但自动化程度低,加工形状复杂的表面时换刀麻烦。
卧式铣床
工作原理:用铣刀对工件进行铣削加工的机床
工艺范围:铣床的工艺范围很广,可以加工平面,沟槽,台阶,圆柱孔,花键,圆柱齿轮,伞齿轮,离合器,凸轮,蜗轮蜗杆,螺旋槽,角度槽,球面,特型面等等。
特点:铣床具有足够的刚性,效率高,操作方便,结构简单,性能全面性等特点。
工作原理:滑枕带着刨刀,作直线住复运动的刨床,主运动原理就是曲柄摇杆机构。将旋转运动转变成直线往复运动,滑枕为主运动,工作台做进给运动
工艺范围:牛头刨床主要用于单件小批生产中刨削中小型工件上的平面、成形面和沟槽。
特点:中小型牛头刨床的主运动(见机床)大多采用曲柄摇杆机构(见曲柄滑块机构)传动,故滑枕的移动速度是不均匀的。大型牛头刨床多采用液压传动,滑枕基本上是匀速运动。滑枕的返回行程速度大于工作行程速度。由于采用单刃刨刀加工,且在滑枕回程时不切削,牛头刨床的生产率较低。
外圆磨床
工作原理:以两顶心为中心,以砂轮为刀具,将圆柱型钢件研磨出精密同心度的磨床
工艺范围:外圆磨床主要用于成批轴类零件的端面、外圆及圆锥面的精密磨削,一般精密机械加工车间批量小,精度要求高的轴类零件加工。
特点:
1、砂轮主轴轴承采用锥形成型油楔动压轴承、砂轮主轴在低速是仍具有高的轴承刚度。
2、砂轮架导轨采用交叉滚柱刚导轨,半自动进给机构采用回转式油缸实现。
3、尾架轴系具有无间隙刚度的特点,电器箱,液压箱冷却箱与机床分离。
立式钻床
工作原理:钻床系指主要用钻头在工件上加工孔的机床。通常钻头旋转为主运动,钻头轴向移动为进给运动。
工艺范围:工作台和主轴箱可以在立柱上垂直移动,用于加工中小型工件。钻床结构简单,加工精度相对较低,可钻通孔、盲孔,更换特殊刀具,可扩、锪孔,铰孔或进行攻丝等加工。
特点:立式钻床结构简单,加工精度相对较低
工作原理:使用砂轮作切削工具的磨床
工艺范围:外圆磨是磨削加工零件外圆表面的
特点:无心外圆磨床进行磨削时,工件放在砂轮与导轮之间,且工件中心高于砂轮和导轮中心连线,以被磨削外圆表面作定位基准,支承在托板上。无意磨床所磨削的工件,尺寸精度和几何精度都较高,且有很高的出产率。若是装备自动高低料机构,很轻易完成单机自动化,合用于多量量出产。无意磨床凡是指无意外圆磨床,即工件不用顶尖或卡盘定心和支承,而以工件被磨削外圆面作定位面,工件位于砂轮和导轮之间,由托板支承,这种磨床的出产效率较高,易于完成自动化,多用在多量量出产中。
平面磨床
工作原理:用砂轮的周或端面对工件的表面对零件进行加工
工艺范围:平面磨是磨削加工零件平面表面的
特点:平面磨床主要用于磨削零件上的平面。平面磨床与其他磨床不同的是工作台上安装有电磁吸盘或其他夹具,用作装夹零件。
四、实习安排
实习地点
河南农业大学机电工程学院实习工厂
实习时间安排
20xx年1月4日至1月14日。
五、实习总结:
两周的拆装实习很快过去了,留给我的印象不仅是严冬下冰凉的金属零件,更多的是机床精巧的内部结构――齿轮相互咬合、轴与套严谨配合、运动的完美传递、零件表面工艺的精细……每一项都使我惊奇。我想,一个小小的机床内部结构就是如此复杂和精巧,那么大型车床、数控车床的结构岂不是叹为观止,所以,机械制造的深度与广度使我们现在远不能企及的。
提高了独立绘图的能力,包括选择视图方向、正确选择剖面、合理绘制局部图等。
复习了现代工程制图,绘图水平从“给图绘图”提高到“看实体绘图”
在骏大公司实习的这段时间我学到了就很多知识,也明白了很多,在学校的知识是很重要的,但是实际生产工作中,还要有很强的实践经验和人际交际能力,处理问题的能力,总之在工作之中有很多的学问,在工作时一个师傅这样说;“读万卷书不如行万里路,行万里路不如阅人无数。”可以说,近1个月的工作使我成长了不少,从中有不少感悟,下面就是我的一点心得:
(一)沟通
要想在短暂的实习时间内,尽可能多的学一些东西,这就需要跟师傅有很好的沟通,加深彼此的了解,刚到维修中心,师傅并不了解你的工作学习能力,不清楚你会做哪些工作,不清楚你想了解什么样的知识,所以跟师傅建立起很好的沟通是很必要的。同时我觉得这也是我们将来走上社会的一把不可获缺的钥匙。通过沟通了解,师傅我有了大体的了解,一边有针对性的教我一些维修的知识,一边根据我的兴趣给予我更多的指导与帮助,在这次的工作中,我真正学到了教科书上所没有的知识,拥有了实践经验,这才真正体现了知识的真正价值,学以致用。
