
- •1. Шпиндельные узлы, характеристики шпиндельных узлов. Разновидности конструкций
- •1. Токарные станки
- •2. Фрезерные станки
- •2. Шпиндельные узлы на опорах качения. Конструкции опор качения. Роль предварительного натяга.
- •Регулирование величины зазора (натяга) в роликоподшипниках типа 3i82i00 и 4162900
- •3.Конструкции шпинделей, материалы шпинделей, защита, эксплуатация.
- •4.Баланс жесткости шпиндельных узлов. Расчет шпиндельных узлов на жесткость. Расчет шпиндельных узлов
- •5. Расчет шпиндельных узлов на точность. Шпиндельные опоры качения
- •6. Расчет шпиндельных узлов на виброустойчивость. Особенности проектирования высокоскоростных шпиндельных узлов.
- •7. Шпиндельные узлы на опорах с гидродинамической смазкой, конструкции, основы проектирования и эксплуатации
- •8. Шпиндельные узлы на опорах с гидростатической смазкой, конструирование, основы расчета и эксплуатации
- •9. Шпиндельные узлы на опорах скольжения. Особенности конструкции и эксплуатации.
- •Подшипники скольжения.
- •10. Обзор конструкций и область применения шпиндельных узлов на опорах с газовой смазкой и на магнитных опорах.
- •Магнитные опоры
- •11. Требования к корпусным деталям. Проектирование корпусных деталей. Особенности проектирования станин. Материалы корпусных деталей. Жесткость, виброустойчивость корпусных деталей. Основы расчета.
- •Назначение базовых деталей и направляющих
- •Материал для базовых деталей
- •12. Требования, предъявляемые к направляющим .Устойчивость движения исполнительного механизма по направляющим. Направляющие. Общие сведения
- •Устойчивость движения
- •13. Типы направляющих. Материалы в направляющих скольжения. Конструкции направляющих. Регулировка зазоров. Направляющие скольжения конструктивные формы и основные размеры
- •Устройства для регулирования зазоров в направляющих
- •14. Проектирование и расчет направляющих скольжения по допустимым нагрузкам и на жесткость
- •15. Направляющие качения, конструкции, область применения, характеристики. Способы регулирования зазора
- •Направляющие качения анализ конструкции
- •16. Защита и смазка приводов подачи станков с чпу.
- •Смазывание направляющих
- •Смазка и защита направляющих качения
- •17. Гидростатические направляющие, конструкции, эксплуатация.
- •18. Обзор конструкций направляющих с гидродинамической, газовой смазкой. Использование гидро- и аэроразгрузки при перемещении узлов станка по направляющим.
- •19. Типы приводов подачи мрс, их конструктивные разновидности. Требования к приводам подачи Механизмы приводов подачи универсальных станков. Механизмы микроперемещений
- •20. Проектирование приводов подачи универсальных станков и автоматов.
- •Основные элементы механизма подач
- •Требования к коробкам подач
- •21. Приводы подачи в станках с чпу особенности конструкций. Кинематические схемы компоновки. Особенности конструирования приводов подачи вертикального направления.
- •22. Характеристики двигателей, используемых в приводах подачи станков с чпу. Приводы станков Электропривод
- •23.Тяговые устройства станков с чпу Шариковая винтовая передача «швп». Конструкции, способы регулирования зазоров. Основы расчета параметров швп.
- •24. Особенности конструирования швп с большим ходом. Опоры швп.
- •25. Шариковые червячно-реечные передачи.
- •26. Делительные механизмы в мрс. Конструкции. Основы проектирования и расчета. Механизмы периодического действия. Поворотно-фиксирующие механизмы
- •27. Муфты в станках с чпу
- •33. Основные данные электромагнитных муфт
- •Список литературы.
- •Содержание
- •1.Шпиндельные узлы, характеристики шпиндельных узлов. Разновидности конструкций
Устойчивость движения
Точность обработки детали во многом связана с точностью расположения оси шпинделя относительно направляющих.
Рабочий диапазон подач до 500мм/мин. Для станков ускоренное перемещение должно быть 10-15м/мин.
