Когда появился первый отечественный станок с ЧПУ ?
ВИКИПЕДИЯ :Сменяемые программы, нанесённые на перфокарты с помощью двоичного кода, использовались уже в Жаккардовом ткацком станке, созданом в 1801 году (http://en.wikipedia.org/wiki/Jacquard_loom).
Изобретателем первого станка с числовым (программным) управлением (англ. Numerical Control, NC) является Джон Пэрсонс (John T. Parsons), работавший инженером в компании своего отца Parsons Inc, выпускавшей в конце Второй мировой войны пропеллеры для вертолетов. Он впервые предложил использовать для обработки пропеллеров станок, работающий по программе, вводимой с перфокарт.
В 1949 году ВВС США профинансировали Parsons Inc разработку станка для контурного фрезерования сложных по форме деталей авиационной техники. Однако, компания не смогла самостоятельно выполнить работы и обратилась за помощью в лабораторию сервомеханики Массачусетского технологического института (MIT). Сотрудничество Parsons Inc с MIT продолжалось до 1950 года. В 1950 году MIT приобрел компанию по производству фрезерных станков Hydro-Tel и отказался от сотрудничества с Parsons Inc, заключив самостоятельный контракт с ВВС США на создание фрезерного станка с программным управлением.
В сентябре 1952 года станок был впервые продемонстрирован публике – про него была напечатана статья в журнале Scientific American. Станок управлялся с помощью перфоленты.
Первый станок с ЧПУ отличался особой сложностью и не мог быть использован в производственных условиях. Первое серийное устройство ЧПУ было создано компанией Bendix Corp. в 1954 году и с 1955 года стало устанавливаться на станки. Широкое внедрение станков с ЧПУ шло медленно. Предприниматели с недоверием относились к новой технике. Министерство обороны США вынуждено было на свои средства изготовить 120 станков с ЧПУ, чтобы передать их в аренду частным компаниям.
Первыми отечественными станками с ЧПУ промышленного применения являются токарно-винторезный станок 1К62ПУ и токарно-карусельный 1541П. Эти станки были созданы в первой половине 1960-х годов. Станки работали совместно с управляющими системами типа ПРС-3К и другими. Затем были разработаны вертикально-фрезерные станки с ЧПУ 6Н13 с системой управления «Контур-ЗП». В последующие годы для токарных станков наибольшее распространение получили системы ЧПУ отечественного производства 2Р22 и Электроника НЦ-31.
ПОД КАТОМ КНИЖКА О ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ В БРЮССЕЛЕ В 1958 Г.
ТАК КОГДА ЖЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ СТАНОК С ЧПУ?
Что такое станок с ЧПУ
Современная история выдвинула новые требования для компаний, занимающихся производством. На данный момент трудно представить себе фабрику, стремящуюся увеличить объемы выпуска продукции, без автоматизации производства и внедрения новых технологий.
Одним из главных изобретений за последние годы стали станки с числовым программным управлением. С их появлением значительно возросли производственные мощности предприятий, увеличилось качество выпускаемой продукции, снизились себестоимости и возросли многократно прибыли.
Числовое Программное Управление или ЧПУ – компьютеризованная система управления, которая используя, команды, написанные на специализированном языке программирования, управляет механизмами станка.
Аббревиатура ЧПУ соответствует двум англоязычным — NC и CNC.
NC – Numerical Control. CNC – Computer Numerical Control.
Первым очевидным плюсом от использования станков с ЧПУ является более высокий уровень автоматизации производства. Случаи вмешательства оператора станка в процесс изготовления детали сведены к минимуму. Станки с ЧПУ могут работать практически автономно, день за днем, неделю за неделей, выпуская продукцию с неизменно высоким качеством. При этом главной заботой оператора являются в основном подготовительно-заключительные операции: установка и снятие детали, наладка инструмента и т.д. В результате один работник может обслуживать сразу несколько станков.
Вторым преимуществом является производственная гибкость. Это значит, что для обработки разных деталей нужно всего лишь заменить программу. А уже проверенная и отработанная программа может быть использована в любой момент и любое число раз.
Третьим плюсом является высокая точность и повторяемость обработки. По одной и той же программе вы сможете изготовить с требуемым качеством тысячи практически идентичных деталей.
Ну и наконец, числовое программное управление позволяет обрабатывать такие детали, которые не возможно изготовить на обычном оборудовании. Это детали со сложной пространственной формой, например, штампы и пресс-формы.
Таким образом, ЧПУ станок позволяет быстро получить спроектированное на компьютере изделие, причем ЧПУ станок производит изделия гораздо быстрее и качественнее чем вручную. Точный и легко приспосабливаемый ЧПУ станок позволяет осуществить проекты, которые, используя ручные технологии, оказались бы невыполнимыми или невыгодными.
Станок с числовым программным управлением
- Станок с числовым программным управлением
Станок с числовым программным управлением
Cтанки с ЧПУ (числовое программное управление) — оборудование, выполняющее различные технологические операции по заданной программе. Помимо металлорежущих (например, фрезерные или токарные), существует оборудование для резки листовых заготовок, для обработки давлением. Использование систем ЧПУ повышает производительность труда,резко увеличивает выход годных, а так же снижает риск рабочих на производстве. Доля оборудования с ЧПУ в станочном парке растет с каждым годом. Совсем скоро невозможно будет представить завод на котором рабочие будут стоять у станка, вместо этого снижается количество рабочих, и в их обязанности входит наблюдение за процессом производства. Одним из примеров станков с ЧПУ являются станки фирмы Rigid (Россия) и Haas Automation (США).
См. также
Wikimedia Foundation. 2010.
- Селезнёвская улица
- Кавказская губерния
Смотреть что такое “Станок с числовым программным управлением” в других словарях:
токарный станок с числовым программным управлением — 3.1 токарный станок с числовым программным управлением (numerically controlled turning machine): Станок, у которого главное движение это вращение обрабатываемой детали относительно режущего инструмента. Станок управляется устройством ЧПУ, на… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
электроэрозионный станок с числовым программным управлением — электроэрозионный станок с ЧПУ Ндп. электроэрозионный станок с цифровым программным управлением Электроэрозионный станок, на котором управление режимами обработки и (или) перемещением рабочих органов производится системой числового программного… … Справочник технического переводчика
ГОСТ ЕН 12478-2006: Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки крупные токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие крупные токарные — Терминология ГОСТ ЕН 12478 2006: Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки крупные токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие крупные токарные: 3.7 мониторинг ускорения (acceleration monitoring): Система создана… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ГОСТ ЕН 12415-2006: Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные — Терминология ГОСТ ЕН 12415 2006: Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные: 6.1 Маркировка Приводные токарные патроны должны соответствовать ЕН 1550. На всех… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Станок — машина, используемая (как правило, в промышленности) для обработки различных материалов, либо приспособление для выполнения чего либо. В Викисловаре есть статья «станок» … Википедия
Станок (значения) — Станок машина, используемая (как правило, в промышленности) для обработки различных материалов, либо приспособление для выполнения чего либо. Ткацкий станок Деревообрабатывающий станок Металлорежущий станок Токарный станок Фрезерный станок… … Википедия
станок — сущ., м., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? станка, чему? станку, (вижу) что? станок, чем? станком, о чём? о станке; мн. что? станки, (нет) чего? станков, чему? станкам, (вижу) что? станки, чем? станками, о чём? о станках 1. Станком… … Толковый словарь Дмитриева
станок — СТАНОК, нка, муж. 1. Машина для обработки (металла, дерева, твёрдых материалов), изготовления чего н. Токарный с. Печатный с. С. автомат. Станки с числовым программным управлением. От станка кто н. (непосредственно из рабочей среды; разг.). 2.… … Толковый словарь Ожегова
станок — 1. СТАНОК, нка; м. 1. Машина для обработки каких л. материалов (металла, дерева и т.п.) и получения, изготовления из них чего л. Токарный с. Фрезерный с. Типографский с. Комплекс станков для расточки деталей. С. с числовым программным управлением … Энциклопедический словарь
станок — I нка/; м. см. тж. станочек, станочный, станковый 1) Машина для обработки каких л. материалов (металла, дерева и т.п.) и получения, изготовления из них чего л. Токарный стано/к. Фрезерный стан … Словарь многих выражений
История
Начало становления знаменитого бренда относится к далеким 30-м годам XX века. В 1937 году стараниями Вальтера Майера в швейцарском городе Шверценбах было организовано предприятие по ремонту и изготовлению станочного оборудования. На то время Швейцария считалась европейским центром станкостроительной продукции.
Промышленные и экономические связи с заокеанскими партнерами, с государствами Европы позволили молодой компании стремительно занять место на рынке станочного оборудования. К началу Второй Мировой войны компания Вальтер Майер АГ становится одним из лидеров металлообрабатывающего оборудования.
По окончанию военных действий продукция швейцарской компании уже прочно занимала позиции в сегменте промышленного станочного оборудования. С началом 50-х годов компания старается выйти со своим предложением на огромный североамериканский рынок. Плодом длительных переговоров и усилий представителей компании стало открытие в США первого на североамериканском континенте своей дочерней компании, совместно с американской компанией JET Equipment & Tools. Значительные финансовые вливания, высокие потребности растущей американской экономики позволили не только освоить американский рынок металлообрабатывающих станков, но и значительно увеличить ассортимент продукции.
Стараниями европейских инженеров и американских менеджеров компании Вальтер Майер АГ удалось освоить выпуск на базе американских предприятий металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков различного назначения. С заводского конвейера начали сходить большое, среднее и малое станочное оборудование, рассчитанное на промышленное использование и бытовое применение. Признанием успехов американской компании JET стали награды, полученные на выставке EXPO 1964 в Нью-Йорке и в Монреале, в 1967 году за лучшие промышленные изделия в сфере металлообработки.
Нарастив достаточные мощности, получив международное признание, американская компания становится частью швейцарского концерна Вальтер Майер АГ. Швейцарский гигант Вальтера становится владельцем американской компании JET Equipment & Tools, получив права на торговую марку JET. С 1988 года компания основная часть промышленного станочного оборудования выпускается под маркой бренда JET, на заводах и предприятиях в Китае и Гонконге, в Южной Америке и на европейском континенте.
Став частью огромного концерна и большой финансово-экономической монополии компания JET в конце XX столетия сумела занять доминирующее положение на рынке металлообрабатывающего оборудования. Ежегодно в станах Европы, в Германии, в Бельгии открываются новые предприятия по ремонту, обслуживанию и выпуску комплектующих для станочного оборудования марки JET. Большую долю в производстве станочного оборудования занимает продукция, сделанная на заводах в Тайване.
Получив доступ на международный рынок, компания существенно и качественно расширила ассортимент продукции. С 1999 года совместно с компаниями Powermatic и Performax освоен выпуск станок для деревообработки. Уже в 2001 году логотипы компании JET появляются на станочном оборудовании с числовым программным управлением.
На российский рынок компания JET пришла в начале третьего тысячелетия. С 2004 года в России на регулярной основе работает представительство концерна. Российским рынком, обеспечением спроса на станочное оборудование в странах СНГ, компания JET осуществляет с помощью партнерской компании ООО «ИТА СПБ», расположенной в Санкт-Петербурге.
Сегодня большая часть продукции на отечественном рынке под маркой бренда JET, представлена оборудованием и станками, выпускаемыми предприятиями на Тайване. В России реализацией, обслуживанием и ремонтом станочной техники известной марки занимается более 250 предприятий, фирм и компаний, от Владивостока, до Калининграда.
На сегодняшний день продукция компании JET занимает лидирующие позиции в станочном оборудовании, среднего ценового сегмента. Предприятия компании имеются практически во всех уголках земного шара. С 2014 года все дочерние предприятия и офисы компании имеют необходимую сертификацию, отвечающую самым современным техническим требованиями и безопасности.