(二)激情与耐心
激情与耐心,就像火与冰,看似两种完全不同的东西,却能碰撞出最美丽的火花。在维修中心时,董文晓师傅就跟我说,干维修,激情与耐心必不可少,需要你有激情去发现与创造,而你的耐心就要用到不断的学习新知识,提高自己的专业水平当中去
(三)讲究条理
如果你不想让自己在紧急的时候手忙脚乱,就要养成讲究条理性的好习惯。“做什么事情都要有条理,”这是从小爸爸给我的忠告。在维修时的发动机上的零部件很多,这就需要很有条理的去整理好,以免用的时候翻箱倒柜的去找,耽搁时间,浪费精力,误了事情:养成讲究条理的好习惯,能让我们在工作中受益匪浅
(四)真诚
你可以伪装你的面孔你的心,但绝不可以忽略真诚的力量。第一天去维修中心实习,心里不可避免的有些疑惑:不知道师傅怎么样,应该去怎么做啊,要去干些什么等等!踏进维修中心的车间,只见几个陌生的脸孔用莫名而疑惑的眼神看着我。我微笑着和他们打招呼,尴尬的局面立刻得到了缓解,大家多很友
善的微笑欢迎我的到来。从那天起,我养成了一个习惯,每天早上见到他们都要微笑的说声:“师傅早”,那是我心底真诚的问候。仅仅几天的时间,我就和师傅们打成一片,很好的跟他们交流沟通学习,我想,应该是我的真诚,换得了老师的信任。他们把我当朋友也愿意指导我,愿意分配给我任务。
整个的`实习过程是紧张而愉快的,我的工作态度和成效也得到了师傅和同事们的一致称赞。作为我在踏出社会之前的为数不多的几次实践中,这次的实践的确给予了我很多。今后,我将继续保持认真负责的工作态度,高尚的思想觉悟,进一步完善和充实自己,争取在以后的学习中更好的完善自己,在以后的实践中更好的运用去自己的只是,做一个合格的大学生,将来做一名对社会有用的人。我感谢我的实践生活,它考验了我,激励了我,使我由贪玩变得好学,由懒惰变得勤快,由茫然变得自信,由幼稚变得成熟??
一、实习基本情况
(一)实习单位简介
龙游县通途交通建设工程有限公司办公室地址位于中国柑桔之乡、中国蜂蜜之乡衢州,衢州龙游镇新二路7号,于1999年03月09日在衢州工商局注册成立,注册资本为1522(万元),公司主要经营一般经营项目:公路工程(贰级)(凭资质证经营),建筑材料、照明电器、金属材料(不含贵稀金属)的销售。是衢州铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑行业内知名企业。
我实习的岗位是电气项目部施工员。主要工作是在带教老师的帮助下参与公司电气施工。
(二)实习目的
电气设备的选择是发电厂和变电站电气设计的主要内容之一。正确的选择电气设备是使电气主接线和高压配电装置达到安全、经济运行的重要条件之一。在进行电气设备选择时,应该根据工程得实际情况,在保证设备安全、可靠的前提下,积极而稳妥的采用新的技术,并注意尽量节省投资,选择合适的电气设备。下面介绍我参与设计的变电站一次设备的设计。
二、实习心得与经验体会
(一)电气设备的选择原则
尽管电力系统中各种电气设备的作用和工作条件都不尽相同,具体选择方法也都是不完全相同的,但对电气设备的基本要求却是一致的。电气设备要能够可靠地工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验电气设备的热稳定性和动稳定性。
2.1.1按正常工作条件选择电器
1)额定电压及最高工作电压
在选择电气设备时,一般可按照电气设备的额定电压不低于装设地点电网额定电压的条件进行选择。
2)额定电流
电气设备的额定电流是指在周围环境温度下,电气设备长期允许通过的电流。应该不小于该回路在各个合理运行方式下的最大持续工作电流。
3)按当地环境条件校核
在选择电气设备时,还应考虑电气设备安装地点的环境(尤其是小环境)条件,气温、污秽等级、风速、地震烈度、海拔高度和覆冰厚度等环境条件如果超过一般电气设备使用条件时,应该采取相应的措施。
2.1.2按短路情况校验
1)短路热稳定性校验
短路电流通过电气设备时,电气设备各部件温度应该不超过允许值。
2)电动力稳定性校验
电动力稳定性是电气设备承受短路电流机械效应的能力,亦称动稳定性。下列几种情况可不校验热稳定性或动稳定性:
