Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая работа по ЧПУ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
2.18 Mб
Скачать

М и н и с т е р с т в о о б р а з о в а н и я и н а у к и

Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

Ф е д е р а л ь н о е г о с у д а р с т в е н н о е а в т о н о м н о е

о б р а з о в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е

в ы с ш е г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Волгодонский инженерно-технический институт–филиал нияу мифи

Факультет: ФМиС

Кафедра: МПМ

Специальность: ТМ

Курсовая работа

По дисциплине: Металлорежущие станки с ЧПУ

Тема:Токарно-карусельные станки TOSHULIN SKIQ.

Выполнил студент группы М-ТМ-08-32 / Колбанов С.А /

(подпись студента) (инициалы, фамилия студента)

Проверил ст. преподаватель /Н.Н. Подрезов/

(подпись) (инициалы, фамилия)

г. Волгодонск 2012

Содержание:

  1. Введение

  2. Назначение обрабатывающих центров с ЧПУ

  3. Технические характеристики обрабатывающего центра MCV1800MULTI

  4. Особенности конструкции станка

  5. Методы механической обработки обрабатывающего центра MCV 1800MULTI

  6. Реализация задач управления:

- терминальная задача

- технологическая задача

7. Схемы станочных наладок

8. Характеристики УЧПУ

9. Вывод

  1. Введение

Обрабатывающие центры с ЧПУ с точки зрения металлообработки, помимо функции станков с ручным управлением, берут на себя задачу, совершать широкий спектр работ по обработке, которые невозможно осуществить на металлообрабатывающих станках без ЧПУ.

В обрабатывающих центрах, подобных MCV 1800MULTI, используется тот же режущий инструмент, что и в обычных станках, не имеющих ЧПУ, за исключением лишь той разницы, что непосредственный крепёж (зажим) инструмента, может быть осуществлён как в ручном режиме, так и с помощью электромеханического зажимного уст-ва, которым может быть снабжён данный обрабатывающий центр. В данном обрабатывающем центре (далее ОЦ), также используется система подачи СОЖ, она также может быть включена как в ручном режиме, так и в автоматическом с очередным началом программы обработки. Так же, по мимо возможности выполнения работ неподвластных станкам без ЧПУ, данный ОЦ с точки зрения времени обработки, экономит значительную часть оного, так как снабжён автоматическим инструментальным магазином, ёмкостью 40 инструментов, что в свою очередь позволяет написать программу обработки начиная от черновой заготовки и заканчивая этапами шлифования поверхностей, например поверхностей шпон-паза на валу, впадин шестерни или получение фаски на различных гранях детали, обеспечивая при этом высокую точность и минимальное время для получения готовой детали.

  1. Назначение обрабатывающего центра mcv 1800multi:

Вертикальный токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ TAJMAC-ZPS MCV 1800 MULTI представляет собой оригинальное решение многооперационного обрабатывающего центра нового поколения. Конструктивно станок TAJMAC-ZPS MCV 1800 MULTI представляет из себя симметричную портальную конструкцию с подвижной траверсой. Станок в базовом исполнении имеет четыре управляемые оси. Поворотная фрезерная головка увеличивает количество осей до пяти.

Данный обрабатывающий центр, предназначен для механической обработки деталей с помощью режущих инструментов: фрез, резцов, пил, а так же различных шлифовальных приспособлений.

На данном ОЦ, можно выполнять практически любую работу по обработке детали, начиная от простого фрезерования в одной плоскости и заканчивая сложными движениями в нескольких осях и плоскостях одновременно.

Из наиболее часто используемых операций встречаются:

-фрезерование,

-нарезание внутренней резьбы (реже наружной),

-обработка внутренних и наружных диаметров детали,

-нарезание зубов шестерней и звёздочек,

-сверловка.

Главным приводом движения является вращение патрона(зажимного устройства) вместе с режущим инструментом.

По мимо главного привода движения, у данного ОЦ существует ещё пять приводов движения, это:

-привод оси С (поворотный стол),

-привод оси Х (поперечина),

-привод оси Y (крестовый суппорт),

-привод оси Z (ползун),

-привод оси B (управляемая головка)