При движении исполнительного механизма до 50-60 мм/мин в направляющих скольжения под нагрузкой в местах стыка масло выдавливается, вследствие чего появляется разрыв масляной пленки и начинает преобладать сухое трение. При увеличении скорости разрывы пленки уменьшаются и при скорости 1м/мин начинает преобладать жидкостное трение (это наиболее благоприятный режим).
В диапазоне малых скоростей исполнительный механизм движется не плавно, а скачками. При этом существует трение покоя и трение движения.
В начале исполнительный механизм стоит, так как двигатель не включен. При включении двигателя Fmp.n >Fmp.дв пока сила сжатия пружины меньше силы трения покоя. Исполнительный механизм стоит, но потом начинает движение и трение падает. Отсюда следует, что исполнительный механизм двигается скачком.
Величина скачка ∆ск прямо пропорциональна весу подвижной части и обратно пропорциональна жесткости.
(1.12)
где σ - вес подвижной Jn.n части Jn.n - жесткость привода подач.
Например: Если жесткость привода подач 200 Н/мкм, то ∆ск = 0.01- 0.02 - это много и следовательно надо применять антифрикционные материалы, специальные смазки с лучшим прилипанием к поверхности и хорошей вязкостью. Задача обеспечения устойчивости медленных перемещений узлов станков приобрела особую актуальность в связи со все возрастающими требованиями к качеству обработанных поверхностей и точности обработки, а так же в связи с развитием автоматизации станков.
Методы и средства повышения устойчивости движения: 1. Применение специальных материалов. Применение цинковых сплавов для накладных направляющих позволяет повысить равномерность перемещения в станках некоторых типов, направляющие которых невозможно полностью предохранить от попадания загрязняющих элементов (в расточных, продольно-фрезерных и других станках). Применение бронзовой металлокерамики, пропитанной фторопластом-4, и фторопласта-4, позволяет обеспечить равномерность медленных перемещений. Ввиду низкой износостойкости этих материалов при абразивном изнашивании их применять можно только при работе с чистой смазкой и давлениях менее 1 кг/см
2. Применение специальных масел является наиболее простым и эффективным средством, .обеспечивающим равномерность движения. Эти масла могут быть применены для значительной части парка работающих станков без внесения существенных изменений в их конструкции, что является особенно ценным. Специальные масла рекомендуются для смазки направляющих скольжения бабок шлифовального круга и столов круглошлифовальных станков, бабок плоскошлифовальных станков, столов координатно-расточных станков и т.д., где не обеспечивается требуемая равномерность медленных движений или точность установочных перемещений.
3. Применение эффективных методов смазки. Применение масел с антискачковыми присадками, создание поперечных канавок с оптимальным числом и размерами, гидроразгрузка. Наиболее эффективно применение гидростатических направляющих.
4. Применение направляющих качения. Для снижения трения в паре ходовой винт-гайка применяют передачи винт-гайка качения. Сочетание обоих мероприятий - переход на направляющие качения и на шариковые гайки - способствует получению весьма точных перемещений.
Повышение жесткости механизма привода и др. конструктивные мероприятия. Равномерность движения суппортов и столов станков зависит от жесткости приводного механизма, приведенной к его последнему звену. Повышение жесткости привода подачи может быть достигнута сокращением длины цепи подачи; применением достаточно жестких валов; применением жестких кронштейнов для штоков гидравлических цилиндров подачи, жестких планок для опор ходовых винтовподачи, применением специальных устройств для предотвращения попадания воздуха в гидросистему подачи и т.д.; тщательной пригонкой стыков; введением в конце цепи подачи самотормозящей пары: винт - гайка, червяк - рейка или червяк - червячная шестерня.
6. Принудительное осциллирование перемещающегося узла. С целью устранения скачков каретки и уменьшения трения покоя станина станка подвергается вибрации с малой амплитудой и частотой около 25000 Гц при помощи ультразвукового магнитострикционного вибратора. Колебания вибратора передаются станине через жидкость, налитую в станину. Этот метод обеспечивает некоторое повышение точности малых перемещений, но, видимо, не получит широкого промышленного внедрения ввиду сложности и дороговизны необходимого оборудования.
7. Повышение качества изготовления и сборки. Равномерность движения столов станков определяется качеством изготовления и сборки направляющих и привода подач почти в такой же степени, как и конструкцией