Тематика | Число статей |
Аварийное восстановление | 2 |
Авиационная медицина | 22 |
Авиация | 70.881 |
Австрийское выражение | 1.900 |
Австрия | 88 |
Автоматика | 5.305 |
Автоматическое регулирование | 564 |
Автомобили | 45.660 |
Авторское право | 27 |
Агрономия | 9 |
Агрохимия | 132 |
Аддитивные технологии и 3D-печать | 6 |
Административное деление | 2 |
Административное право | 402 |
Азартные игры | 55 |
Айкидо | 6 |
Аккумуляторы | 336 |
Акробатика | 6 |
Активный отдых и экстремальный спорт | 2 |
Акупунктура | 1 |
Акустика раздел физики | 160 |
Акушерство | 398 |
Албанский язык | 1 |
Алгебра | 9 |
Аллергология | 66 |
Альпинизм | 108 |
Альтернативное урегулирование споров | 1.365 |
Алюминиевая промышленность | 5 |
Американское выражение не вариант языка | 79 |
Амфибии и рептилии | 4.074 |
Анатомия | 2.159 |
Английский язык | 78 |
Анестезиология | 100 |
Антарктика | 1 |
Антенны и волноводы | 2 |
Антильские острова | 3 |
Антимонопольное законодательство | 2 |
Античность кроме мифологии | 13 |
Антропология | 31 |
Арабский язык | 18 |
Арагон | 1 |
Арго | 8 |
Артиллерия | 21.237 |
Архаизм | 292 |
Археология | 180 |
Архивное дело | 19 |
Архитектура | 927 |
Астрология | 11 |
Астрометрия | 119 |
Астрономия | 11.585 |
Астроспектроскопия | 7 |
Астрофизика | 70 |
Атомная и термоядерная энергетика | 13.193 |
Аудит | 177 |
Аэрогидродинамика | 19 |
Аэродинамика | 26.650 |
Аэропорты и управление водзушным движением | 34 |
Аэрофотосъемка и топография | 13 |
Базы данных | 7 |
Бактериология | 40 |
Баллистика | 57 |
Банки и банковское дело | 2.008 |
Баскетбол | 191 |
Бейсбол | 8 |
Бережливое производство | 12 |
Берлинское выражение | 139 |
Бетон | 240 |
Библиография | 20 |
Библиотечное дело | 20 |
Библия | 886 |
Бизнес | 16.287 |
Бильярд | 8 |
Биология | 1.395 |
Биометрия | 1 |
Бионика | 2 |
Биотехнология | 43 |
Биофизика | 2 |
Биохимия | 395 |
Биржевой термин | 605 |
Благотворительные организации | 1 |
Боевые искусства и единоборства | 1 |
Бокс | 299 |
Болгарский язык | 9 |
Бондарное производство | 7 |
Борьба | 273 |
Борьба с вредителями | 49 |
Борьба с коррупцией | 10 |
Ботаника | 5.283 |
Бразилия | 6 |
Британское выражение не вариант языка | 5.065 |
Бронетехника | 4 |
Буддизм | 2 |
Буквальное значение | 37 |
Бурение | 79 |
Бухгалтерский учет кроме аудита | 2.407 |
Бытовая техника | 317 |
Валютный рынок форекс | 3 |
Велосипеды кроме спорта | 496 |
Велоспорт | 10 |
Венгерский язык | 6 |
Венерология | 15 |
Венский диалект | 49 |
Вентиляция | 234 |
Вертолёты | 22 |
Ветеринария | 594 |
Ветроэнергетика | 9 |
Взрывчатые вещества | 73 |
Вибромониторинг | 5 |
Виноградарство | 135 |
Виноделие | 104 |
Вирусология | 12 |
Внешняя политика | 23 |
Внешняя торговля | 22.146 |
Водное поло | 48 |
Водные лыжи | 62 |
Водные ресурсы | 7 |
Водоснабжение | 25.320 |
Военная авиация | 220 |
Военно-морской флот | 20.266 |
Военный жаргон | 221 |
Военный термин | 94.386 |
Возвышенное выражение | 198 |
Воздухоплавание | 8 |
Волейбол | 210 |
Волочение | 2 |
Восклицание | 2 |
Восточно-средне-немецкое выраж. | 133 |
Всемирная торговая организация | 5 |
Вулканология | 1 |
Вульгаризм | 19 |
Выборы | 46 |
Высокопарно | 4.765 |
Высокочастотная электроника | 4 |
Выставки | 30 |
Вьетнамский язык | 1 |
Вяжущие вещества | 1 |
Газовые турбины | 54 |
Газоперерабатывающие заводы | 54 |
Галантерея | 1 |
Гальванотехника | 16 |
Гандбол | 48 |
Гастроэнтерология | 221 |
Гематология | 69 |
Генеалогия | 2 |
Генетика | 236 |
Генная инженерия | 14 |
Геоботаника | 1 |
География | 1.850 |
Геодезия | 235 |
Геология | 87.834 |
Геометрия | 37 |
Геоморфология | 1 |
Геофизика | 47 |
Геохимия | 21 |
Геральдика | 65 |
Германия | 90 |
Гигиена | 121 |
Гидравлика | 5.457 |
Гидробиология | 8 |
Гидрогеология | 6 |
Гидрография | 1.601 |
Гидрология | 12.453 |
Гидромеханика | 9 |
Гидротехника | 18 |
Гидроэлектростанции | 32 |
Гимнастика | 520 |
Гинекология | 221 |
Гипсокартон и сис-мы сухого строительства | 3 |
Гистология | 54 |
Голландский нидерландский язык | 10 |
Голубиные гонки | 1 |
Гольф | 6 |
Гомеопатия | 7 |
Гонки и автоспорт | 1 |
Горное дело | 29.198 |
Горные лыжи | 193 |
Городская застройка | 2 |
Горюче-смазочные материалы | 44 |
ГОСТ | 141 |
Гостиничное дело | 320 |
Государственный аппарат и госуслуги | 12 |
Гражданско-процессуальное право | 6 |
Гражданское право | 230 |
Грамматика | 974 |
Гребной спорт | 141 |
Греческий язык | 236 |
Грубо | 1.424 |
Грузовой транспорт | 25 |
Датский язык | 1 |
Двигатели внутреннего сгорания | 7.068 |
Дегустация | 3 |
Деловая лексика | 11 |
Делопроизводство | 20 |
Демография | 17 |
Деньги | 1 |
Деревообработка | 29.638 |
Дерматология | 90 |
Детали машин | 14.556 |
Детская речь | 140 |
Дефектоскопия | 11 |
Дзюдо | 130 |
Диалектизм | 1.855 |
Диетология | 8 |
Дизайн | 11 |
Дипломатия | 291 |
Дистилляция | 120 |
Договоры и контракты | 2 |
Документооборот | 2 |
Домашние животные | 9 |
Доменное производство | 6 |
Дорожное движение | 81 |
Дорожное дело | 14.987 |
Дорожное покрытие | 22 |
Дорожное строительство | 90 |
Дорожный знак | 98 |
Древнегреческая и древнеримская мифология | 10 |
Древнегреческий язык | 3 |
Древнееврейский язык | 8 |
Европейский банк реконструкции и развития | 22 |
Евросоюз | 217 |
Египтология | 2 |
Единицы измерений | 25 |
Естественные науки | 2 |
Естествознание | 1 |
Жаргон | 780 |
Жаргон наркоманов | 197 |
Железнодорожный термин | 35.843 |
Живопись | 274 |
Животноводство | 206 |
Журналистика терминология | 138 |
Заболевания | 59 |
Занятость | 22 |
Западно-немецкое выражение | 5 |
Звукозапись | 560 |
Здравоохранение | 539 |
Землеведение | 1 |
Зенитная артиллерия | 226 |
Золотодобыча | 24 |
Зоология | 3.057 |
Зоотехния | 60 |
Зубная имплантология | 53 |
Зубчатые передачи | 1.002 |
Иврит | 8 |
Игрушки | 3 |
Идиоматическое выражение | 4.345 |
Идиш | 11 |
Издательское дело | 96 |
Измерительные приборы | 704 |
Изоляция | 625 |
Имена и фамилии | 369 |
Иммунология | 242 |
Имя | 177 |
Имя собственное | 1 |
Инвестиции | 351 |
Индонезийское выражение | 6 |
Инженерная геология | 3 |
Инженерное дело | 33 |
Иностранные дела | 10 |
Инструменты | 232 |
Интегральные схемы | 10 |
Интернет | 1.764 |
Информационная безопасность | 24 |
Информационные технологии | 22.893 |
Инфракрасная техника | 7 |
Ирония | 912 |
Искусственный интеллект | 18 |
Искусство | 1.066 |
Ислам | 2 |
Исландский язык | 1 |
Испано-американский жаргон | 3 |
Испанский язык | 106 |
История | 4.841 |
Итальянский язык | 160 |
Иудаизм | 9 |
Ихтиология | 5.812 |
Кабели и кабельное производство | 496 |
Кадры | 29 |
Казахстан | 1 |
Каменные конструкции | 21 |
Канада | 361 |
Канализация и очистка сточных вод | 185 |
Канцеляризм | 1.062 |
Канцтовары | 29 |
Кардиология | 968 |
Картография | 17 |
Карточные игры | 280 |
Карьерные работы | 7 |
Католицизм | 120 |
Квантовая механика | 12 |
Квантовая электроника | 15.108 |
Керамика | 196 |
Керамическая плитка | 2 |
Кибернетика | 85 |
Кинематограф | 980 |
Киноосветительная аппаратура | 89 |
Киносъёмочная аппаратура | 70 |
Кинотехника | 26.946 |
Кирпич | 6 |
Китайский язык | 4 |
Классификация минералов | 2 |
Климатология | 7 |
Клинические исследования | 66 |
Клише | 23 |
Книжное/литературное выражение | 3.508 |
Ковка | 3 |
Кожевенная промышленность | 6.851 |
Коллоидная химия | 16 |
Комиксы | 7 |
Коммунальное хозяйство | 135 |
Компьютерная графика | 54 |
Компьютерная защита | 10 |
Компьютерная томография | 2 |
Компьютерные игры | 44 |
Компьютерные сети | 673 |
Компьютерный жаргон | 15 |
Компьютеры | 21.969 |
Конвертерное производство | 3 |
Кондитерские изделия | 106 |
Кондиционеры | 53 |
Коневодство | 352 |
Конный спорт | 599 |
Консалтинг | 11 |
Консервирование | 204 |
Контекстуальное значение | 243 |
Контроль качества и стандартизация | 390 |
Конькобежный спорт | 32 |
Корма | 15 |
Короткие текстовые сообщения | 27 |
Корпоративное управление | 33 |
Косметика и косметология | 460 |
Космонавтика | 720 |
Космос | 29 |
Кофе | 1 |
Красители | 258 |
Красота и здоровье | 6 |
Крахмально-паточная промышленность | 131 |
Криминалистика | 82 |
Криминология | 2 |
Криптография | 7 |
Кристаллография | 508 |
Кулинария | 2.279 |
Культурология | 312 |
Лабораторное оборудование | 129 |
Лазерная медицина | 9 |
Лазеры | 55 |
Лакокрасочные материалы | 249 |
Ландшафтный дизайн | 19 |
Ласкательно | 58 |
Латынь | 1.040 |
ЛГБТ | 5 |
Легкая атлетика | 106 |
Лесоводство | 18.403 |
Лесозаготовка | 57 |
Лесосплав | 5 |
Лесохимия | 2 |
Лингвистика | 6.709 |
Линии электропередач | 251 |
Литейное производство | 103 |
Литература | 1.126 |
Литология | 226 |
Лифты | 70 |
Логика | 143 |
Логистика | 641 |
Логопедия | 1 |
Лыжный спорт | 91 |
Магнетизм | 218 |
Магнитная запись изображения | 84 |
Майкрософт | 14.346 |
Макаров | 5 |
Малайский язык | 1 |
Малакология | 26 |
Малярное дело | 21 |
Маммология | 13 |
Маркетинг | 696 |
Масложировая промышленность | 46 |
Математика | 32.595 |
Математический анализ | 11 |
Материаловедение | 49 |
Машиностроение | 8.837 |
Машины и механизмы | 57 |
Мебель | 444 |
Медико-биологические науки | 5 |
Медицина | 87.411 |
Медицинская техника | 685 |
Международная торговля | 49 |
Международное право | 73 |
Международное частное право | 6 |
Международные отношения | 70 |
Международные перевозки | 13 |
Международный валютный фонд | 9.749 |
Мексиканское выражение | 1 |
Мелиорация | 1 |
Менеджмент | 6.473 |
Местное название | 11 |
Металловедение | 68 |
Металлообработка | 47 |
Металлургия | 3.081 |
Метание снаряда | 16 |
Метеорология | 455 |
Метрология | 11.658 |
Механика | 224 |
Микология | 9 |
Микробиология | 346 |
Микроскопия | 17 |
Микроэлектроника | 34.536 |
Минералогия | 1.760 |
Мифология | 553 |
Млекопитающие | 5.901 |
Мобильная и сотовая связь | 105 |
Мода | 173 |
Молдавский язык | 1 |
Молекулярная биология | 8 |
Молекулярная генетика | 8 |
Молодёжный сленг | 1.935 |
Молочное производство | 202 |
Монтажное дело | 118 |
Морской термин | 25.220 |
Мостостроение | 9 |
Мотоциклы | 40 |
Музеи | 131 |
Музыка | 2.176 |
Музыкальные инструменты | 12 |
Мультимедиа | 1 |
Мультфильмы и мультипликация | 30 |
Мучное производство | 53 |
Мясное производство | 297 |
Навигация | 61 |
Надёжность | 11 |
Название лекарственного средства | 145 |
Название организации | 8 |
Название произведения | 2 |
Названия учебных предметов | 3 |
Налоги | 885 |
Нанотехнологии | 36 |
Напитки | 7 |
Наркотики и наркология | 3 |
Народное выражение | 6 |
НАСА | 1 |
Насосы | 46 |
Настольный теннис | 47 |
НАТО | 180 |
Научно-исследовательская деятельность | 133 |
Научный термин | 593 |
Небесная механика | 68 |
Неврология | 206 |
Недвижимость | 466 |
Нейропсихология | 7 |
Нейрохирургия | 21 |
Немецкий язык | 217 |
Неодобрительно | 606 |
Неологизм | 20 |
Неорганическая химия | 27 |
Нефрология | 42 |
Нефтегазовая техника | 40 |
Нефтеперерабатывающие заводы | 49 |
Нефтепромысловый | 18 |
Нефть | 40.995 |