①熔断器保护的电气设备,其热稳定由熔断器熔断时间作为保证,故可不验算热稳定性。
②采用有限流电阻的熔断器来保护的设备,可不校验动稳定性。
③装设在电压互感器回路中的裸导体及电气设备可不验算动、热稳定性。
3)短路电流计算的条件
为使电气设备具有足够的可靠性、合理性和经济性,并在一定时期内能够适应电力系统发展的需求,作验算用的短路电流应该按照下列条件确定:
①容量和接线方式本工程设计最终容量进行计算,并考虑到电力系统得远景发展规划(一般为本工程建成后5年一10年);其接线方式应采用可能发生最大短路电流的正常接线方式,但不考虑到在改变运行方式过程中可能短时并列的接线方式。
②短路种类原则上是按三相短路计算,若其它种类短路如果较三相短路严重时,则应该按照最严重的情况计算。
③计算短路点选择通过电气设备的短路电流为最大的那些点作为短路计算点。
4)短路计算时间
校验电气设备的热稳定性和开断能力时,还必须合理的确定短路计算时间。计算热稳性定的时间为继电保护动作时间和对应的断路器全开断时间之和,开断电气设备应该能够在最严重的情况下开断短路电流,故电气设备的开断计算时间应为主保护时间及断路器固有分闸时间之和。
(二)主变压器的选择
2.2.1变压器容量及台数的选择原则
主变压器容量、台数直接影响主接线方式及高压配电装置的结构。它的确定除依据传递容量等基本原始资料外,还应根据电力系统5年-10年的发展规划、馈线回路数、输送功率大小、电压等级及接入系统的紧密程度等因素,进行合理选择和综合分析。如果变压器容量选得过大、台数过多,不仅增加投资成本,增大设备占地面积,而且也增加了设备运行电能的.损耗,设备不能够充分的发挥效益;若变压器选择容量过小,会满足不了变电站负荷的需要。因此,在选择主变压器时,应按5年-10年内的规划负荷来选择容量。根据城市规划、电网结构、负荷性质等综合考虑确定变压器的容量。并应考虑变压器正常运行及事故时的过负荷能力。对装设两台变压器或两台以上变压器的变电站,每台变压器额定容量一般选择为变电站最大负荷。对于工、且级负荷占用比重较大的变电站,应能在1台主变压器检修或停役时,其余变压器的容量在过负荷能力允许的时间内,能够满足对工、且级负荷的正常供电。
为保证供电可靠性,变电站一般来说装设两台主变压器。当只有一个电源或者变电站可由低压侧电网获得备用电源给其它负荷供电时,可以装设一台变压器。对于大型的枢纽变电站,根据现场实际情况,当技术经济比较合理时,可装设两台以上的主变压器。
2.2.2变压器型式及结构的选择原则
①主变压器的型式:一般情况下采用三相式变压器。具有三种电压等级的变电站,如通过主变压器各侧绕组的功率均可以达到15%Sn以上时,可采用三绕组的变压器。其中,当主网电压采用110--220kV,而中压网络采用35kV时,由于中性点可以具有不同的接地形式,应采用普通的三绕组变压器;当主网电压为220kV及以上,中压为110kV及以上时,多采用自祸变压器,以得到较大的经济效益。
②绕组接线组别:变压器三相绕组的接线组别必须和系统电压相位一致,电力系统采用的绕组连接方式只有三角形“D”和星形“Y”两种,因此,变压器三相绕组的连接方式应根据现场实际来确定,我国110kV及以上电压,变压器三相绕组都是采用“YN”连接;35kV都是采用“Y”,连接,其中性点大多通过消弧线圈接地;35kV以下高压电压,变压器三相绕组都是采用“D”连接。
③调压方式:为了保证变电站的供电质量,电压必须保持在允许的范围之内。通过变压器分接开关进行切换,改变变压器高压侧绕组的匝数,从而改变其变比,实现电压调整。切换方式有两种:一种不带电切换,称为无激磁调压,调整范围通常在士2X2.5%之内;另一种是带负荷切换,称为有载调压,调整范围可达30%。其结构复杂,价格较贵,只有在电网电压不能满足要求时才采用。
④冷却方式:电力变压器的冷却方式随着变压器型式和容量不同而异,一般有自然风冷却、强迫油循环水冷却、强迫风冷却、强迫油循环导向冷却、强迫油循环风冷却等。
2.2.3 LF炉变电所主变压器选择
