Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Механизмы автоматической поперечной станков

Шпиндельные гильзы 9 — 546 Внутришлифовальные станки 3254 — Механизм автоматической поперечной подачи  [c.35]

В предыдущих главах были даны описания узлов шлифовальная бабка, передняя бабка, ходовой винт, привод изделия, механизм автоматической поперечной подачи круга и др. В настоящем разделе приводится общее описание схемы станка и описание всего цикла автоматической работы станка.  [c.147]


Станок может оснащаться механизмом автоматической поперечной подачи, работающим от гидравлики, на двойной ход стола.  [c.106]

Сокращение вспомогательного времени и автоматизация. Приводы б ы-стрых ходов и механизмы автоматического управления. У станков, используемых в условиях индивидуального производства, необходимо иметь приводы быстрых перемещений как продольного стола, так и поперечных салазок и консоли. В условиях серийного и особенно массового производства можно ограничиться приводом быстрых перемещений только продольного стола, тем более что этого достаточно для автоматизации цикла работы станка.  [c.618]

На фиг, 83, а изображена схема храпового механизма автоматической подачи стола поперечно-строгального станка (фиг. 83, б). На валу 1 шпонкой укреплено храповое колесо 2, во впадину кото-  [c.193]

Шлифование резьбы в обе стороны до достижения размера, установленного пробами на первой детали, с автоматической поперечной подачей при каждом реверсе и правкой камня после окончания чернового шлифования. Автоматический пуск после правки и автоматическая остановка после чистового прохода. Конструкция станка, вследствие расположения всех механизмов привода на столе, а также наличия роликовых направляющих шлифовальной бабки, мало устойчива против вибраций. Наличие очень сложной гидросистемы делает станок мало удобным в производстве и в эксплуатации. Стремление конструкторов этого станка удовлетворить требованиям массового производства повлекло за собой утрату ряда качеств при производстве широкого круга работ и привела к возникновению ряда недостатков, к числу которых следует отнести следующие прибор правки круга работает от специальных кулачков и, хотя является универсальным по своим возможностям, но его перенастройка с одного профиля правки на другой и изготовление копирных кулачков создают большие трудности и требуют большой затраты времени и весьма затрудняют эксплуатацию станка изменение скорости шлифовального круга производится сменой шкивов, что требует излишней затраты времени при перенастройках станок может шлифовать резьбы с шагом не более  [c.131]

Автоматическая поперечная подача шлифовальной бабки в процессе шлифования происходит при реверсировании стола и осуществляется от особого гидравлического устройства, связанного с храповым механизмом, которое на гидрокинематической схеме станка не показано.  [c.587]

Механизм поперечной подачи. На многих базовых моделях станков автоматическая поперечная подача осуществляется только при продольном ходе стол а.  [c.219]


На рис. 143, а показан храповой. механизм автоматической подачи стола поперечно-строгального станка. Кривошипный диск подачи 3 надет на ведущий вал 1, который должен делать одинаковое число оборотов с кривошипным диском, приводящим в движение кулису станка. Это необходимо потому, что подача стала осуще-  [c.365]

Механизм автоматического выключения подач с использованием системы многопозиционных упоров, изображенный на рис. 99, смонтирован в фартуке станка. Привод на продольную и поперечную подачи осуществляется от ходового валика 1 с помощью 124  [c.124]

Механизм поперечных подач обеспечивает следующие движения на станке быстрое установочное перемещение шлифовальной бабки относительно ходового винта, ручные поперечные подачи шлифовальной бабки, непрерывные автоматические поперечные 268  [c.268]

На фиг. 90 показан механизм автоматической подачи и коррекционная линейка полуавтоматического прецизионного винторезного стайка. Этот станок пмеет автоматическое переключение шпинделя с прямого на обратный ход, автоматические отвод и подвод резца к детали и автоматическую подачу, осуществляемую посредством храпового механизма. При перемещении супорта вправо рычаг 1 соприкасается с переставным кулачком 2, при этом рычаг поворачивается вокруг оси, вследствие чего собачка 3 поднимается и поворачивает храповое колесо, насаженное на микрометрический винт поперечной подачи.  [c.125]

