
- •Кирилин ю.В.
- •Классификация станков
- •Классификация станков
- •Технико-экономические показатели и критерии работоспособности станков
- •Эффективность
- •Производительность
- •Надежность
- •Гибкость
- •Точность
- •Формообразование на станках
- •Методы образования производящих линий
- •Образование поверхностей
- •Классификация движений в станках
- •Кинематическая группа
- •Кинематическая структура станков
- •Кинематическая настройка станков
- •Станки для обработки тел вращения Токарные и токарно-винторезные станки
- •Токарно-револьверные станки
- •Токарно-карусельные станки
- •Станки для обработки призматических деталей
- •Расточные станки
- •Фрезерные станки
- •Делительные головки
- •Станки для абразивной обработки
- •Преимущества бесцентровошлифовальных станков:
- •4. Плоскошлифовальные станки
- •Электрохимическая обработка (эхо)
- •Зубообрабатывающие станки
- •Нарезание цилиндрических колёс с прямыми и косыми зубьями
- •Нарезание червячных колёс червячными фрезами
- •Анализ перемещений инструмента и заготовки при нарезании конических зубчатых колёс с прямыми зубьями
- •Обработка конических зубчатых колёс с прямыми зубьями двумя резцами, образующими впадину плоского производящего колеса
- •Обработка прямозубых конических колёс дисковыми фрезами (метод обкатки)
- •Анализ перемещений инструмента и заготовки при нарезании конических зубчатых колёс с круговыми зубьями
- •Агрегатные станки
- •Многооперационные станки
- •Автоматические линии
- •Ал для обработки корпусных деталей
- •Ал для обработки деталей типа тел вращения
- •Роторные станки и ал
- •Манипуляторы
- •Станочные модули и гибкие системы
- •Компоновка станков Основные определения. Задачи компоновочного проектирования станков
- •Функции автоматического измерения, контроля процессов и диагностики в станках с чпу
- •Системы адаптивного управления
- •Испытания и ремонт станков
- •Ремонт и обслуживание станков
Ал для обработки корпусных деталей
АЛ, предназначенные для обработки корпусных деталей, изготовляемых в условиях крупносерийного и массового производства с большим объёмом фрезерных, сверлильно-расточных и резьбонарезных работ, компонуют из агрегатных станков. Использование многошпиндельной инструментальной оснастки позволяет на одной позиции обработать до 60…80 отверстий, что даст возможность повысить производительность обработки по сравнению с обработкой корпусов в в неавтоматизированном производстве. Однотипность технологических операций и, следовательно, конструктивных решений станков, предназначенных для выполнения этих операций, привела к широкой унификации узлов агрегатных станков и транспортных устройств.
Агрегатные станки предназначены для обработки конкретных изделий, их собирают из специальных и нормализованных узлов, составляющих до 70…80 % общего числа узлов в станке. Важнейшие узлы агрегатных станков разработаны в виде гаммы стандартных типоразмеров, из которых при проектировании выбирают наиболее подходящие по своим характеристикам и служебному назначению. При компоновке АЛ используют унифицированные узлы.
Основное преимущество агрегатных станков заключается в сокращении сроков и затрат на конструирование и изготовление АЛ.
Основными унифицированными единицами агрегатных станков являются силовые узлы, многопозиционные устройства, базовые корпусные детали, шпиндельные узлы и зажимные приспособления.
Ал для обработки деталей типа тел вращения
Детали типа тел вращения, предназначенные для обработки на АЛ, в соответствии со способами базирования, транспортирования, а так же использования основного технологического оборудования делят на две основные группы: детали типа валов длинной, значительно превышающей диаметр, и детали типа дисков (колец) диаметром, большим длины (ширины).
Технологические процессы обработки этих двух основных групп обычно объединяют в типовые схемы и уточняют в зависимости от конфигурации изделий и требований точности обработки.
Для токарной обработки, например, валов широко используют токарно-копировальные автоматы, в то время как для изготовления изделий типа колец и дисков наибольшее применение нашли горизонтальные и вертикальные многошпиндельные токарные автоматы.
Многошпиндельные токарные автоматы обладают широкими технологическими возможностями при обработке разнообразных деталей, обеспечивая высокую степень концентрации обработки. По примеру работы их подразделяют на автоматы параллельного и последовательного действия. Первые на всех шпинделях реализуют одинаковые операции и за один цикл работы обрабатывают столько сравнительно несложных деталей, сколько шпинделей имеет автомат.
Наибольшее
распространение получили многошпиндельные
автоматы последовательного действия,
на которых заготовки с загрузочной
позиции
периодическим поворотом шпиндельного блока 1 последовательно подводяться к рабочим позициям и одновременно обрабатываются в соответствии с технологическим процессом.
Автомат оснащают поперечными суппортами 2, которые получают подачу Sпоп от индивидуальных кулачков, и продольным суппортом 3 имеющим продольную подачу Sпр от своего кулачка. Шпинделем 4 автомата получают вращение от приводного вала через общее центральное зубчатое колесо, вследствие чего они имеют одинаковую частоту вращения.