
- •В1.Роль станкостроения в обеспечении научно-технического прогресса. Тенденции развития станочного оборудования.
- •В12.Процесс создания станков. Исходные данные при конструировании.
- •Этапы конструирования станочного узла,станка,комплекса.
- •В15.Приводы главного движения. Структура привода главного движения.
- •Классификация приводов. Электрические, гидравлические и пневматические двигатели, применяемые в приводах.
- •В16.Ряды частот вращения шпинделя при ступенчатом регулировании скорости. Диапазон регулирования привода. Знаменатель ряда частот, его стандартные значения.
- •В19. Множительные механизмы со сложенной структурой.
- •В25.Привод подачи. Структура приводов подач. Особенности расчёта приводов подач.
- •В31.Типовые механизмы приводов подач (тяговые устройства). Современные механизмы подачи, шаговые двигатели, сервоприводы.
- •Тяговые устройства бывают:
- •В26. Шпиндельные узлы. Составные элементы шпиндельного узла.
- •. Приводы шпинделей.
- •В28. Расчёт шу на жёсткость.
- •В27. Типы опор. Требования, предъявляемые к опорам шпинделей.
- •В29.Виброустойчивость шпинделей. Основные методы повышения виброустойчивости шу и технических систем в целом.
- •Основные методы повышения виброустойчивости:
- •В30.Смазывание подшипников жидким материалом. Смазочные материалы.
- •Смазывание подшипников пластичным материалом.
- •В31.Тяговые устройства приводов.
- •В36.Базовые детали. Типы базовых деталей. Требования к ним. Конструирование базовых деталей.
- •В39.Направляющие. Основные типы.
- •В41.Формы направляющих. Расчёт направляющих.
- •В42.Устройства автоматического манипулирования заготовками
- •В44.Промышленные роботы. Классификация. Конструкции.
- •В45.Структура промышленных роботов
В27. Типы опор. Требования, предъявляемые к опорам шпинделей.
Работа шпинделя зависит от его опор. В качестве опор применяют подшипники качения и скольжения с жидкостным трением.
Опоры шпинделей должны:
Обеспечивать высокую точность вращения, т.к отклонение оси вращения шпинделей влияет на точность обработки. Биение шпинделя обычных станков средних размеров: 0,01-0,03 мм. А для прецизионных всего несколько мкм. – обеспечивают подшипники скольжения и качения. При использовании подшипников скольжения при изменении нагрузки или скорости происходит и изменение положения оси вращения шпинделя, т.к. изменяется толщина масляной пленки.
Быть долговечными. Подшипники имеют ограниченный срок службы. Чем выше частота вращения шпинделя, тем ниже срок службы. Для скоростных шпинделей повышение срока службы подшипников актуально.
Обеспечивать виброустойчивость.
Современные прецизионные подшипники качения отвечают требованиям виброустойчивости. В подшипниках скольжения благодаря масляному слою.
Работать во всем диапазоне нагрузок и скоростей. Лучше подшипники качения
Ремонтопригодность.
Подшипники качения получили наибольшее применение. Для станков с постоянными режимами обработки, где требуется виброустойчивость используются подшипники скольжения (шлифовальные станки).
Точность шейки шпинделя оказывает влияние на точность вращения и жесткость.
В подшипниках качения малая жесткость внутри кольца подшипника приводит к тому, что погрешность формы шейки шпинделя перемещается на дорожку качения, поэтому допуск на форму и размеры шейки шпинделя соответствует допускам прилегающего элемента подшипника.
В29.Виброустойчивость шпинделей. Основные методы повышения виброустойчивости шу и технических систем в целом.
Шпиндели станков должны обладать высокой виброустойчивостью, т. к. вибрация влияет непосредственно на точность, шероховатость и волнистость обрабатываемой поверхности. В шпинделе 2 вида колебаний: крутильные и поперечные. По характеру колебания могут быть: вынужденные и автоколебания.
Основной
характеристикой шпинделя по оценке его
виброустойчивости является частота
собственных колебаний
.
Чем ниже частота собственных колебаний,
тем ниже виброустойчивость.
Частота
собственных колебаний – свойство
системы. В общем случае, ряд частот
собственных колебаний бесконечен,
однако для техники представляет интерес
первые 5 частот. Для обеспечения
виброустойчивости стараются, чтобы
частота собственных колебаний отличалась
от частоты возмущающих колебаний на
25-30%.
Источники колебаний в станке могут быть: процесс резания; неуравновешенности вращающихся звеньев (дисбаланс); переменная жёсткость опор; колебания от зубчатых колёс.
Частота собственных колебаний зависит от: материала (у природных материалов виброустойчивость выше); геометрических размеров, массы; условий закрепления; характера и места приложения нагрузок.
Чем
ниже масса шпинделя и присоединённых
к нему деталей, тем выше
В связи с этим часто применяют шкивы из
лёгких сплавов, разгруженные шкивы;
использование предварительного натяга
в опорах также повышает