Фиг. 110 изображает кинематическую схему прибора АТ-1, пристроенного к станку. Ходовой валик и винт поперечной подачи станка управляются от барабанов 6,7, 8 я 9. Ходовой валик станка соединяется с валиком коробки подач муфтой 16, включение и отключение которой выполняется толкателем 14 и соленоидом 15. Соединение механизма автоматических продольных перемещений с ходовым валиком станка производится при помощи муфты 12, которая включается рукояткой 11.  [c.176]

Продольные и поперечные упоры. Продольные упоры относятся к простейшим устройствам, с помощью которых механизируется получение точных размеров по длине, а при сочетании работы упора с механизмом автоматического выключения подачи станка автоматизируется получение требуемого размера, причем обеспечивается значительное сокращение вспомогательного времени.  [c.150]

Станкозавод им. Серго Орджоникидзе изготовил гамму автоматических линий для обработки деталей V-образных восьмицилиндровых двигателей, которые будут устанавливаться на новых грузовых автомобилях ЗИЛ. Отдельные автоматические линии этой гаммы объединяются транспортными устройствами в единую автоматическую систему, выполняющую весь комплекс механической обработки узла двигателя, включая технический контроль. Для обработки блока цилиндров, например, предусмотрена система из 9 автоматических линий, включающих 147 многошпиндельных станков. Линии связываются между собой автоматически действующими поперечными транспортерами, параллельно которым в промежутках между линиями установлены накопители деталей. Параллельные потоки станков в каждой линии управляются самостоятельно, и таким образом простои станков одного потока не вызывают простоев станков другого потока. Наличие накопителей деталей также повышает коэффициент использования станков этих линий. Управляются все механизмы линии с пультов управления участками. В системе линий имеется диспетчерский пульт, принимающий сигналы о простоях и регистрирующий их. Этот пульт связывает систему автоматических линий с различными службами завода. Участковые пульты управления снабжены автоматическими искателями повреждений электрических цепей. Линию обслуживают два оператора и восемь наладчиков.  [c.281]

Значительно проще выполнить подналадку станков токарной группы на чистовых операциях — масса подвижных частей, связанных с резцедержателем, относительно невелика, а требования к точности обработки ниже, чем при шлифовании. Разработано несколько методов подналадки токарных станков. Один из них состоит в том, что при подналадке автоматически изменяется длина упора, ограничивающего поперечное перемещение суппорта. Регулирование длины упора достигается с помощью храпового механизма и винта точной подачи. Для поворота ведущей собачки храпового колеса используют пневмо-или гидроцилиндры, срабатывающие по командам контрольного устройства. Такой способ подналадки в разных конструктивных вариантах нашел применение на ряде заводов.  [c.132]


Для некоторых частных задач механизации и автоматизации управления станком применяются резцедержатели с многопозиционной беззазорной фиксацией, быстросменные державки, пневматические поджимы задним центром, механизмы, автоматизирующие подвод и отвод резца, выключение станка при завершении обработки детали и т. п. К группе устройств, механизирующих некоторые циклы управления, в первую очередь относятся продольные и поперечные лимбы, ограничители длины и механизмы, автоматизирующие подвод и отвод резца. Продольные лимбы используются для установки резца на размер при подрезании уступов. Цена деления лимбов бывает от 0,1 до 1 мм. Однако обычные продольные лимбы при высоких скоростях резания дают большие погрешности применение электромеханических лимбов исключает этот недостаток. Настройка электромеханических лимбов производится по эталонам или тщательно обработанным деталям. Для успешного использования таких лимбов требуется наличие правильных базирующихся поверхностей у обрабатываемой детали. Лимбы поперечные применяются для отсчета размеров в случае работы по промерам, а также для настройки станка при работе по методу автоматического получения размеров. К попереч-  [c.287]