《35-110kV变电所设计规范》规定,主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于70%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。但由于110kVLF炉专用变电所设置了一条35kV联络线,所以可以满足LF炉的正常供电。因此,本设计只需要安装一台110/35kV,容量为50MVA的主变压器,两台35/6kV,容量为25MVA的变压器。变压器需具有低噪音、低损耗、不漏油、免吊芯等优点,需配备进口MR型有载调压开关。本设计110kV5x主变选择一台型号为SFZ9-50000/110的三相两绕组有载调压变压器(因该高配主要是共四台LF炉进行供电,四台LF炉总的功率为28MW,按冶炼时每台LF炉最大功率为12MW计算,四台共计48MW变压器在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75--90%左右,因此选择5000kVA的主变压器),35kV 1x主变、2x主变选择两台型号为SZ9-25000/35的三相两绕组自冷有载调压变压器。
一般变电所均装设两台所用变压器,以满足整流操作电源、强迫油循环变压器、无人值班等的需要。另外,如果能够从变电所外引入可靠的380V备用电源时,变电所可以只装设一台所用变压器。本设计将所用变压器安装在最低一级电压侧,由6kV侧引出,考虑到可靠性,选用两台所用变互为备用。因此本变电所用变选用两台型号为SC10-250/6的干式变压器,互为暗备用,装于室内6kV开关柜内。主要为直流系统、通风照明、GIS等设备供电。
(三)110kV高压配电装置的选型
目前,11OkV高压配电装置常采用的布置形式有屋内布置和屋外布置两大类:屋内布置又分为普通电器安装在屋内布置、110kV断路器小车屋内布置、SF6全封闭组合电器(GIS)屋内布置三种形式。采用普通电器安装在屋内布置和110KV断路器小车屋内布置,每个间隔宽度可以设计成6.5米,跨度约12米,占地面积相当,投资也相差不大,多用在城郊或污染较严重地区。SF6全封闭组合电器(GIS)屋内布置占地最小,运行维护最好,但投资较高,多用在城市中心和用地非常紧张的地方。目前,广大农村和县城更多的采用屋外布置形式。屋外布置分为屋外半高型布置、屋外高型布置、屋外中型布置三种形式。半高型布置是将母线与母线隔离开关升高,把断路器、电流互感器等设备直接布置在升高母线的下方,使配电装置跨度尺寸减少,但由于进出线间隔不能合并,各占一个间隔,使横向面积增大,对于进出线回路多的变电站,多采用该布置。本设计110kV配电装置将选择使用SF6全封闭组合电器(GIS),型号为ZF7-126kV型GIS。根据西安高压开关厂提供的产品样本,选择三相共箱式组合电器,额定电压为126kV,配备空压操作系统。该厂生产的SF6全密封组合电气,具有结构紧凑、功能齐全、占地少,操作方便、检修周期长的优点。
三、实习结果或研究结果
本设计主要是根据项目组其他人员设计出来的一次系统主接线来进行110kV高压电气设备的设计和选型。选择的标准不但要考虑到电压等级、额定电流、额定容量、短路开断能力,热稳定、动稳定等相关因素,还要考虑到设备的灵活性、可靠性、无油化以及以后扩建等余地。因此,110kV配电设备选择的是气体绝缘封闭式组合电器(GIS),主要是基于经过实践经验证明过具有相当可靠性的以及GIS占地面积、体积小、维护工作量少等优点。
四、实习总结
通过这次实习设计,完成了一个110kV降压变电站的设计,能够缓解杭钢总降变负荷紧张的局面,并且使得LF炉冲击性负荷分离出去,减少对其它电气设备的谐波污染,对供电系统的安全、稳定运行起到了较大的作用。通过这次设计,也使我能更好地理论联系实际,提高独立思考和动手的能力,系统、全面地分析问题,由总体到部分,由浅到深,逐步深入地分析、解决问题;另外,通过了解、比较目前各个厂家设备的优缺点,开拓了视野、丰富了经验,有助于在工作岗位上更好地发挥自己的专业水平。
虽然该变电站投入使用后,可以极大的缓解总降变负荷紧张的局面,提高供电系统的可靠性。但毕竟LF炉负荷较大,而且属于冲击性负荷,而且在冶炼过程中经常会出现过电压,因此对供电系统的冲击还是不容忽视的。因此今后还在在变电站防止过电压上多多研究以及可以在负荷较大的开关柜内增设在线测温装置,以此提高供电系统的可靠性。
由于时间仓促和本人水平有限,设计中仍有不足之处,敬请老师提出宝贵的意见。