Нефть и газ | 187 |
Нижне-немецкое выражение | 1.539 |
Норвежский язык | 17 |
Нотариальная практика | 202 |
Нумизматика | 31 |
Обмотки | 4 |
Обогащение полезных ископаемых | 7 |
Обработка данных | 70 |
Обработка кинофотоматериалов | 137 |
Образное выражение | 262 |
Образование | 6.842 |
Обувь | 585 |
Общая лексика | 428.686 |
Общественное питание | 69 |
Общественные организации | 68 |
Общественный транспорт | 3 |
Обществоведение | 7 |
Огнеупорные материалы | 20 |
Одежда | 563 |
Океанология океанография | 3.949 |
Окна | 33 |
Окружающая среда | 5.288 |
Онкология | 471 |
ООН Организация Объединенных Наций | 55 |
Операционные системы | 1.456 |
Оптика раздел физики | 725 |
Оптическое волокно | 62 |
Организационно-правовые формы компаний | 19 |
Организация производства | 65 |
Органическая химия | 151 |
Оргтехника | 13 |
Орнитология | 13.261 |
Ортопедия | 147 |
Оружие и оружейное производство | 1.104 |
Оружие массового поражения | 130 |
Осветительные приборы кроме кино | 201 |
Отопление | 145 |
Официальный стиль | 332 |
Офтальмология | 260 |
Охота и охотоведение | 1.047 |
Охрана труда и техника безопасности | 170 |
Ошибочное или неправильное | 82 |
Паблик рилейшнз | 5 |
Палеоботаника | 1 |
Палеонтология | 451 |
Парапсихология | 170 |
Парикмахерское дело | 69 |
Парусные суда | 3 |
Парусный спорт | 449 |
Парфюмерия | 47 |
Паспорт безопасности вещества | 63 |
Патенты | 12.109 |
Патология | 12 |
Педагогика | 14 |
Педиатрия | 136 |
Переключатели | 90 |
Переносный смысл | 9.935 |
Переплётное дело | 31 |
Персидский язык фарси | 6 |
Петанк | 2 |
Пивоварение | 10.728 |
Пищевая промышленность | 85.382 |
Плавание | 322 |
Планирование | 21 |
Пластмассы | 619 |
Пневматические устройства | 1 |
Поговорка | 288 |
Погрузочное оборудование | 35 |
Подводное плавание | 142 |
Подводные лодки | 5 |
Пожарное дело и системы пожаротушения | 1.061 |
Полезные ископаемые | 6 |
Полиграфия | 10.810 |
Полимеры | 30.225 |
Политика | 3.418 |
Политэкономия | 31 |
Полиция | 427 |
Полупроводники | 12 |
Польский язык | 11 |
Порошковая металлургия | 3 |
Португальский язык | 9 |
Пословица | 1.345 |
Почвоведение | 111 |
Почта | 217 |
Почтительно | 1 |
Пошив одежды и швейная промышленность | 2.484 |
Поэзия терминология | 40 |
Поэтический язык | 953 |
Пояснительный вариант перевода | 5 |
Права человека и правозащитная деят. | 5 |
Презрительно | 427 |
Пренебрежительно | 356 |
Прессовое оборудование | 36 |
Приводы | 422 |
Прикладная математика | 78 |
Природные ресурсы и охрана природы | 3 |
Программирование | 5.398 |
Программное обеспечение | 169 |
Проекторы | 315 |
Проигрыватели виниловых дисков | 1 |
Производственные помещения | 6 |
Производство | 1.049 |
Производство спирта | 26 |
Производство электроэнергии | 1 |
Прокат металлургия | 80 |
Промышленная гигиена | 5 |
Промышленность | 496 |
Просторечие | 74 |
Противовоздушная оборона | 37 |
Профессиональный жаргон | 269 |
Профсоюзы | 18 |
Процессуальное право | 29 |
Прыжки в воду | 154 |
Прыжки в высоту | 20 |
Прыжки в длину | 8 |
Прыжки на батуте | 13 |
Прыжки с парашютом | 14 |
Прыжки с трамплина | 41 |
Прыжки с шестом | 8 |
Прядение | 34 |
Прямой и переносный смысл | 9 |
Психиатрия | 124 |
Психогигиена | 5 |
Психолингвистика | 4 |
Психология | 18.844 |
Психопатология | 13 |
Психотерапия | 79 |
Психофизиология | 17 |
Птицеводство | 61 |
Публицистический стиль | 3 |
Публичное право | 55 |
Пульмонология | 17 |
Пчеловодство | 331 |
Радио | 22.811 |
Радиоастрономия | 87 |
Радиолокация | 621 |
Разговорная лексика | 46.894 |
Ракетная техника | 830 |
Распределение энергии | 63 |
Растениеводство | 185 |
Расходометрия | 3 |
Реактивные двигатели | 2 |
Регби | 29 |
Региональные выражения не варианты языка | 353 |
Регулирование движения | 9 |
Редко | 330 |
Резиновая промышленность | 621 |
Рейнское выражение | 46 |
Реклама | 370 |
Релейная защита и автоматика | 231 |
Религия | 2.248 |
Рентгенография | 48 |
Рентгенология | 142 |
Риторика | 10 |
Робототехника | 209 |
Россия | 4 |
Ругательство | 174 |
Рукоделие | 40 |
Румынский язык | 13 |
Русский язык | 21 |
Рыбалка хобби | 173 |
Рыбоводство | 1.007 |
Рыболовство промысловое | 205 |
Садоводство | 347 |
Санитария | 71 |
Санный спорт | 84 |
Санскрит | 6 |
Сантехника | 287 |
Сахалин | 3 |
Сахарное производство | 1.620 |
Сварка | 25.242 |
Связь | 1.410 |
Северо-немецкий | 288 |
Сейсмология | 3 |
Секс и психосексуальные субкультуры | 15 |
Сексопатология | 10 |
Селекция | 28 |
Сельское хозяйство | 3.938 |
Сенситометрия | 155 |
Сестринское дело | 2 |
Сигнализация | 24 |
Силикатная промышленность | 21.794 |
Силовая электроника | 264 |
Синтоизм | 1 |
Системы безопасности | 1.152 |
Сказки | 30 |
Складское дело | 194 |
Скорая медицинская помощь | 28 |
Скульптура | 5 |
Сленг | 886 |
Слепоглухота | 1 |
Слоистые пластики | 2 |
Снабжение | 19 |
Сниженный регистр | 574 |
Собаководство кинология | 311 |
Собирательно | 254 |
Советский термин или реалия | 28 |
Современное выражение | 36 |
Сокращение | 3.475 |
Солнечная энергетика | 46 |
Сопротивление материалов | 28 |
Социализм | 49 |
Социальное обеспечение | 460 |
Социальные сети | 27 |
Социология | 2.743 |
Спектроскопия | 38 |
Спелеология | 1 |
Спецслужбы и разведка | 32 |
СПИД | 4 |
Спорт | 31.224 |
Спорттовары | 1 |
Спутниковая связь | 8 |
Средне-немецкое выражение | 315 |
Средства индивидуальной защиты | 41 |
Средства массовой информации | 797 |
Станки | 406 |
Старая орфография | 4 |
Старомодное выходит из употребления | 1 |
Статистика | 669 |
Стеклоделие | 500 |
Стеклотарная промышленность | 12 |
Стерео | 19 |
Стилистика | 34 |
Стоматология | 970 |
Страхование | 1.678 |
Стрелковый спорт | 129 |
Стрельба из лука | 46 |
Строительные конструкции | 590 |
Строительные материалы | 498 |
Строительство | 51.757 |
Студенческая речь | 153 |
Суда на подводных крыльях | 4 |
Судебная лексика | 16 |
Судебная медицина | 10 |
Судостроение | 50.631 |
Сухопутные силы | 1 |
Сфера обслуживания | 3 |
США | 109 |
Сыроварение | 5 |
Табачная промышленность | 198 |
Табуированная обсценная лексика | 116 |
Таможенное дело | 410 |
Танцы | 3 |
Театр | 846 |
Текстильная промышленность | 85.456 |
Телевидение | 1.466 |
Телеграфия | 210 |
Телекоммуникации | 1.035 |
Телемеханика | 36 |
Телефония | 1.303 |
Тенгизшевройл | 1 |
Теннис | 212 |
Теория права | 1 |
Тепличные технологии | 1 |
Теплообменные аппараты | 4 |
Теплопередача | 2 |
Теплотехника | 759 |
Теплоэнергетика | 1 |
Термин времен ГДР | 12 |
Термодинамика | 2 |
Техника | 176.159 |
Типографика | 41 |
Ткачество | 37 |
Токсикология | 98 |
Топография | 334 |
Топология | 24 |
Топоним | 3.382 |
Торговая марка | 844 |
Торговля | 1.086 |
Торговый флот | 1 |
Торпеды | 1 |
Травматология | 57 |
Трансплантология | 46 |
Транспорт | 1.200 |
Трансформаторы | 151 |
Трибология | 23 |
Трикотаж | 297 |
Трубопроводная арматура | 18 |
Трубопроводы | 56 |
Трудовое право | 205 |
Туннелестроение и проходческие работы | 5 |
Турбины | 3 |
Турецкий язык | 21 |
Туризм | 1.109 |
Турция | 1 |
Тюремный жаргон | 6 |
Тюркские языки | 3 |
Тяжёлая атлетика | 33 |
Уголовное право | 383 |
Уголовный жаргон | 3 |
Уголь | 129 |
Удобрения | 2 |
Узкоплёночное кино | 69 |
Украина | 7 |
Ультразвук | 2 |
Уменьшительно | 53 |
Университет | 259 |
Уничижительно | 526 |
Упаковка | 154 |
Управление проектами | 59 |
Управление скважиной | 1 |
Урология | 191 |
Устаревшее | 6.417 |
Устная речь | 20 |
Утилизация отходов | 134 |
Уфология | 1 |
Фалеристика | 12 |
Фамильярное выражение | 5.526 |
Фантастика, фэнтези | 5 |
Фармакология | 1.548 |
Фармация | 755 |
Федеральное бюро расследований | 1 |
Ферментация | 66 |
Фехтование | 517 |
Фигурное катание | 10 |
Физика металлов | 4 |
Физика твёрдого тела | 7 |
Физика | 1.795 |
Физиология | 346 |
Физическая химия | 21 |
Филателия | 243 |
Филиппины | 2 |
Филология | 30 |
Философия | 624 |
Финансы | 19.529 |
Фольклор | 38 |
Фонетика | 324 |
Фортификация | 1 |
Фотографическая запись звука | 383 |
Фотография | 1.820 |
Фразеологизм | 946 |
Франция | 1 |
Французский язык | 1.821 |
Фундаментостроение | 5 |
Футбол | 588 |
Химическая номенклатура | 253 |
Химическая промышленность | 5 |
Химические волокна | 96 |
Химические соединения | 227 |
Химия | 150.931 |
Хинди | 12 |
Хирургия | 416 |
Хлеб и хлебопечение | 184 |
Хобби, увлечения, досуг | 48 |
Хозйственное предпринимательское право | 21 |
Хоккей | 110 |
Холодильная техника | 7.117 |
Хореография | 42 |
Христианство | 2.522 |
Хроматография | 35 |
Цветная металлургия | 2 |
Цветоводство | 28 |
Целлюлозно-бумажная промышленность | 1.950 |
Цемент | 68 |
Ценные бумаги | 33 |
Церковный термин | 2.414 |
Цинкование | 1 |
Цирк | 13 |
Цитаты, афоризмы и крылатые выражения | 67 |
Цитология | 24 |
Цифровая обработка звука | 1 |
Цифровые валюты, криптовалюты, блокчейн | 23 |
Часовое дело | 221 |
Чаты и интернет-жаргон | 8 |
Черчение | 40 |
Чешский язык | 14 |
Чили | 4 |
Шахматы | 632 |
Шведский язык | 19 |
Швейцарское выражение | 1.725 |
Школьное выражение | 167 |
Шотландия | 1 |
Шоу-бизнес индустрия развлечений | 41 |
Штамповка | 13 |
Шутливо | 1.779 |
Эволюция | 11 |
Эвфемизм | 348 |
Эзотерика | 64 |
Экология | 1.494 |
Эконометрика | 5 |
Экономика | 58.650 |
Экструзия | 16 |
Электрические машины | 900 |
Электричество | 20 |
Электродвигатели | 8 |
Электромедицина | 15 |
Электрометаллургия | 10 |
Электроника | 91.809 |
Электронная почта | 14 |
Электротермия | 57 |
Электротехника | 2.767 |
Электротяга | 106 |
Электрофорез | 2 |
Электрохимия | 173 |
Эмбриология | 5 |
Эмоциональное выражение | 20 |
Эндокринология | 61 |
Энергетика | 411 |
Энергосистемы | 316 |
Энтомология | 18.211 |
Эпидемиология | 109 |
Эстонский язык | 1 |
Этнография | 102 |
Этнология | 34 |
Этнопсихология | 5 |
Этология | 24 |
Ювелирное дело | 153 |
Юго-западно-немецкое выражение | 4 |
Южнонемецкое выражение | 1.859 |
Юридическая лексика | 127.361 |
Ядерная физика | 4.898 |
Ядерная химия | 25 |
Японский язык | 151 |
Яхтенный спорт | 15 |
Hi-Fi акустика | 3 |
SAP технические термины | 38 |
SAP финансы | 9 |
SAP | 257 |
Всего: | 2.888.389 |
Токарный станок по дереву википедия
Предыстория появления первых станков начинается с древнейших исторических периодов, когда наши предки, обладавшие примитивными орудиями-инструментами (главным образом из камня), просверливали отверстия, например, для насаживания молота или топора на палку. И уже тогда возникло устройство, которое сооружалось примерно следующим незамысловатым образом. Из прочного дерева вырезался стержень, один конец которого заострялся. Этим заостренным концом стержень упирался в углубление в камне, наполненное мелкозернистым песком. Вокруг стержня спирально закручивалась тетива лука. При приведении лука в движение стержень начинал вращаться (как сверло), что обеспечивало шлифование углубления с помощью песка. В результате в камне просверливалось отверстие.