Программное управление с перфорированной лентой. На станке, модернизированном для автоматического программного управления с помощью перфорированной ленты, установлен новый фартук. Фартук (фиг. 33, й) имеет механизм реверса, переключаемый муфтой Л ч, механизм быстрых и рабочих ходов, переключаемый муфтой K , и механизм включения продольной или поперечной подач, переключаемый муфтой Кз- Переключен.че муфт осуществляется соленоидами Д] — Э .  [c.609]

На рис. 6.71, б показан вертикальный зубодолбежный станок. Станина станка состоит из двух частей - нижней I и верхней 2. Долбяк, закрепленный в шпинделе 6, получает вращательное и одновременно возвратно-поступательное движения. Суппорт 4 перемещается по направляющим станины 2 в поперечном направлении. Заготовку закрепляют на шпинделе стола 7 и сообщают ей вращательное движение. Кроме того, заготовка имеет возвратно-поступательное движение в горизонтальной плоскости для отвода заготовки от долбяка перед каждым его вспомогательным ходом. Гитара скоростей 8 предназначена для изменения частоты двойных ходов в минуту долбяка. Гитара деления 3 сообщает долбяку окружную скорость для автоматического деления заготовки на заданное число зубьев. С помощью механизма подачи 5 устанавливают радиальную подачу долбяка.  [c.402]

На рис. 7.2 приведена кинематическая схема универсального плоскошлифовального станка. Главное движение — вращение шлифовального круга от электродвигателя MI через шкивы 7и и ременную передачу. Частота вращения шпинделя — постоянная. Опускание или подъем шлифовальной головки происходит с помощью винтового механизма с винтом 6 и гайкой 5, с которой жестко соединено червячное колесо 3. Вращение червяка 4 осуществляется при ускоренном перемещении — от электродвигателя М2 через цилиндрическую зубчатую передачу на зубчатые колеса i и 2 при автоматической вертикальной подаче — от лопастного насоса, работающего в момент поперечного или продольного реверса стола, через собачку 24, храповик 23, скрепленный с колесом 22, и далее через колеса 20 и 21 на червяк 4. Предел вертикальной подачи 0,002...0,05 мм на двойной ход стола. Нижний предел 0,002 мм соответствует повороту храпового колеса 23 на один зуб. Ручное продольное перемещение стола осуществляется от маховика через зубчатые колеса 14, 15, 13 vl 11 и рейку 12. За один оборот маховика стол перемещается на 18,1 мм.  [c.247]

Фиг. 28. Механизм автоматической поперечной подачи станка 3254 Московского завода внутрчшли-фовальных станков / — кулачковый диск, управляющий всеми скоростями подачи по циклу работы станка 2—укреплённые на диске пальцы, нажимающие на контактные микропереключатели 3, /—электродвигатель привода вращения кулака. Фиг. 28. <a href="/info/446301">Механизм автоматической поперечной подачи</a> станка 3254 Московского завода внутрчшли-фовальных станков / — кулачковый диск, управляющий всеми скоростями подачи по <a href="/info/29223">циклу работы</a> станка 2—укреплённые на диске пальцы, нажимающие на контактные микропереключатели 3, /—<a href="/info/55571">электродвигатель привода вращения</a> кулака.
Механизмы автоматической поперечной подачи станков 5810 и Эксцелло мод. 35, позволяющие настраивать станок на шлифование заготовки в размер, оказываются полезными только в усло-  [c.85]

Конструкция станка отличается следующими особенностями относительно большим диаметром шлифовального круга, что способствует достижению высокой производительности шлифования большой жесткостью станины, стола, бабок, шпинделей и их опор большой виброустойчивостью конструкции, так как все быстровра-щающиеся части привода вынесены с станину, что позволяет применять на станке скоростное шлифование легкостью перемещения стола и бабки шлифовального круга, так как первый установлен на направляющие качения, а вторая — на разгруженные направляющие высокой точностью перемещения шлифовального круга при подводе и при микронной подаче в результате применения качающейся шлифовальной бабки легкой корректировкой шага от линейки механизмом попадания в нитку, работающим без ограничения пределов его действия, что позволяет использовать его также и для других целей, например в качестве механизма продольной рабочей подачи при шлифовании червяков и других деталей бесступенчатым регулированием скорости вращения заготовки в широких пределах и ускоренным холостым ходом стола, регулируемым электрически, что способствует легкому подбору наивыгоднейших режимов механизмом автоматической поперечной подачи с переменной величиной подачи, что позволяет при.менить скоростные методы шлифования резьбы . механизмом для работы с ходом в обе стороны. На фиг. 78 показано размещение всех механизмов на станке.  [c.151]


