
- •Общие сведения о станочных приспособлениях
- •Классификация систем станочных приспособлений
- •По степени специализации различают универсальные, специализированные и специальные приспособления.
- •Классификации элементов станочных приспособлений
- •Зажимные элементы приспособлений
- •Приводы приспособлений
- •Направляющие и наладочные элементы приспособлений
- •Выбор системы приспособлений
- •Контроль качества отливок
- •Графо-аналитический метод выбора станочного оборудования
Приводы приспособлений
Привод, преобразуя определенный вид энергии, развивает силу Q, которая с помощью силового механизма преобразуется в силу зажима Р и передается через контактные элементы заготовке.
Механизированные приводы в зависимости от типа и источника энергии могут быть подразделены на следующие основные группы: механические, пневматические, электромеханические, магнитные, вакуумные и другие. Область применения механических приводов с ручным управлением ограничена (единичное и мелкосерийное производство), так как требуются значительные затраты времени на установку и снятие обрабатываемых заготовок. Наибольшее распространение получили приводы пневматические, гидравлические, электрические, магнитные и их комбинации.
Пневматические приводы работают по принципу подачи сжатого воздуха. В качестве пневматического привода могут быть использованы пневматические цилиндры (двустороннего и одностороннего действия) и пневматические камеры.
К недостаткам пневматических приводов относятся их относительно большие габаритные размеры. Их основные достоинства: быстродействие, простота конструкции, удобство эксплуатации.
Пневматические камеры имеют ряд преимуществ по сравнению с пневмоцилиндрами: долговечны, выдерживают до 600 тысяч включений (пневмоцилиндры – 10 тысяч), компактны, имеют небольшую массу и проще в изготовлении. К недостаткам относят небольшой ход штока и непостоянство развиваемых усилий.
Гидравлические приводы по сравнению с пневматическими имеют ряд преимуществ: развивают большие силы; их рабочая жидкость (масло) практически несжимаема; обеспечивают плавную передачу развиваемых сил силовым механизмом; могут обеспечивать передачу силы непосредственно на контактные элементы приспособления; имеют широкую область применения, поскольку их можно использовать для точных перемещений рабочих органов станка и подвижных частей приспособлений; позволяют применять рабочие цилиндры небольшого диаметра, что обеспечивает и компактность.
Пневмогидравлические приводы обладают рядом преимуществ о сравнению с пневматическими и гидравлическими: имеют высокие рабочие силы, быстроту действия, низкую стоимость и небольшие габариты.
Электромеханические приводы находят широкое применение в токарных станках с ЧПУ, агрегатных станках, автоматических линиях. Приводятся в действие от электродвигателя и через механические передачи, силы передаются на контактные элементы зажимного устройства.
Электромагнитные и магнитные зажимные устройства выполняют преимущественно в виде плит и планшайб для закрепления стальных и чугунных заготовок. Используется энергия магнитного поля от электромагнитных катушек и постоянных магнитов. Технологические возможности применения электромагнитных и магнитных устройств в условиях малосерийного производства и групповой обработки значительно расширяются при использовании быстросменных наладок. Эти устройства повышают производительность труда за счет снижения вспомогательного и основного времени (в 10-15 раз) при многоместной обработке.
Вакуумные приводы применяют для крепления заготовок из различных материалов с плоской или криволинейной поверхностью, принимаемой за основную базу. Вакуумные зажимные устройства работают по принципу использования атмосферного давления.