В древние века в Греции и Риме также существовали приспособления для обработки керамики и дерева. По утверждению историка Плиния, некий Феодор, житель острова Самоса (в Эгейском море), за 400 лет до нашей эры с успехом применял устройство, на котором обтачивались механически вращавшиеся (от ножного привода) изделия из металла. Сохранились до нашего времени свидетельствующие об этом древние украшения.
Трудно судить, в какой мере Плиний правдиво описал достижения Феодора, отнеся на его счет изобретение механического приспособления для вращения укрепленной между двумя бабками металлической детали, подвергаемой точению. Однако и другие исторические памятники подтверждают факт применения таких устройств в древнем мире. Наиболее древними и наиболее распространенными являлись устройства и станки для токарной обработки и процессов сверления. Все остальные группы и виды станков являлись как бы производными от этих двух основных видов орудий обработки.
Так, еще в древнем Египте применялся токарный “станок” с лучковым ручным приводом. На этом устройстве обтачивались каменные и деревянные изделия. В этом далеком прообразе современных станков уже фигурировали в зародыше такие основные конструктивные элементы станка, как станина, бабки, подставки для резцов и др. В работе “станка” активное участие принимали обе руки рабочего. Возвратное вращение изделия, подача резца требовали приложения больших физических усилий человека. Эти “станки” с небольшими модификациями в течение многих веков применялись в разных странах мира.
В дальнейшем устройство для точения претерпело ряд конструктивных изменений. Оно приводилось в движение уже ногой человека и привязывалось бичевой к двум соседним деревьям. Обрабатываемое изделие крепилось между двумя, привязанными к стволам деревьев, отточенными колами.
Вращение изделия осуществлялось веревкой, верхний конец которой был привязан к пружинящей ветке дерева, посередине веревка обвивала изделие, а нижний конец веревки заканчивался петлей. Человек вставлял ногу в петлю, и, нажимая и отпуская веревку, приводил изделие во вращательное движение. Это токарное устройство применялось очень долго в самых разнообразных модификациях.
В начале XV века основание токарного станка представляло собой деревянную скамейку. На скамейке-станине находилось две бабки, соединенные бруском, служившим опорой для резца. Это избавляло токаря от необходимости держать резец на весу. Детали станка изготовлялись из дерева. Над станком свешивалась укрепленная на столбе гибкая жердь. К концу жерди прикреплялась веревка. Веревка обвивалась вокруг вала, спускалась вниз и привязывалась к деревянной педали. Нажимая на педаль, токарь приводил во вращение деталь. Когда токарь отпускал педаль, гибкая жердь тянула веревку назад. При этом заготовка вращалась в обратную сторону, так что токарю приходилось, как и в лучковых станках, попеременно то прижимать, то отодвигать резец.
До нашего времени сохранился токарный станок XVI века императора Максимилиана I. Станок в основном был изготовлен также из дерева, но центры для установки изделия у него были металлические. Этот станок (изготовленный в 1518 г.) уже имел люнет с рамкой для направления изделия. Подвижная рамка регулировалась винтом. Люнет станка был изготовлен из бронзы. Ножной веревочный привод с пружинящей жердью ничем не отличался от описанного выше.
В сохранившихся записях Леонардо да Винчи имеется ряд чертежей токарных станков, хотя все эти станки построены не были.
В 70-х годах XVI века французским королем Карлом IV была выдана мастеру Жаку Бессону привилегия на токарный станок для нарезания резьбы. В этом станке имелись три бабки. Две малые бабки давали направление коробке с ходовым винтом. Сама коробка, проходя через третью (левую на рисунке) бабку, держала вертикальную стойку с резцом. Изделие устанавливалось между левой стойкой станка и большой бабкой. Средняя бабка являлась гайкой ходового винта. На рисунке видна подвеска вертикального стержня с резцом на продольной бабке, подвешенной через две системы блоков на грузах. На холостом ходу нижняя бабка опускалась и резец отходил от изделия. При одновременном вращении рабочими ветвями веревок ходового винта и изделия резец нарезал резьбу на последнем. По мере нарезания резьбы ставились резцы с постепенно увеличивающимися коленами.
Результат работы на таких станках всецело зависел от умения и глазомера токаря.
В начале XVII века начинают применяться станки с непрерывным канатным ручным приводом от маховика, расположенного за станком. На следующем рисунке показан токарный станок, описанный в книге Соломона де Ко, изданной во Франции в 1615 г. На этом станке обрабатывались торцы изделия, причем опора каретки прижималась к копиру грузами.
На следующем рисунке изображен другой станок, также относящийся к XVII веку. Этот станок, описанный в книге Шерюбена (издана во Франции в 1671 г.), имел ряд конструктивных улучшений. Привод у станка был ножной, с тетивой, но вращение передавалось уже через коленчатый вал. В этом станке был применен ступенчато-шкивный привод.
Наиболее распространенным типом металлообрабатывающего оборудования можно назвать токарно-винторезные станки. Они могут использоваться для проведения точения и многих других операций. Универсальный токарно-винторезный станок имеет определенные конструктивные особенности, о которых поговорим далее подробно.
Основные конструктивные элементы
Принципиальные схемы токарного винторезного станка не существенно отличаются друг от друга. Практические все модели, входящие в эту группу, могут использоваться для проведения следующих операций:
- Развертывания отверстий.
- Выполнения операций по обтачиванию и растачиванию поверхностей. Токарно-винторезный станок имеет устройство, которое позволяет изменять как наружную, так и внутреннюю цилиндрическую поверхность. При этом тело вращения может быть коническим или фасонным.
- Рассматривая токарно-винторезные станки и их назначение следует уделить внимание возможности подрезки и обработки торцевых поверхностей.
- При установке соответствующей оснастки и режущего инструмента можно выполнять операции, связанные со сверлением и зенкированием.
- Многие токарно-винторезные станки имеют технические характеристики, позволяющие проводить нарезание резьбы на самых различных поверхностях.
Основные узлы токарно-винторезного станка
Токарно-винторезный станок может иметь описание с указанием того, для решения каких задач может проводится установка данного оборудования. Несмотря на отношение к одной группе, токарно-винторезные станки по металлу могут иметь различную конструкцию. Практически все модели имеют следующие конструктивные элементы:
- Передние и задние бабки, в которых помещают основные системы: коробку скоростей, подач и электроснабжения.
- Суппорт, предназначающийся для крепления режущего инструмента.
- Детали токарного-винторезного станка образуют систему передачи вращения от электрического двигателя, которую называют коробкой скоростей.
- Шпиндель. Кинематическая схема токарно-винторезного станка передает вращение шпинделю, в котором крепиться заготовка.
- Несущая станина. Для того чтобы все узлы могли точно позиционироваться относительно друг друга, они крепятся жестко или подвижно, на станине. Данный элемент конструкции также предназначается для гашения вибрационной и иной нагрузки.
- Токарно-винторезный станок имеет область применения в сфере нарезания резьбы, предусматривает наличие сменных гитарных шестерен. Путем подбора сменных колес проводится настраивание наиболее подходящего режима резания.
- Электрический блок для управления оборудованием.
- Фартук. Эта конструкция позволяет защитить зону резания, предотвратить разброс стружки и СОЖ. Кроме этого фартук может иметь и дополнительную оснастку.
Рассматривая основные узлы токарно-винторезного станка следует учитывать, что он отличается наличием ходового винта, а также возможностью проведения операции нарезания резьбы.
Модели токарно-винторезных станков могут быть предназначены для проведения самых различных технологических процессов, но зачастую имеют схожую компоновку. При этом разница заключается в качестве сборки и размерах основных силовых агрегатов.
Типовой блок управления
Рассматривая современный универсальный токарно-винторезный станок следует уделить внимание блоку управления. Для указания основных параметров обработки устанавливаются рычаги и рукоятки, кнопки и другие блоки управления. К основным особенностям отнесем следующие моменты:
- Как правило, устанавливается рукоятка для указания количества оборотов. Универсальный токарно-винторезный современный станок может изменять данный показатель, который выбирают в зависимости от требуемых режимов резания.
- Токарно-винторезный станок имеет устройство, позволяющее образовывать резьбовую поверхность. Ее параметры устанавливаются при помощи специального блока управления. Не стоит забывать о том, что некоторые параметры можно задать исключительно путем установки требующихся сменных колес.
- Есть и рукоятки, которые позволяют управлять суппортом. Токарно-винторезные станки имеют основные узлы, которые позволяют обеспечивать механическую подачу для быстрой установки позиции и обработки с неизменяемым показателем скорости перемещения.
Органы управления токарно-винторезных станков на примере модели 16К20
Токарно-винторезный станок с ЧПУ имеет более сложную компоновку. Это связано с тем, что подобное оборудование может работать без вмешательства оператора на промежуточных этапах.
Классификация
Токарно-винторезные станки имеют классификацию, которая позволяет определить основные параметры. Многие токарно-винторезные станки имеют чертежи, которые позволяют определить сложность конструкции, ее ремонтопригодность и другие параметры. Различные виды токарно-винторезных станков имеют самую разную компоновку. Установленные правила определяют то, что токарно-винторезный станок должен иметь паспорт. Именно в нем указывается вся важная информация об оборудовании.
Основными параметрами, по которым проводится классификация, можно назвать нижеприведенный список:
- Масса конструкции.
- Максимальные размеры устанавливаемой заготовки.
Устанавливаемые детали-токарного винторезного станка могут несколько отличаться, что и отражается на классификации оборудования.
Вариант внешнего вида универсального токарно-винторезного станка
По признаку диаметрального размера заготовки прецизионный токарно-винторезный станок или другого типа делятся на несколько групп. Этот показатель может варьировать в диапазоне от 100 до 4 000 мм. Что касается длины заготовок, то показатель варьируется в достаточно большом диапазоне.
Рассматривая вес конструкции можно выделить то, что прецизионный токарно-винторезный станок относят к следующим группам:
- Тяжелые модели имеют массу до 400 тонн. Токарно-винторезные современные станки повышенной точности с подобным весом устанавливают для обработки заготовок, диаметр которых варьируется в пределе от 1 600 до 4 000 миллиметров. Токарно-винторезный станок высокой точности в этой группе встречается довольно редко.
- Вес до 15 тонн. В этой категории встречаются токарно-винторезные станки моделей, на которых могут обрабатываться заготовки с диаметральным размером от 600 до 1 250 мм.
- Масса до 4 тонн. Токарно-винторезный станок настольного типа также относится к этой группе. Как правило, диаметр поперечного сечения составляет 250-500 мм.
Следует учитывать, что прецизионный токарно-винторезный станок легкой группы устанавливается в домашних условиях, особой подготовки помещения проводить не нужно. Модели токарно-винторезных станков этой группы могут работать и от стандартной домашней сети 220В, для чего на новом оборудовании устанавливаются современные электрические двигатели.
Еще одним важным параметром классификации можно назвать производительность. Различные модели токарно-винторезных станков могут применяться в различных условиях производительности. По данному критерию выделяют:
- Для штучного или мелкосерийного производства. Токарно-винторезный станки в паспорте имеют информацию, касающуюся производительности. Область применения по данному признаку учитывается при наладке производства по выпуску штучных партий.
- Для среднесерийного и массового производства. Современный прецизионный токарно-винторезный станок этой группы устанавливается на различных заводах и производственных линиях в случае, когда нужно получить большую партию деталей за короткий срок.
- Крупносерийное производство, установка на конвейерных линиях. Станки по металлу с ЧПУ или станок по металлу с УЦИ этой группы могут обеспечивать бесперебойное производство. Довольно часто кинематическая схема токарно-винторезного станка высокой производительности имеет возможность быстрой настройки под заданные параметры. Также в эту группу можно включить модели с ЧПУ.
Общий вид токарно-винторезного станкаКонструкция некоторых винторезных станков имеет устройство с УЦИ.