Автоматическая поперечная подача на станке мод. ЗБ643 обеспечивается встроенным механизмом, а на станке мод. ЗБ642 — съемным. Станок мод. ЗБ641 механизма автоматической поперечной подачи не имеет.  [c.100]

Рис. 7.25. Храповой механизм автоматической подачи стола шлифовального станка. На столе 3 станка, совершающего возвратно-поступательное движение, смонтипован поперечный суппорт 7, осуществляющий прерывистое движение по- Рис. 7.25. <a href="/info/7718">Храповой механизм</a> автоматической <a href="/info/159631">подачи стола</a> <a href="/info/226125">шлифовального станка</a>. На столе 3 станка, совершающего <a href="/info/284605">возвратно-поступательное движение</a>, смонтипован <a href="/info/187079">поперечный суппорт</a> 7, осуществляющий прерывистое движение по-
В этом станке от электродвигателя привода изделия и стола 58 движение передается через ступенчатые шкивы 57 на вал /, червячную пару 6 и вал 7. С вала 7 движение передается с правого его конца через пару зубчатых колес 8 на шпиндель передней бабки 9 и от левого его конца через гитару сменных зубчатых колес настройки шага 3 — на ходовой винт 5. С этого же конца вала 7 через гитару сменных зубчатых колес затылования движение передается на вал 2 и далее, через спиральные зубчатые колеса, на вал 14, на конце которого насажен кулачок затылования 15. Кулачок затылования при помощи рычага регулирования величины затылования 16 и рычага качания корпуса бабки 17 передает движения затылования корпусу бабки. Шлифовальный шпиндель 22 приводится во вращение от электродвигателя 19 через клиноременную передачу. Корректировка шага от линейки 55 производится винтами 54. Механизм попадания в нитку работает от руки через червячную передачу 56. Поперечное перемещение шлифовальной бабки производится вручную через маховик 44, пару зубчатых колес 45, винт 23, сцепленный с гайкой 25. Поперечное движение компенсации износа круга при правке производится, так же как и в станке ММ582, поворотом этой рейки червяком 24. Это движение получается от поршня-рейки 10, гидравлического цилиндра, который поворачивает зубчатый сектор 11, несущий собачку 13 храповика, сидящего на валу червяка 24. Регулирование величины компенсирующей подачи производится винтом 12. Механизм автоматической подачи круга, описанный ранее, представлен на схеме гидромотором 30, зубчатыми колесами передачи 29, муфтой сцепления 28, диском с переставными упорами 43, собачками упоров 42, соленоидом для отвода собачек 1М, тормозной муфтой ьинта подачи 27 и гидроцилиндром торможения 26. М.еханизм быстрого отвода и подвода круга аналогичен таковому у станка ММ582. Он состоит из кулачка 20, служащего для подъема и опускания заднего края шлифовальной бабки через рычаги 17. Кулачок 20 поворачивается рукояткой 40 через зубчатые колеса 41 и 10 147  [c.147]

Принципиальная схема автоматического круглошлифовального станка для обработки конусов, автоматический цикл которого управляется двухступенчатой системой активного контроля, изображена на рис. 111.40. Деталь до и в процессе обработки измеряется с помощью двухконтактной пневматической измерительной скобы 4, которая контролирует фактическую величину припуска на обработку и следит за изменением диаметра в заданном сечении в процессе обработки. Скоба подается в позицию измерения и арретируется с помощью привода 5. Измерительные импульсы воспринимаются и преобразуются датчиком 8, и после усиления в командном пульте 10 трансформируются в команды, управляющие механизмом 11 непрерывной поперечной подачи бабки 1 шлифовального круга 2. Правка круга производится по команде, поступающей от счетчика циклов или специального датчика на механизм 6 правки круга, закрепленный на бабке / шлифовального круга или на его кожухе.  [c.187]