Проведенная классификация позволяет подобрать наиболее подходящую модель под определенные условия работы. Так есть виды, подходящие для установки в заводах машиностроительной отрасли, другие в большей степени подходят для изготовления деталей, которые используются при изготовлении бытовых приборов. Многие варианты исполнения с УЦИ и ЧПУ появилось относительно недавно.
Какие могут проводится операции?
Крупногабаритный или настольный токарно-винторезный станок устанавливается для образования деталей типа вал или фланец. Режущим инструментом выступает проходной резец, который подбирается под условия резания.
Кроме этого есть и подрезные резцы, которые можно использовать для обработки торцевых поверхностей. Образование канавок проводится при установке резцов упорного типа. Различные типы резцов применяются для проведения определенных операций. При этом уделяется внимание форме, а также виду используемого материала при изготовлении. Прецизионный токарно-винторезный станок также позволяет проводить основные виды работ.
Некоторые виды данного оборудования могут применяться и для выполнения сверлильных операций. Но стоит учитывать, что в данном случае сверло расположено вдоль оси заготовки. Принцип действия данной схемы сверления следующий: инструмент крепиться в специальной оснастке на задней бабке, находится в неподвижном состоянии, а вращение получает сама заготовка. Задняя бабка может перемещаться в продольном направлении для осуществления подачи.
Технические характеристики
При выборе наиболее подходящей модели всегда рассматриваются технические характеристики. Они определяют особенности работы и возможность применения в той или ной ситуации.
Основные технические характеристики заносятся в описание. К ним можно отнести:
- Количество оборотов: минимальный и максимальный показатель. Основные технические характеристики определяют возможность обработки по заданным параметрам. Создавая чертеж технолог указывает то, при какой скорости вращения должно проходить резание.
- Класс точности. В чертеж заносятся данные о том, с какой точностью должна проводится обработка. В ГОСТ установлены нормы определения класса точности, по которым маркируется оборудование.
- Для того чтобы можно было регулировать показатель скорости вращения шпинделя устанавливается коробка передач. Установленные стандарты ГОСТ требуют указания в паспорте число передач.
- Деталь может иметь самые различные размеры, что определяет возможность установки.
- Вес и габаритные размеры.
- Величина подачи и максимального перемещения по оси.
Все технические характеристики можно узнать их паспортных данных и другой документации.
Общий вид токарно-винторезного станка
Особенности УЦИ
Рассматривая прецизионный токарно-винторезный станок следует отметить его применимость в самых различных сферах.
Довольно большое распространение получили варианты исполнения с УЦИ. Данные виды токарного оборудования имеет высокую точность работы благодаря отображению осей основных органов на индикационном дисплее. Существует довольно большое количество моделей с УЦИ, каждая обладает своими особенностями. Прецизионный токарно-винторезный станок снабжается узлами, которые свойственны и остальным моделям, относящимся к этой группе. Токарно-винторезный станок с УЦИ обходится дешевле, чем токарно-винторезный станок с ЧПУ, что определяет рентабельность их установки в определенных случаях.
Для чего предназначен рассматриваемый блок? Этот цифровой блок позволяет контролировать положение различных элементов конструкции, а также вычислять требуемую информацию, к примеру, расстояние, на которое должен перемещаться суппорт или другой элемент. Производство подобных блоков началось относительно недавно, назначение некоторых моделей расширяется за счет их оборудования данным блоком управления.
Варианты с ЧПУ
Токарно-винторезный станок с ЧПУ
Современным подходом можно назвать установку оборудования с числовым программным управлением. Электрическая схема с принципиальной измененной конструкцией основных узлов позволяет добиться высокой точности обработки. К особенностям электросхемы и всей конструкции данного типа можно отнести нижеприведенные моменты:
- Токарно-винторезный станок ЧПУ производится в соответствии с ГОСТ: класс точности и другие параметры также указываются в паспорте. В ГОСТ установлены и другие стандарты, которые стоит учитывать при выборе оборудования.
- Все подвижные органы работают от мини блока управления. Это определяет то, что токарно-винторезный станок имеет сложную электрическую схему.
- Многие модели мини, могут устанавливаться в домашних условиях по причине небольшого веса. При этом подобные токарно-винторезные станки с высокой точностью мини типа могут выдерживать большую нагрузку.
- У конструкции есть блок индикации и ввода основной информации. Государственный стандарт и ГОСТ определяет применение определенных языков программирования, которые применяются для указания пути обработки и основных режимов.
- Настольный токарно-винторезный станок по металлу (мини тип) применяется для высокоточной обработки и получения малогабаритных деталей. Токарно-винторезные станки повышенной точности широко используются при производстве деталей различной электроники и бытовой техники. Мини оборудование имеет высокую точность и небольшую потребительскую мощность, что определяет рентабельность установки.
Многие производители создают токарно-винторезные станки по ГОСТ, но стоит учитывать, что самое современное оборудование производится за границей, где не учитывается данный стандарт.
Мини токарно-винторезный станок обойдется намного дешевле, но у них есть ограничение по размерам заготовки.
В заключение отметим, что рассматривая типы токарно-винторезных станков, следует уделять внимание возможности установки самой различной оснастки. Токарно-винторезные станки по металлу имеют классификацию, которая указывается в маркировке. Каждая цифра и буква обозначают самую различную информацию, применяется маркировка с учетом принятых норм.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Большую часть станочного парка составляют металлообрабатывающие токарные станки. Между собой они отличаются назначением, компоновкой, степенью автоматизации. Предназначены токарные станки для обработки внешних и внутренних поверхностей деталей различной формы, сверления отверстий и их обработки.
Токарные станки с ЧПУ могут дополняться устройствами для фрезерования, шлифования. По устройству шпинделя станки делятся на оборудование с вертикальной и горизонтальной компоновкой. Главные параметры токарных станков — максимальные диаметр заготовки и расстояние между центрами.
Также предлагаем широкий ассортимент режущего инструмента, предлагаемого в продажу в компании СтанкоМашКомплекс, можно ознакомится по ссылке.
Токарно-винторезные станки
Самая распространенная токарная группа станков предназначена для единичного и серийного выпуска продукции. На станках производятся все виды токарных работ. Нарезание всех видов резьбы выполняется специальными инструментами (метчиками, плашками, резцами).
Основными элементами токарно-винторезного станка являются: станина, передняя бабка с коробкой скоростей и вращающимся патроном, задняя бабка для закрепления обрабатывающего инструмента или поддерживания длинных заготовок, суппорт для зажима резцов, кинематика, обеспечивающая перемещение.
Установка заготовок возможна в патроне, патроне и удерживающем центре задней бабки, на оправке, в двух центрах. При зажиме в патроне, максимальный рекомендованный вылет заготовки составляет два-три диаметра. При большей длине выступающей части применяют задний центр. Обработка длинных валов, для обеспечения соосности нескольких сопрягаемых поверхностей, производится между двумя центрами. Оправки служат для обработки заготовки с предварительно выполненными центровыми отверстиями.
Недостатки: основным недостатком является зависимость от квалификации токаря, сложно обеспечивать выполнение серийности деталей
Токарно-револьверные станки
Служат для серийного производства деталей из штучных заготовок или пруткового материала. На направляющих станины установлен суппорт, на который устанавливается револьверная головка, предназначенная для установки режущего инструмента В зависимости от технологической карты обработки конкретной детали, инструменты расположены в определенной последовательности.
Револьверные головки могут быть с вертикальной или горизонтальной осью вращения. Револьверные головки с вертикальной осью вращения, как правило, обладают более высокой жесткостью. Револьверные головки с горизонтальной осью могут обладать более высокой скоростью смены инструмента и большим количеством позиций.
Токарно-револьверные станки с ЧПУ могут иметь две револьверные головки, способны вести обработку по четырем координатам. В револьверных головках, расположенные на верхнем и нижнем суппортах, может быть установлено большее количество инструментов для изготовления деталей сложной формы.
Обработка заготовок, ведущаяся по замкнутому циклу, полностью автоматизирована. Система ЧПУ, обрабатывая данные датчиков, вносит коррективы в технологический процесс, тем самым повышая точность изготовления деталей.
На текущий момент практически полностью заменены токарными автоматами или токарными станками с ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ
Современные высокопроизводительные станки, постепенно вытесняют универсальные токарные станки. Упрощенная кинематика, высокоточные перемещения, возможность многоинструментальной обработки. Закрытая зона резания предотвращает разброс стружки и разбрызгивание СОЖ. Возможность установки гидравлического патрона повышает производительность. См ТС1625Ф3, ТС16К20Ф3
Опции противошпиндель, приводной инструмент, ось Y и прочее превращают станки в токарные обрабатывающие центры. Чаще всего выполнены в виде станков с наклонной станиной. См ТС1720Ф3, ТС1720Ф4
Токарно-карусельные станки
Такие станки обрабатывают детали весом в несколько тонн, имеющие большой диаметр при малой высоте. Горизонтально расположенный рабочий стол (планшайба) существенно облегчает загрузку и центрирование тяжелых заготовок.
На карусельных станках обработка цилиндрических и конических поверхностей (наружных и внутренних) проводится резцом. Установленная револьверная головка с инструментами позволяет высверливать и обрабатывать отверстия, нарезать резьбу.
Главным движением станка является вращение планшайбы. Два суппорта: вертикальный и боковой — осуществляют движения подачи инструментов. Основными характеристиками данных станков являются размеры обрабатываемых заготовок: диаметр и высота.
Токарно-карусельные станки изготавливаются промышленностью с одной или двумя стойками. На одностоечных обрабатывают детали до 2500 мм: выполняется обработка поверхностей, сверление, развертка и зенкование отверстий; прорезают канавки, обрабатывают торцы.
Установка системы ЧПУ позволяет вести обработку деталей, имеющих сложный, криволинейный профиль. Основные механизмы станков с ЧПУ имеют сходство со станками, имеющими ручное управление. Обычно с применением системы ЧПУ, цифровых приводов подач и многопозиционной резцедержки и защиты кабинетного типа станок переименовывается в вертикальный токарный станок
Лоботокарные станки
Для обработки заготовок, диаметр которых намного превышает их высоту (шкивы, железнодорожные колеса, маховики) используются лоботокарные станки. Поверхность обработки может быть как цилиндрической, так и конической. Есть возможность протачивать канавки, обрабатывать торцы.
Планшайба, диаметром до 4 метров, расположена вертикально, задняя бабка отсутствует. Станки для обработки особо крупных деталей состоят из двух частей, расположенных на разных основаниях: суппорт расположен обособленно. Планшайба у них имеет специальную выемку для закрепления заготовок с размерами, превышающими ее диаметр.
Токарно-затыловочные станки
Затылование — это специальный метод заточки задних поверхностей обрабатывающих инструментов: различного рода фрез, инструментов для сверления и нарезания резьбы. Такая операция проводится для сохранения формы инструмента при длительной эксплуатации.
По конструкции затыловочный станок похож на винторезный станок, но имеет свои особенности. Обрабатываемый инструмент вращается шпинделем. Режущий инструмент вместе с суппортом совершает линейные возвратно-поступательные движения в радиальном направлении, при этом проходит (затылует) обрабатываемый инструмент на один зуб.
Токарные автоматы и полуавтоматы
Современные токарные станки осуществляют обработку в автоматическом и полуавтоматическом режимах. В станках-полуавтоматах загрузка заготовок и снятие готовых изделий производится оператором.
Станки выпускаются с вертикально и горизонтально вращающимся шпинделем. Станки с вертикально расположенным шпинделем, благодаря отсутствию изгибающих сил на ось вращения шпинделя, обладают значительно большей точностью обработки.
Получить консультацию
по инструменту, методам обработки, режимам или подобрать необходимое оборудование можно связавшись с нашими менеджерами или отделом САПР
Также Вы можете подобрать и приобрести режущий инструмент и оснастку к станку, производства Тайваня, Израиля
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
cnc-club.ru – Главная страница
Текущее время: 12 авг 2021, 10:55
- 507 Темы
- 59457 Сообщения
- Последнее сообщение Re: Фрезерный 3-х осевой по а…
antoxa-kylibin Перейти к последнему сообщению
- 1558 Темы
- 69976 Сообщения
- Последнее сообщение ПОМОГИТЕ
archy59rus Перейти к последнему сообщению
- 344 Темы
- 16600 Сообщения
- Последнее сообщение Re: siemens 808d метчик м12
Unitex144 Перейти к последнему сообщению
- 1285 Темы
- 23968 Сообщения
- Последнее сообщение Re: Выбор CO2 лазерной трубы.
Alex_kh Перейти к последнему сообщению
- 3D принтеры
Аддитивные технологии и все, что с ними связано.Темы: 234
- 234 Темы
- 6475 Сообщения
- Последнее сообщение Re: Стреловой строительный 3D…
lbvfy523 Перейти к последнему сообщению
- 3D принтеры
- Роботы
Роботы, манипуляторы, системы автоматической подачи и смены заготовокТемы: 16
- 16 Темы
- 292 Сообщения
- Последнее сообщение Re: Робот для чистки солнечны…
maagalex Перейти к последнему сообщению
- Роботы
- Прочие станки
Намоточные, сверлильные, электроэррозионные и другие станки с ЧПУ.Темы: 279
- 279 Темы
- 10841 Сообщения
- Последнее сообщение Re: Очень интересный станок I…
Antonio85 Перейти к последнему сообщению
- Прочие станки
- Изделия
Показываем свои изделия, гордимся, хвастаемся, завидуем.Темы: 242
- 242 Темы
- 10877 Сообщения
- Последнее сообщение Re: Творчество Р.Р.
zonder Перейти к последнему сообщению
- Изделия
- Общие вопросы
Общие вопросы станкостроения и организиции труда.Темы: 821
- 821 Темы
- 16331 Сообщения
- Последнее сообщение Re: “Чтобы не создавать отдел…
selenur Перейти к последнему сообщению
- Общие вопросы
- Станки
Станки, создание станков, обсуждения, предложения.Темы: 506
- 506 Темы
- 14096 Сообщения
- Последнее сообщение Re: Станок W6 для растяжки то…
Urban Перейти к последнему сообщению
- Станки
- 59 Темы
- 768 Сообщения
- Последнее сообщение Re: Расчёт стоимости резки An…
se7en Перейти к последнему сообщению
- CAD пакеты
Обсуждение аспектов работы с CAD программами, моделирование, расчеты, симуляция.
Подфорумы: SolidWorks, КомпасТемы: 161
- 161 Темы
- 4496 Сообщения
- Последнее сообщение Re: Fusion 360
шпиндель Перейти к последнему сообщению
- CAD пакеты
- CAM пакеты
Обсуждение аспектов работы с CAМ программами, подготовка моделей, настройка постпроцессоров, настройка параметров инструментов, обсуждение стратегий обработки, симуляция обработки. Вопросы по G-коду.
Подфорум: ArtcamТемы: 744
- 744 Темы
- 14660 Сообщения
- Последнее сообщение Re: GGEasy (фрезеровка печатн…
Vlad1953 Перейти к последнему сообщению
- CAM пакеты
- 44 Темы
- 1046 Сообщения
- Последнее сообщение Re: Linux “За и против”
alex_sar Перейти к последнему сообщению
- 54 Темы
- 630 Сообщения
- Последнее сообщение Re: Mach 3 LPT на многоядерно…
Cvazist Перейти к последнему сообщению
- Chipmaker.ru
Все о работе с металломПереходов по ссылке: 72131
- Переходов по ссылке: 72131
- Chipmaker.ru
Кто сейчас на конференции
Всего 259 посетителей :: 19 зарегистрированных, 0 скрытых и 240 гостей (основано на активности пользователей за последние 15 минут)
Больше всего посетителей (5463) здесь было 22 янв 2020, 23:52
Статистика
Всего сообщений: 586525 • Всего тем: 20831 • Всего пользователей: 15967 • Новый пользователь: archy59rus
Числовое управление – Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Числовое управление ( NC ) – это способ автоматизации станков. В числовом управлении команды, которые эти машины получают, поступают с носителя информации; они не контролируются и не управляются вручную. Первыми такими станками были жаккардовые ткацкие станки, управляемые перфокартой. Станки для резки металла были построены в 1940-1950-х годах. Они использовали инструкции на перфоленте. Вскоре инструменты были изменены, чтобы использовать компьютеры.Числовое управление с помощью компьютеров известно как Computer Numerical Control или CNC . [1]
В настоящее время можно создать программу, которая может работать на таких станках, на основе чертежа в САПР детали, которую необходимо изготовить.
Попытки автоматизировать станки в XIX веке, например копировально-токарные станки, использовали кулачки. По сути, это колеса, которые меняют положение выемок для управления машиной. Основное отличие от современных ЧПУ состоит в том, что эти кулачки автоматизировали только одну задачу; современные станки с ЧПУ и ЧПУ можно программировать в большей степени.
Изобретение числового управления произошло благодаря новаторским работам Джона Т. Парсонса в 1940 году, когда он попытался автоматически сгенерировать кривую с помощью фрез, обеспечивая координатные движения. В конце 1940-х годов Парсонс придумал метод использования перфокарт, содержащих систему координат, для управления станком. Машина направлена на движение с небольшими приращениями и получение желаемой отделки. В 1948 году Парсонс продемонстрировал эту концепцию ВВС США, которые спонсировали серию проектов в лабораториях Массачусетского технологического института (MIT).После исследований Массачусетский технологический институт смог продемонстрировать первый прототип NC в 1952 году, а в следующем году они смогли доказать потенциальные возможности применения NC. [2]
Металлы являются одними из самых обычных материалов для фрезерования, и есть из множества вариантов. [3] [4]
- Алюминий – возможно, наиболее широко используемый фрезерный материал с ЧПУ как для механических, так и для фасонных деталей. Алюминий, как правило, обрабатывается быстрее, чем другие металлы, что делает его наиболее экономически выгодным.
- Нержавеющая сталь – сплавы из нержавеющей стали могут подвергаться термообработке и обеспечивать устойчивость к коррозии. Используется в хирургическом оборудовании, электронном оборудовании и других деталях, которым необходима формуемость и свариваемость.
- Титан – Уникальность титана заключается в его высокой температуре плавления, что делает его полезным во многих отраслях и сферах применения. Он считается коррозионно-стойким и непроницаемым для пластичных материалов, соли и воды. Несмотря на биосовместимость и легкий вес, титановый материал обеспечивает прочность и надежность, что делает его хорошо подходящим для таких применений, как медицинские имплантаты, компоненты самолетов и даже ювелирные изделия.
ФормаOko
Это 3-я официальная версия настольного станка с ЧПУ Shapeoko. Благодаря более чем 3-летним отзывам пользователей, опыту и улучшениям, начиная от более простой сборки и заканчивая улучшенными вариантами программного обеспечения, это лучший Shapeoko, который мы когда-либо делали. Период. [1]
Шапоко
Проект открытого оборудования в Диксоне, штат Иллинойс, Эдвард Форд
Эй! Если вы смотрите на этот проект, вы, вероятно, думаете, что недорогой простой настольный станок с ЧПУ такой же крутой, как и мы.Милая. Всегда приятно встретить единомышленников!
CNC – это аббревиатура от Computer Numerical Control. Выросшие из видов числового программного управления, используемых для управления ткацкими станками и станками, производящими лопасти вертолетов (см. История ЧПУ), доступные компьютеры и умное программирование (см. Grbl) и электроника с открытым исходным кодом сделали ЧПУ доступным на уровне хобби.
Shapeoko – это 3-осевой станок с ЧПУ. Он предназначен для обеспечения базовой функциональности, но при этом прост в понимании, сборке и эксплуатации – все это с наилучшей возможной ценностью.Стандартная конфигурация лишена многих функций, которые являются стандартными для более дорогих машин (но многие из них могут быть добавлены в качестве обновлений). Это накладывает ограничения, которые пользователь должен обходить. Несмотря на это, или, может быть, из-за из этого, многие люди, не имеющие опыта работы с ЧПУ, деревообработкой или механической обработкой, успешно собирали и эксплуатировали станки Shapeoko. Как и большинство вещей в жизни, то, что вы получаете от этого, отражает усилия, подготовку и терпение, которые вы готовы приложить. Мы настоятельно рекомендуем вам начать с сборки и использования машины в исходной конфигурации.Это упрощает поиск и устранение неисправностей по электронной почте и на форумах; Что еще более важно, это дает вам ценный опыт для реализации любых запланированных обновлений.
Посмотрите вокруг DIY-сцены с ЧПУ, и вы заметите отсутствие простых, недорогих и понятных вариантов сборки. Мы хотим это исправить. В течение последних четырех лет мы разрабатывали, модернизировали и строили то, что, как мы надеемся, станет станком с ЧПУ, который каждый сможет построить по минимально возможной цене (около 300 долларов в 2012–2003 годах, если проявить немного терпения и удачи в поиске запчастей и без двух обновлений (сдвоенные двигатели и двойная ось X), которые теперь входят в стандартную комплектацию, полный комплект (без шпинделя) для значительно улучшенного Shapeoko 3 в настоящее время стоит 1099 долларов).Я упоминал, что в стоимость входит даже электроника для работы машины? В отличие от других проектов, где вы можете потратить значительный бюджет только на раму и, возможно, двигатели, ShapeOko включает в себя все, что вам нужно, чтобы превратить ваши идеи из сумасшедшей мысли в осязаемый предмет.
Во всяком случае, этот проект открыт. Никто не хочет связываться с какой-то проприетарной платформой, и никто не хочет тратить свои деньги на машину, чтобы узнать, что им нужно будет потратить еще 500 долларов на программное обеспечение для ее запуска.Имея это в виду, мы построили весь процесс на компонентах с открытым исходным кодом. От программного обеспечения CAD и CAM до контроллера ЧПУ; на каждом этапе есть решение с открытым исходным кодом. Мы упоминали, что весь проект имеет открытый исходный код? Каждая гайка, каждый болт, каждый ремень полностью документированы с номерами деталей и списком поставщиков. Делайте с ней как хотите!
Чем это отличается? Одним из разочарований, которые мы испытывали при использовании других дизайнов, было то, что вам приходилось посещать множество разных продавцов, чтобы получить все детали.Нам это не понравилось. Кроме того, у некоторых проектов не было центральной «выпущенной» сборки, что затрудняло определение того, действительно ли то, что вы строили, было тем, что вы ожидали построить.
Все это привело к достижению следующих целей проектирования:
- 1 стандартное исполнение
- наименьшая возможная общая стоимость (первоначально 300 долларов)
- Максимум 3 поставщика
Итак, как мы добиваемся поставленных целей?
- 1 стандартный дизайн – Пока все хорошо.Есть задокументированные обновления, но единый дизайн для каждой версии.
- наименьшая возможная общая стоимость – несмотря на то, что существуют менее дорогие станки, на момент написания этой статьи Shapeoko, кажется, находился в оптимальном соотношении цены, возможностей и расширяемости, и мы считаем, что представляет собой наилучшую возможную ценность для хобби с ЧПУ.
- Максимум 3 поставщика – на момент написания этой статьи можно приобрести полный комплект у отдельных поставщиков, Carbide3D (производитель), а также у различных торговых посредников.См. Страницу «Детали» (а также перечень материалов Shapeoko 3) и страницы «Поставщики» для получения дополнительной информации.
В новостях
Марка: Верный марш Шапоко к лучшему и доступному ЧПУ [2]
1,71 (по шкале от 0 до 2) в опросе об удовлетворенности пользователей: http://blog.cnccookbook.com/2016/06/07/results-cnccookbook-2016-cnc-router-survey/
Обзор: Shapeoko XXL – это супер-размерный набор для настольной резьбы с ЧПУ
https://www.popularwoodworking.com/cnc/preview-the-shapeoko-xl-cnc/ и https: // www.Popularwoodworking.com/cnc/shapeoko-xl-cnc-kit-2/
ToolGuyd:
Как определить, подходит ли вам Шапоко
Пожалуйста, просмотрите вики, особенно. перейдите по ссылке «Проект» и посмотрите, может ли машина выполнять те проекты, которые вы хотите реализовать. Проверьте страницу “Материалы”, чтобы узнать, можно ли вырезать материалы, необходимые для ваших проектов.
Исследуйте рабочие процессы CAD / CAM до тех пор, пока не будете уверены в подходящей методике получения из: идеи -> проектирования на экране компьютера -> файла G-кода -> фиксации заготовки, обнуления станка, отправки файла -> готовой детали.
http://blog.cnccookbook.com/2014/05/06/6-things-a-brand-new-cncer-should-do-to-get-started/
Обзоры
https://all3dp.com/1/shapeoko-3-xxl-review-specs-carbide-3d/
Review: Shapeoko XXL Is a Super-Sized Kit for Desktop CNC Carving
Preview: The Shapeoko XL CNC
Первый пр.
Типичная первая задача для Shapeoko – разрезать каботажное судно – делать это с помощью Carbide Create: http: // community.carbide3d.com/t/lets-make-a-coaster/4203 (официальное руководство см. ниже)
Моделирование 3D-машин
Пользователь форумаGrblgru создал трехмерную программную симуляцию Шапоко (которая может быть расширена для имитации других машин). Это позволит выполнять сквозное моделирование производственного процесса, включая (виртуальные) операции обработки. Кроме того, это отличный способ скоротать время в ожидании доставки машины.
GrblGru = Бесплатное 3D-моделирование для ShapeOko2 — обратите внимание, что эта ссылка ведет на первую страницу обсуждения.В более поздних сообщениях есть дополнительная информация (и более новые версии). См .: https://www.grblgru.com/
Список общедоступных машин
Следующие группы / организации имеют Шапоко (и / или Кочевники) и открыты для публики (или для гостей участников):
- Шапоко
- http://ashevillemakers.org/ [3]
- 10BitWorks, Сан-Антонио, Техас [4]
- ATX Hackerspace, Остин, Техас [5]
- Bozeman Makerspace, Bozeman, MT [6]
- MidSouthMakers, Мемфис, Теннесси [7]
- MobileMakerspace, Mobile, AL [8]
- Splatspace, Дарем, Северная Каролина [9]
- Staten Island Makerspace, Нью-Йорк, Нью-Йорк [10]
- http: // siouxfallswoodworking.com / Sioux Falls, SD [11]
- http://nottinghack.org.uk/ [12]
- https://www.makeannapolis.org/ [13]
- Кочевник
Описание обучения работе с машиной
В значительной степени эта вики представляет собой опыт сообщества в отношении того, что значит учиться:
- как собрать и откалибровать станок
- как проектировать и составлять проекты
- как подавать, подготавливать, зажимать и обнулять припуск, а также определять оптимальные подачи и скорости
- , как использовать машину, обнулить и настроить ее
Один пользователь, JohnP, написал на форумах отличное резюме своего опыта: Медный знак.
Другой пользователь, Жюльен Хейман (Жюльен на форумах Carbide 3D) подробно описал свою покупку и использование Shapeoko 3, который нельзя рекомендовать достаточно высоко: http://jheyman.github.io/blog/pages/Shapeoko /
Обзор
Эта вики документирует Shapeoko, проект станка / комплекта с ЧПУ. Навигация по вики осуществляется с помощью боковой панели слева. Общая структура и некоторые из наиболее интересных страниц:
Обязательно начните с обзора и используйте рабочий контрольный список при использовании машины.Также существует FAQ, к которому следует обращаться в случае возникновения каких-либо вопросов. Также может быть полезен PDF SO3 «Где найти то, что вам нужно знать» .pdf [14].
Начало работы в ЧПУ
Сначала вы соберете и / или настроите свою машину. Официальные инструкции в настоящее время доступны как:
Также см. Сборку и веб-страницы (см. Страницы устранения неполадок Shapeoko 3 и сборки, если есть какие-либо трудности).
Во-вторых, загрузите и установите программное обеспечение Carbide Motion Machine Control: http: // docs.carbide3d.com/assembly/carbidemotion/userguide/ и запустите Hello World.
В-третьих, откалибруйте (и при необходимости выровняйте) станок и, при необходимости, выполните точную настройку.
Наконец, используйте станок для создания проектов из подходящих материалов (закрепленных на месте с подходящей техникой крепления) с помощью программного обеспечения по вашему выбору (одним из инструментов для этого является Carbide Create). Обратите внимание, что необходимо систематически тестировать и проверять машину, файл CAD / CAM, а также подачу и скорость. Начните с резки пенопласта или другого подобного материала, а затем сделайте надрезы в ломе или недорогих материалах.Используйте дорогие материалы только в том случае, если вы уверены, что все работает правильно.
Классический первый проект – каботажное судно:
см. Https://learn.sparkfun.com/tutorials/shapeoko-coaster-project
Обратите внимание, что резка требует определения «траекторий», по которым они будут следовать. Как следует из названия, это траектории движения, по которым машина будет перемещать инструмент в том месте, где он должен резать. Обычно определяется в файле DXF или SVG (см. Раздел «Форматы файлов», это должны быть векторные / контурные описания геометрии (простое размещение пиксельного изображения в векторном редакторе и повторное сохранение не сработают).Пиксельные изображения могут использоваться напрямую с помощью инструментов CAM, таких как F-Engrave или MeshCAM, которые поддерживают это, в противном случае они должны быть автоматически отслежены или перерисованы, как описано на странице САПР.
Essentials
Во-первых, всем, кто испытывает трудности и не сталкивался, напишите нам по адресу [email protected].
Во-вторых, попробуйте выполнить хотя бы пару руководств из: https://docs.carbide3d.com/tutorials/#shapeoko-tutorials
В-третьих, не прыгайте в ловушку с дорогим инвентарем, особенно.не тот, к кому вы эмоционально привязаны, и особенно. не тот, который включает в себя сложный проект с несколькими настройками.
Начните с простого, базового проекта – это упрощает поиск и устранение неисправностей – выполняется в утиль или недорогой, легко доступный материал. Развивайте свой первоначальный успех или устраняйте неполадки, повторяйте и учитесь, исходя из возникших трудностей. После пары успехов вы должны быть готовы перейти к более сложным делам.
Самое замечательное в ЧПУ заключается в том, что при правильно подготовленном файле, настройке станка, соответствующей файлу, и при резке ничего не происходит неправильно, деталь будет изготовлена правильно.
Ужас в ЧПУ заключается в том, что деталь будет сделана правильно только в том случае, если файл подготовлен должным образом, машина настроена так, чтобы соответствовать файлу, и при резке все идет не так, как надо.
Всегда используйте: https://docs.carbide3d.com/general-faq/machine-operating-checklist/
Темы
https://shapeokoenthusiasts.gitbook.io/shapeoko-cnc-a-to-z/ [15]
- Настройка рабочего пространства
- пылеуловитель
- корпус
- Оснастка
- зажимов (и вопросы зазора…)
- лента и клей
- тиски и т.д …
- Концевые фрезы
- обзор различных типов и связанных с ними плюсов и минусов.
- Альтернативные / расширенные инструменты CAD / CAM и отправители G-кода
- Fusion360, V-образный вырез
- черновая обработка + чистовая обработка
- UGS, CNCjs и т.д …
- Fusion360, V-образный вырез
- Резка пластмасс
- типичные подачи и скорости, советы и рекомендации
- Резка металла
- типичные подачи и скорости, советы и рекомендации
- микрообработка / маленькие концевые фрезы
- Расширенные подачи и скорости
- Теория
- Параметры, калькуляторы
Официальная документация
http: // docs.carbide3d.com
Неофициальная документация
Эта вики, конечно же, вики / r / shapeoko: https://www.reddit.com/r/shapeoko/wiki/index
https://shapeokoenthusiasts.gitbook.io/shapeoko-cnc-a-to-z/, который указан выше
Об этих страницах
Большая часть информации об оригинальных машинах все еще присутствует здесь и заархивирована (см. Инструкции по сборке Shapeoko 2 и ShapeOko 1 на боковой панели), и эти страницы служат в качестве сборника всего, что не описано на Carbide 3D (официальная страница компании, блог, страницы магазинов и документация), галерею клиентских проектов Carbide 3D и галерею проектов, а также инструкции по сборке SO2, размещенные на github.com), форумы сообщества Carbide 3D и форумы пользователей Shapeoko.
ShapeOko теперь производится в партнерстве с Carbide 3D, что также делает Nomad 883, меньшего размера, закрытый станок со специальным шпинделем. См. Https://3dwarehouse.sketchup.com/model/424b8073-f8ff-4972-a411-ee5b4b00759c/Nomad-883-Pro и https://trello.com/b/hqyIBPYR/carbide3d-nomad-cheatsheet
Мощный и промышленный токарный станок с ЧПУ wikipedia
Alibaba.com имеет множество отличительных черт. токарный станок с чпу wikipedia , мощные и эффективные для различных целей.Эти. токарный станок с ЧПУ википедия прочны по своей природе и являются одними из лучших неодимовых изделий, которые могут использоваться в нескольких промышленных и коммерческих целях. Эти продукты идеально подходят для использования в электрооборудовании. Файл. Токарный станок с ЧПУ википедия очень универсален, предлагая качественные характеристики. Покупайте эти товары у ведущих поставщиков и оптовиков на сайте по привлекательным ценам и предложениям.Эти добротные и качественные. токарный станок с ЧПУ википедия изготовлены из неодима, железа, бора и т. Д. Для прочной конструкции.Эти продукты также являются экологически безопасными и могут эффективно служить вашим целям благодаря своим постоянным магнитным свойствам. Эти. Токарный станок с ЧПУ wikipedia доступны с полностью настраиваемыми параметрами и сертифицированы, протестированы и проверены для использования в различных коммерческих целях и в мастерских. Жизнь этих. Токарный станок с ЧПУ википедия в неограниченном количестве и требует минимального обслуживания.
Alibaba.com предлагает широкий выбор. Токарный станок с ЧПУ wikipedia в различных формах, размерах, функциях и областях применения в зависимости от ваших требований и выбранных моделей.Эти. Токарный станок с ЧПУ википедия идеально подходят для установки на металл, пластик, резину и другие прочные материалы. Эти. Токарный станок с ЧПУ wikipedia имеют черное эпоксидное покрытие и имеют более высокий уровень допуска, а также плотность. Вы можете использовать эти осевые магниты для отдельной упаковки, подарочных коробок, деталей динамиков.
Изучите различные. токарный станок с ЧПУ wikipedia диапазонов на Alibaba.com для покупки этих продуктов в пределах вашего предпочтительного бюджета. Эти изделия имеют сертификаты ISO Обработка с ЧПУ часто является последним этапом в производстве металла, а иногда и единственным вовлеченным процессом. По сравнению с другими методами металлообработки, обработка с ЧПУ способна выдерживать самые жесткие допуски и многократно производить самые точные и точные изделия. Чтобы понять происхождение обработки с ЧПУ, важно разбить фразу на три части: В конце 1940-х годов Джон Парсонс из Parsons Corp. в Траверс-Сити, штат Мичиган, разработал систему для управления обрабатывающим оборудованием путем подачи в него перфокарт с отверстиями, соответствующими координатам. Начиная с 1949 года, Парсонс присоединился к ВВС США в лаборатории Массачусетского технологического института для дальнейшей разработки того, что должно было стать числовым программным управлением . Команда числового программного управления разработала процесс производства деталей самолетов, требующий высокой точности и точности и требующий от операторов нескольких часов работы.С добавлением числового программного управления, деталь за частью можно было производить без особого надзора человека. В то время как ранние системы ЧПУ были революционными сами по себе, оставалось еще много возможностей для улучшения. Во-первых, программирование станков требовало утомительного процесса, и ошибки были обычным делом. Разные компании разрабатывали разные языки программирования, что приводило к путанице и несовместимости, которые поначалу тормозили развитие станков с ЧПУ. Военно-воздушные силы США снова вмешались, финансируя исследования в Массачусетском технологическом институте по разработке универсального языка программирования с ЧПУ, который был впервые представлен в 1959 году. Версии языка программирования, получившие название Automatically Programmed Tools (APT) , все еще используются. В 1959 году, когда была разработана APT, компьютеры не были достаточно популярными, но технология развивалась достаточно быстро. Ранние станки с ЧПУ можно было программировать и контролировать с помощью небольших компьютеров, подключенных к каждому станку. В наши дни многие цеха станков с ЧПУ используют Распределенное числовое управление (DNC) , которое позволяет программисту управлять несколькими модулями ЧПУ с центрального компьютера. Многие интерфейсы ЧПУ построены на основе удобного программного обеспечения и требуют гораздо меньшего обучения для работы, чем их предшественники. По мере того, как мировой спрос на изделия с ЧПУ растет и меняется, в отрасли обработки с ЧПУ в настоящее время происходит множество инноваций. Робототехника – Больше, чем просто фрезерные и токарные станки, ЧПУ все чаще применяется в промышленной робототехнике. На некоторых заводах машины выполняют не только такие задачи, как резка и сварка, но также транспортировка и сборка. 3D-печать – как конкурент обработки с ЧПУ , так и , дополняющий процесс, промышленная 3D-печать также быстро растет. В то время как обработка – это процесс вычитания, начиная с твердой заготовки и отрезая материал, чтобы сформировать форму, 3D-печать является аддитивной.Во многих случаях дизайнеры могут напечатать прототип на 3D-принтере и использовать его в качестве шаблона для настройки оборудования с ЧПУ. В других случаях продукты можно точно и точно напечатать на 3D-принтере прямо из программного обеспечения для проектирования. ЧПУ для дома – Рынок комплектов ЧПУ для самостоятельного изготовления и недорогого оборудования с ЧПУ за последние несколько десятилетий вырос в геометрической прогрессии. Хотя они не предлагают ничего нового с точки зрения процессов, эти домашние станции с ЧПУ делают разработку продукции проще, быстрее и дешевле, чем когда-либо.Поскольку финансовое бремя металлообработки значительно уменьшилось, неизвестно, какие изобретательные продукты могут появиться в гараже любителя. Хотите узнать больше о процессах и оборудовании для обработки с ЧПУ? Загрузите нашу бесплатную электронную книгу Руководство по процессу обработки с ЧПУ . Изображение оператора вырубной ленты с ЧПУ любезно предоставлено Three Quater Ten в Википедии При обработке пластмасс с ЧПУ используются новейшие компьютерные технологии числового программного управления.Таким образом, используемые фрезерные станки автоматизированы и управляются компьютером для обработки блока материала для создания детали. Отсутствие пресс-формы снижает стоимость и время и позволяет получать идентичные детали из правильного материала. Это делает его предпочтительным методом для единичного производства, например, для визуальных и функциональных тестов. При обработке с ЧПУ используется технология обработки, разработанная в 18 веке. Фактически, первый «токарный станок с металлической рамой» был изобретен в 1751 году, это первый из длинной серии станков, нацеленных на создание более точных операций механически, чем это возможно с помощью ручных методов.Это положило начало индустриализации. Тем не менее, разработка автоматизации была начата только во время холодной войны. В то время компания Parsons Works получила заказ от ВМС США для увеличения производительности своей линии по производству лопастей для вертолетов. Затем Джон Т. Парсонс моторизовал оси станков для изготовления этих лезвий. Работая с IBM, он изучал возможности управления этими машинами с помощью компьютера. Это было отправной точкой метода обработки с ЧПУ. В 1952 году Ричард Кегг в сотрудничестве с MIT разработал первый фрезерный станок с ЧПУ: Cincinnati Milacron Hydrotel. Пять лет спустя, в 1958 году, он подал патент на «Аппарат с двигателем для позиционирования станка». Это было коммерческое рождение этой технологии. При обработке пластика с ЧПУ функция обработки определяется программой, которая управляет движениями инструментов на обрабатываемом блоке. Он определяет ось вращения фрезы при фрезеровании и ось вращения детали при точении.Станок, фрезерный станок с тремя или пятью осями, полностью автоматизирован и управляется компьютером. Файл 3D, введенный в компьютер, указывает путь фрезы, которая вырезает нужную деталь из блока. Вот почему этот метод является одним из так называемых «субтрактивных» методов, который является быстрым и недорогим для производства от одной до десяти деталей. Однако, поскольку эффект масштаба невелик, этот метод не рекомендуется для средних и крупных серий.Он подходит для производства до десяти деталей для визуальных и функциональных испытаний, поскольку детали идентичны и изготовлены из подходящего материала. Также возможны многие варианты отделки. Mach5 теперь доступен. Mach4 – одна из самых популярных коммерческих программ ЧПУ, доступных как для любителей, так и для профессиональных станков с ЧПУ. Это один из наиболее полнофункциональных доступных пакетов программного обеспечения для ЧПУ с большой пользовательской базой и сообществом поддержки. Mach4 превращает обычный компьютер в контроллер станка с ЧПУ. Он очень богат функциями и представляет большую ценность для тех, кому нужен пакет управления ЧПУ. Mach4 работает на большинстве ПК с Windows для управления движением двигателей (шаговых и сервоприводов) путем обработки G-кода. Обладая множеством расширенных функций, это наиболее интуитивно понятное программное обеспечение для управления ЧПУ. Mach4 настраивается и используется во многих приложениях с различными типами оборудования. [1] Демо-версия Mach4 доступна по адресу http: // www.machsupport.com/ Демонстрация является полнофункциональной, но имеет ограничение на размер файла до 500 строк (обычно достаточно всего на несколько минут машинного времени). Полностью лицензионные копии доступны в магазине A Quick CNC. Вот некоторые из основных функций и возможностей Mach4: Mach4 успешно использовался для управления следующими типами оборудования: Мастера Мастера – это «мини-программы», расширяющие возможности Mach4.Мастера могут быть написаны кем угодно и предназначены для того, чтобы пользователи могли быстро выполнять рутинные или удобные операции без необходимости иметь предварительно написанный файл G-кода. В состав Mach4 входит несколько бесплатных мастеров, добавленных пользователями. Эти ярлыки не следует путать с надстройкой для Mill или новым программным обеспечением Mill Wizard, которые представляют собой более продвинутые пакеты мастеров со встроенными операциями. Некоторые типичные операции мастера: Многие другие мастера доступны от сторонних разработчиков. Управление параллельным портом поддерживается только в 32-битных версиях Windows. 32-разрядный настольный компьютер – версии с параллельным портом Ноутбук, 32- или 64-разрядный настольный компьютер – только внешний контроллер движения Лицензирование
Без лицензии Mach4 будет работать в демонстрационном режиме. В демонстрационном режиме программа имеет следующие ограничения: Некоммерческим пользователям (также известным как любители) разрешается использовать одну лицензию Mach для любого количества машин.Для коммерческих пользователей (всех, кто использует программное обеспечение для получения прибыли) нам требуется отдельная покупка лицензии для каждой машины. Mach2, Mach3 и Mach4 могут использоваться на одном компьютере, но только одна версия каждого из них будет сосуществовать на одном компьютере. Лицензия требуется только для компьютера, на котором фактически работает машина. Если компьютер, не подключенный к машине, используется для тестирования кода, используйте Mach4 в режиме моделирования – это снимет ограничение в 500 строк. Доступ к режиму моделирования можно получить, удалив (или не установив) драйвер параллельного порта.Дополнения для Mill будут работать только с лицензионной копией Mach4, поскольку это программное обеспечение является дополнением, а не отдельным продуктом. Лицензии Mach4 доступны непосредственно в магазине A Quick CNC. В чем разница между портальной машиной для перемещения деталей (GPM) и машиной для перемещения рабочего стола (WTM)? Тип 1 машины: BORSH 9060 и WALTER 6545 Следовательно, точность
обработка этого типа станка с ЧПУ как можно ближе к середине
рабочий стол самый худший, потому что вибрация и изгибающий момент
величины рабочего стола максимальные.Мы предполагаем, что
высота инструмента, установленного в шпинделе, постоянна, режущая
глубина переменная и непредсказуемая во время работы, потому что
рабочий стол вибрирует. Кроме того, если глубина резания увеличивается
вниз в середине рабочего стола во время обработки
сила подачи, создаваемая шаговым двигателем оси Z
машина работает, часть силы подачи будет поглощена
рабочий стол гнущийся в этот момент! Тип 2 машины: WALTER 4030 и WALTER 2520 Все машины GPM
не подходит для обработки твердых материалов, потому что сила реакции
усилия подачи инструмента будут поглощены направляющими штифтами
или рабочий стол, если работа тяжелая, например, медь,
сила подачи может быть полностью или большей частью приложена к рабочему столу или
направляющие штифты напрямую, что эффективность обработки не идеальна. Тип 1 машины: WALTER 3040B и WALTER 3018 Шарико-винтовые пары точны и
плавный ходовой агрегат.Обычно точность составляет 0,03 мм. В дополнение
шарико-винтовые пары обладают высокой антилюфтовой способностью. Поэтому в основном наши
На станках с ЧПУ в качестве приводных узлов устанавливаются шарико-винтовые пары. Однако основным недостатком является то, что этот приводной блок тяжелый и дорогостоящий. Однако главный недостаток – не гладкость при высоком трении. Однако основным недостатком является то, что тефлоновые гайки легко сломать во время транспортировки. 1. Максимально большое рабочее пространство. Примечания: CNC6040 – это старая версия WALTER 6545, CNC3040T – старое название WALTER 3040B. С
разные типы машин спроектированы и разработаны для разных
предлагает с разными функциями, вы должны тщательно подумать о продаже
подходящий станок с ЧПУ перед вашим заказом. . С
точность любых недорогих станков с ЧПУ (менее 3000 долларов США) составляет около
0,08 или лучше 0,05 мм, кроме того, недорогие станки с ЧПУ не имеют
разработан с любой системой обратной связи для проверки фактического положения
каждого направления системы ЧПУ. недорогие станки с ЧПУ не могут
использоваться для высокоточной обработки деталей. Шаги выбора подходящей для себя машины! 1. Каковы мои технологические цели и задачи при использовании станка с ЧПУ? 2. Какие материалы заготовки будут использоваться? 3. Сколько рабочего места мне нужно или идеально? 03 Введение в обработку с ЧПУ
История обработки с ЧПУ
Появление ЧПУ
Будущее обработки с ЧПУ
Подробнее о станках с ЧПУ
Что такое технология обработки с ЧПУ? История и определение
История обработки с ЧПУ
Определение обработки с ЧПУ
Mach4 – CNC.xyz Wiki
Характеристики
Wizards
Минимальные системные требования
Лицензии
Список литературы
Станок с ЧПУ – Wiki CNCDIY
А.Портальная машина для перемещения деталей (GPM) Перемещение рабочего стола (WTM) Плюсы: Подходит для обработки твердых материалов,
Точность, низкий уровень шума Минусы: Небольшая площадь обработки , переменное местоположение
конструкции BORSH 9060 и WALTER 6545 похожи на
портальная часть поддерживается двумя направляющими пальцами на шарикоподшипниках линейного перемещения
установлена под портальная часть! Опоры направляющих штифтов
вставляется между основанием машины и нижней частью направляющей
булавки. Следовательно, направляющие штифты не будут изгибаться во время ЧПУ.
операционная.
Однако
рабочий стол этого типа станка будет производить вибрацию и
шум во время работы, так как рабочий стол не имеет опор
между нижней частью рабочего стола и основанием станка на
середина рабочего стола.Кроме того, максимальная вибрация
величина и максимальный изгибающий момент были найдены в середине
рабочий стол и между опорами стенка, установленная спереди и
в задней части базовой части! Вибрация рабочего стола
образуется, когда инструмент, установленный в шпинделе, движется вниз
и обработка заготовки.
конструкции WALTER 4030 и WALTER 2520 такие же, как у
портальная часть поддерживается двумя направляющими пальцами на шарикоподшипниках линейного перемещения
установлена под портальная часть! Опоры направляющих штифтов
вставляется в переднюю стенку и заднюю стенку машины без каких-либо
подставки под направляющие штифты.Следовательно, направляющие штифты будут
гибка во время ЧПУ
операционная.
Следовательно,
направляющие штифты будут изгибаться вверх из-за силы реакции
во время оснастки происходит подпитка и идет загрузка. Следовательно, этот тип
станка с ЧПУ не может быть сконструирован как станок с ЧПУ большой площади. Иначе,
вибрация и шум чрезвычайно высоки.
Кому
В заключение, BORSH 9060 и WALTER 6545 подходят для обработки
мягкие материалы с большой площадью обработки, такие как изделия из дерева, деревянные
дверь, гитара, модель самолета, пластик, рекламные щиты и изделия, композит и т. д. WALTER 4030 и WALTER 2520 не используются для обработки твердых материалов. Обработка древесины, рекламных щитов и изделий, композитов и т. Д.
B. Машина для перемещения рабочего стола (WTM)
Тип 2 машины: WALTER 4030 и
WALTER 2520 “можно исключить, поэтому этот тип машины
подходит для обработки твердых материалов, таких как медь и алюминий, с
низкая вибрация и низкий уровень шума.
Общие сведения о приводном узле машины Шарико-винтовые передачи Простые гайки с пружиной A
экономичный привод состоит в использовании простых гаек и простых винтов в качестве
приводной блок.Конструкция такова, что две гайки устанавливаются на
между гайками установлен винт и пружина, что предотвращает люфт
функция создается. Кроме того, функция блокировки также разработана
между гайками для соблюдения расстояния между гайками. Тефлоновые гайки Тефлон – прочный материал, который является хорошим и недорогим приводным устройством с простыми винтами.Резьба тефлоновых гаек создается так же близко, как и резьба винта, что создает функцию предотвращения люфта.
Неправильные концепции для выбора фрезерного станка с ЧПУ
Пример: Цены и вес CNC6040 и CNC3040T одинаковы, я должен выбрать
CNC6040 вместо CNC3040T, потому что рабочее пространство CNC6040 больше, чем CNC3040T.
Я хочу использовать станок для изготовления печатных плат и металла.
2.Несколько целей и несколько функций в одной машине.
Пример: Запрос на обработку некоторых заготовок из меди и дерева, печатных плат, пластмассовых изделий с допуском
0,05 мм или меньше на одной машине.
Интересное мышление
заключается в том, что большинство людей хотели бы купить профессиональный станок с ЧПУ для
обработка нескольких типов материалов деталей, например, большинства
компании купят профессиональные станки с ЧПУ (около 3500 долларов США) для изготовления
рекламный щит
и продукт.Компании обычно не используют машины для резки
металл! Но большинство людей хотят купить недорогой станок с ЧПУ (ниже
3000 долларов США) для обработки стали, металла, камня, дерева, печатных плат и т. Д.
Это
большая проблема при выборе станка с ЧПУ. Почему высокая стоимость и
профессиональные машины обычно используются для нескольких целей, но имеют низкую стоимость
можно ожидать, что машины будут выполнять многие задачи?
3. Максимально высокая точность.
Пример: Запрос на изготовление детали с допуском 0.Не более 03 мм.
1.Деловая цель или хобби?
2. Фрезерование, сверление, обрезка, резка
3. Художественное произведение
4. 2D или 3D или цилиндрическая заготовка?
5. Гравировка печатной платы?
6. Распределение, рисование, покраска, резервное проектирование 2D / 3D или другое?
1. Металл: железо, латунь, медь, алюминий?
2. Дерево: твердая древесина или мягкая древесина?
3. Пластик, композит?
4. прочее? Модель 9060 6545 4030 2520 3040B 3018 4-я ось
R N R R R Хобби цель (студенческий проект) R R R R Фрезерование, сверление, обрезка, резка R R R R R 9059 906 правый правый правый 90 612 R 2D или 3D обработка заготовок R R R R R R R 90ylin
N R Гравировка печатной платы R R
Дозирование, нанесение, окраска R R R R R R R 2D / 3D 9059 9059 R604 9059 2D / 3D резервное проектирование 9060 правый правый правый 9 0593 R R Обработка Материал заготовки алюминий, медь, латунь, латунь N N N R R Твердая древесина R R 9059 R Мягкое дерево R R R R R R R 906 R R R R R R
R Рекомендуемый 4 906. N Не рекомендуется