К органам управления станка относятся / — ручное продольное перемещение стола // — установка величины автоматической поперечной подачи III — поперечная подача стола IV — ручное продольное реверсирование стола V — ручная вертикальная подача VI — кран охлаждения VII включение и реверсирование поперечной подачи VIII — панель кнопочного управления механизмами IX — вводный пакетный выключатель (сзади станка).  [c.595]

Леблонд имеют компоновку обычных токарных станков. На поперечных салазках (рис. 30) устанавливается четырехгранный резцедержатель с механизмом автоматического поворота и задний суппорт с резцедержателем. Таким образом, в процессе обработки детали может быть исполь-204  [c.204]

Регулирование фрикционной передачи упрощается за счет установки муфгы с двумя гайками. Зубчатый механизм переключения колес заменяют цевочным переключающим механизмом. В фартук станка вносят следующие изменения устанавливают лимб продольной подачи дифференциального типа с крупными делениями, механизм автоматической смазки направляющих станины и поперечного суппорта, механизм включения приводов ускоренного хода. На суппорте станка монтируют захват для сцепления задней бабки с суппортом й увеличенный лимб поперечной подачи. Головку резцедержателя станка заменяют быстродействующей. Конструкция нового резцедержателя более жесткая и обеспечивает освобождение, поворот и закрепление его одним поворотом рукоятки.  [c.328]

Иа рис. 131, а показан храповой механизм автоматической подачи стола поперечно-строгального станка. Кривошипный диск 6 надет на ведущий вал 8, который доллсен делать одинаковое число оборотов с кривошипным диском, приводящим в движение кулису станка. Это необходимо потому, что подача стола производится один раз за двойной ход ползуна, т. е. во время его обратного хода. Кривошипный диск имеет радиальный Т-образный паз, в котором при помощи гайки закрепляют палец кривошипа 7. Его можно вручную перемещать вдоль паза, изменяя таким образом радиус кривошипа. Шатун 5 одним концом шарнирно соединен с пальцем 7, а другим —с рычагом 2. Этот рычаг свободно сидит на валу 4, на котором на шпонке установлено храповое колесо /,  [c.198]

Подобную компоновку имеет электрокопировально-фрезер-ный станок мод. 6М13К Горьковского завода фрезерных станков, предназначенный для контурного и объемного копирования при обработка деталей типа штампов, прессформ, кулачков и т. п. из черных и цветных металлов. При контурном копировании обработка ведется с продольным и поперечным перемещениями стола, а при объемном копировании — с вертикальным и поперечным или с вертикальным и продольным перемещениями. При объемном копировании обработка поверхности детали ведется последовательно, строчками с использованием автоматически действующего механизма переключения периодической подачи на строчку. Скорости вращения шпинделя и подачи стола переключаются механизмами с предварительным выбором скоростей и подач.  [c.83]

Измерение в процессе шлифования. На вну-тришлифовальных станках цикл шлифования осуществляется автоматически. Необходимы средства активного контроля, управляющие циклом и обеспечивающие заданный размер. По мере приближения к заданному размеру механизм активного контроля дает команду исполнительным органам станка на уменьшение поперечной подачи круга, чистовую правку, выхаживание и отвод круга. Активный контроль осуществляют мерительными автокалибрами и рычажно-следящими устройствами.  [c.418]



Смотреть страницы где упоминается термин Механизмы автоматической поперечной станков : [c.115]    [c.189]    [c.282]    [c.196]    [c.479]    [c.147]    [c.249]    [c.12]    [c.149]    [c.260]    [c.65]    [c.212]    [c.24]    [c.247]    [c.530]    [c.408]    [c.409]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 4 Том 9 (1950) -- [ c.563 ]



ПОИСК



Внутришлифовальные станки 3254 - Механизм автоматической поперечной подач

Механизм станка

Механизмы автоматической поперечной

Механизмы поперечного

Стаи автоматической

Станок поперечный



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте