Токарный станок сообщение: Краткая информация о токарном станке с ЧПУ

Содержание

Токарные станки по металлу. Общие сведения

Токарные станки по металлу предназначены для обработки главным образом тел вращения. При точении с них снимается стружка, и заготовка приобретает нужную форму. Доказано, что токарный станок является одним из древнейших, созданных человеком. Впоследствии именно на его основе были сконструированы сверлильные, расточные и другие станки.

Современные токарные станки очень разнообразны и составляют значительную часть всего выпускаемого металлорежущего оборудования. Выделяют, например, универсальные станки с полноценной системой управления, станки с малыми габаритами, токарно-револьерыне центры. Токарный станок позволяет выполнять следующие основные операции:

  • наружное точение и внутреннее растачивание;
  • сверление, зенкерование и развертывание отверстий;
  • нарезание резьбы резцом и метчиком;
  • обработка канавок и отрезка.

Кроме того, на некоторых токарных станках можно выполнять и фрезерные операции.

Существуют также специализированные токарные станки по металлу для обработки труб различного диаметра, муфт, колесных пар и прочих изделий.

Стремление максимально автоматизировать производство привело к появлению на рынке токарных станков с ЧПУ (с числовым программным управлением). Наряду с традиционной, в станках с ЧПУ используется компоновка, которая подразумевает наличие у станины наклонных направляющих. Это существенно упрощает процесс удаления стружки. Рабочая зона, закрытая специальными кожухами, является герметичной.

Токарные станки с ЧПУ состоят из следующих основных узлов.

  • Жесткая станина. Чаще всего, это массивная литая чугунная конструкция с ребрами жесткости, которая обеспечивает стойкость к изгибающим нагрузкам и демпфирование вибраций.
  • Шпиндель, с помощью которого вращается заготовка. Шпиндель может вращаться как по часовой стрелке, так и против. Необходимая скорость вращения задается в управляющей программе. Современные станки с ЧПУ умеют поддерживать постоянную скорость резания, автоматически изменяя обороты шпинделя при уменьшении диаметра обработки.
  • Револьвер для автоматической смены инструмента. Револьверные головки бывают разных типов и рассчитаны на разное количество инструментов (обычно, от 8 до 24).
  • Задняя бабка для поджима деталей большой длины. Задняя бабка может быть гидравлической или с сервоприводом, может быть полностью управляемой или только с подвижной пинолью.

На видео ниже показан процесс создания современного токарного станка с ЧПУ от изготовления станины до установки кожухов.

Современные токарные станки с ЧПУ также часто имеют следующие управляемые элементы.

  • Щуп для обмера/привязки режущего инструмента. Щуп позволяет проводить обмер инструмента, как в ручном, так и в автоматическом режиме. Безаварийное функционирование станка во многом определяется правильностью выполнения привязки. С помощью такого щупа можно также контролировать износ инструмента.

  • Система удаления стружки. На токарных станках чаще применяется транспортер для удаления стружки ленточного типа. Такой транспортер лучше справляется со сливной токарной стружкой. Применяется также и система шнекового типа.
  • Подача СОЖ высокого давления через инструмент. Давление СОЖ может достигать 70 бар. Струя подается непосредственно в зону резания, охлаждая инструмент и деталь и эффективно удаляя стружку. Все это увеличивает срок службы инструмента и повышает качество обрабатываемой поверхности.
  • Люнет для работы с деталью большой длины. Используется, когда поджима задней бабкой недостаточно или когда такой поджим невозможен (внутренняя обработка с торца). Зажим-разжим гидравлического люнета происходит по команде из управляющей программы.
  • Ловитель деталей. Применяется при работе токарного станка с автоматическим податчиком прутка или вытягивателем прутка. Ловитель деталей увеличивает автоматизацию производства: нет необходимости останавливать станок и открывать дверь, чтобы достать готовую деталь.

Токарные станки с ЧПУ обладают многими преимуществами. Наиболее важными из них являются:

  • высокий уровень автоматизации производственного процесса и его автономности;
  • вмешательство оператора в работу станка сводится к минимуму и, в основном, ограничивается визуальным контролем и загрузкой заготовок;
  • высокая производственная гибкость и простота наладки: для обработки деталей одного типа на станке с ЧПУ необходимо всего лишь произвести замену управляющей программы;
  • высокий уровень точности ЧПУ-обработки и ее повторяемость: при необходимости по одной и той же программе на современном токарном станке можно изготавливать тысячи деталей, практически идентичных между собой;
  • продолжительный срок работы до капитального ремонта, высокая надежность, износостойкость и долговечность.

Для подготовки управляющей программы для станка с ЧПУ сейчас широко применяются компьютерные технологии — CAD/CAM системы. Использование таких систем позволяет значительно сократить сроки проектирования и изготовления изделий, снижает вероятность ошибок. С помощью CAD/CAM систем можно выполнить трехмерную имитацию процесса обработки, перед изготовлением детали непосредственно на станке, т.е. выполнить проверку на возможные столкновения.

Таким образом, токарные станки с ЧПУ — современное и многофункциональное оборудование, призванное решать самый широкий круг задач, связанных с металлообработкой. Его использование позволяет оптимизировать производственный процесс предприятия, наладить выпуск конкурентоспособной продукции, отвечающей самым высоким требованиям потребителей.

История развития токарного станка | Металлорежущие станки

История

Простейшие токарные станки были известны еще в глубокой древности. Эти станки были весьма примитивны по конструкции: заготовка вращалась от ножного привода, а режущий инструмент (тип современного долота) приходилось держать в руках. Работа на таких станках была непроизводительной, утомительной и неточной.

Дальнейшее развитие токарного станка относится к XVIII в. , когда русский механик токарь Петра I А. К. Нартов в 1712- 1725 гг. впервые в мире изобрел механический суппорт, создав тем самым исполнительный механизм токарного станка.

Изобретение суппорта освободило руки токаря от необходимости держать резец во время обтачивания детали и ознаменовало собой начало новой эпохи в развитии не только токарных, но и других металлорежущих станков.

В середине XVIII в. в отечественное станкостроение внес большой вклад гениальный русский ученый М. В. Ломоносов. Для обработки сложных поверхностей металлических зеркал он создал специальный сферо-токарный станок.

В конце XVIII в. славные традиции русских машиностроителей продолжали тверской механик-часовщик Лев Собакин и тульский мастер Алексей Сурнин. По их чертежам изготовлялись токарно-винторезные станки для обработки винтов.

Развитие машиностроения

Значительно ближе к современным станкам токарные станки, изготовлявшиеся в середине прошлого столетия. Эти станки уже имели со ступенчатым шкивом, позволявшим изменять число оборотов обрабатываемых деталей. Суппорт перемещался при помощи ходового винта и сменных зубчатых колес.

Позднее на токарных станках со ступенчато-шкивным приводом для изменения скорости перемещения суппорта стали применять коробку подач; помимо ходового винта, стали применять и ходовой вал.

В начале XX в. с изобретением быстрорежущей стали появляются относительно быстроходные и мощные (по тому времени) токарные станки с приводом от трансмиссии (рис. 232).

Рис. 232. Токарно-винторезный станок со ступенчатым шкивом: 1 – коробка подач, 2 – ступенчатый шкив, 3 – ходовой винт, 4 – ходовой вал

Бурное развитие отечественного станкостроения началось у нас после Великой Октябрьской социалистической революции.

Современные токарные станки выпускаются с индивидуальным электрическим приводом; универсальные токарно-винторезные станки оборудованы коробкой скоростей, обеспечивающей быстрое изменение чисел оборотов обрабатываемой детали, и более совершенной коробкой подач.

Станкостроительных завод «Красный пролетарий»

К группе токарно-винторезных станков, получивших широкое распространение на наших машиностроительных заводах, относится станок модели 1А62 (рис. 233), выпускавшийся заводом «Красный пролетарий». Этот станок был получен в результате модернизации широко распространенного ранее токарно-винторезного станка (1Д62М) ДИП-200, у которого верхний предел чисел оборотов шпинделя был увеличен с 600 до 1200 в минуту, мощность электродвигателя – с 4,3 до 7 квт, а плоскоременная передача от электродвигателя заменена клиноременной.

Начиная с 1956 г. станок 1А62 заменен токарно-винторезным станком модели (рис. 234). Этот новый станок более соответствующий современному уровню техники имеет более мощный электродвигатель (N= 10 квт). дает возможность устанавливать 23 различные скорости шпинделя (от 12,5 до 2 тыс. об/мин). Число подач 48 – от 0,075 до 4,16 мм на один оборот шпинделя.

Рис. 233 Токарно-винторезный станок модели 1А62 завода «Красный пролетарий»

Рис. 234. Токарно-винторезный станок модели завода «Красный пролетарий»

Наряду с совершенствованием токарно-винторезных станков средних размеров советские инженеры и новаторы производства создали новые конструкции тяжелых токарных станков для обработки деталей большого размера. Например, коллектив Краматорского завода тяжелого машиностроения освоил производство мощного полностью механизированного токарного станка для обработки деталей диаметром до 2,5 м, длиной до 16 м и весом до 100 т.

Второй гигант тяжелого машиностроения – Коломенский станкостроительный завод – строит для токарной обработки еще более крупные станки. Здесь освоены карусельные станки, на которых можно обрабатывать детали диаметром 13 и 22 м.

Похожие материалы

Пневмотокарный станок MSG-325 – Электронная библиотека ЕНТ

Показаны 1-4 из 11 страниц в этой статье.

PDF-версия также доступна для скачивания.

Описание

Цех LASL недавно установил двухосевой контурный токарный станок Pneumo MSG-325. Этот токарный станок с разрешением в один микродюйм, в котором используются как шпиндель с воздушным подшипником, так и направляющие скольжения с воздушным подшипником, был приобретен в первую очередь для миниатюрных работ, но также может выполнять одноточечную алмазную токарную обработку металлической оптики.

Физическое описание

11 страниц

Информация о создании

Рорер, Ричард Л. 1 января 1980 г.

Контекст

Этот артикул входит в состав сборника под названием: Управление научно-технической информации Технические отчеты а также предоставлено отделом государственных документов библиотек ЕНТ к Электронная библиотека ЕНТ, цифровой репозиторий, размещенный на Библиотеки ЕНТ.

Было просмотрено 92 раза. Более подробную информацию об этой статье можно посмотреть ниже.


Поиск
Открытый доступ

Кто

Люди и организации, связанные либо с созданием этой статьи, либо с ее содержанием.

Автор

  • Рорер, Ричард Л.

Издатель

  • Лос-Аламосская научная лаборатория

    Информация об издателе: Лос-Аламосская научная лаборатория, Нью-Мексико (США)

    Место публикации: Нью-Мексико

Предоставлено

Библиотеки ЕНТ Отдел государственных документов

Являясь одновременно федеральной и государственной депозитарной библиотекой, отдел государственных документов библиотек ЕНТ хранит миллионы единиц хранения в различных форматах. Департамент является членом Программы партнерства по контенту FDLP и Аффилированного архива Национального архива.

О | Просмотрите этого партнера

Свяжитесь с нами

Исправления и проблемы Вопросы

какая

Описательная информация, помогающая идентифицировать эту статью. Перейдите по ссылкам ниже, чтобы найти похожие элементы в электронной библиотеке.

Описание

Цех LASL недавно установил двухосевой контурный токарный станок Pneumo MSG-325. Этот токарный станок с разрешением в один микродюйм, в котором используются как шпиндель с воздушным подшипником, так и направляющие скольжения с воздушным подшипником, был приобретен в первую очередь для миниатюрных работ, но также может выполнять одноточечную алмазную токарную обработку металлической оптики.

Физическое описание

11 страниц

Примечания

NTIS, PC A02/MF A01.

Предметы

Ключевые слова

  • Подшипники
  • Системы контроля
  • Газовые подшипники
  • Токарные станки
  • Станки
  • Операция
  • Производительность
  • Инструменты 420200* — Инжиниринг — Средства, оборудование и методы

Тематические категории ИППП

  • 42 Инжиниринг

Источник

  • Заседание подгруппы по станкостроению IMOG, Ливермор, Калифорния, США, 7 октября 1980 г.

Язык

  • Английский

Тип вещи

  • Статья

Идентификатор

Уникальные идентификационные номера для этой статьи в электронной библиотеке или других системах.

  • Отчет № : ЛА-УР-80-2813
  • Отчет № : КОНФ-8010120-2
  • Номер гранта : W-7405-ENG-36
  • Отчет Управления научной и технической информации № : 6860517
  • Архивный ресурсный ключ : ковчег:/67531/metadc1193164

Коллекции

Эта статья является частью следующего сборника связанных материалов.

Управление научно-технической информации Технические отчеты

Отчеты, статьи и другие документы, собранные в Управлении научной и технической информации.

Управление научной и технической информации (OSTI) — это офис Министерства энергетики (DOE), который собирает, сохраняет и распространяет результаты исследований и разработок (НИОКР), спонсируемых Министерством энергетики, которые являются результатами проектов НИОКР или другой финансируемой деятельности в DOE. лаборатории и объекты по всей стране, а также получатели грантов в университетах и ​​других учреждениях.

О | Просмотрите эту коллекцию

Какие обязанности у меня есть при использовании этой статьи?

Цифровые файлы

  • 11 файлы изображений доступны в нескольких размерах
  • 1 файл (. pdf)
  • API метаданных: описательные и загружаемые метаданные, доступные в других форматах

Когда

Даты и периоды времени, связанные с этой статьей.

Дата создания

  • 1 января 1980 г.

Добавлено в цифровую библиотеку ЕНТ

  • 2 июля 2018 г., 22:52

Описание Последнее обновление

  • 2 сентября 2022 г. , 17:46

Статистика использования

Когда эта статья использовалась в последний раз?

Вчерашний день: 0

Последние 30 дней: 1

Всего использовано: 92

Дополнительная статистика

Взаимодействие с этой статьей

Вот несколько советов, что делать дальше.

Поиск внутри

Поиск

Начать чтение

PDF-версия также доступна для скачивания.

  • Все форматы

Цитаты, права, повторное использование

  • Ссылаясь на эту статью
  • Обязанности использования
  • Лицензирование и разрешения
  • Связывание и встраивание
  • Копии и репродукции

Международная структура взаимодействия изображений

Мы поддерживаем IIIF Презентация API

Распечатать/поделиться

Полезные ссылки в машиночитаемом формате.

Архивный ресурсный ключ (ARK)

  • ERC Запись: /ark:/67531/metadc1193164/?
  • Заявление о стойкости: /ark:/67531/metadc1193164/??

Международная структура совместимости изображений (IIIF)

  • IIIF Манифест: /арк:/67531/metadc1193164/манифест/

Форматы метаданных

  • UNTL Формат: /ark:/67531/metadc1193164/metadata. untl.xml
  • DC РДФ: /ark:/67531/metadc1193164/metadata.dc.rdf
  • DC XML: /ark:/67531/metadc1193164/metadata.dc.xml
  • OAI_DC : /oai/?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=info:ark/67531/metadc1193164
  • МЕТС : /ark:/67531/metadc1193164/metadata. mets.xml
  • Документ OpenSearch: /арк:/67531/метадц1193164/opensearch.xml

Картинки

  • Миниатюра: /ark:/67531/metadc1193164/миниатюра/
  • Маленькое изображение: /арк:/67531/метадц1193164/маленький/

URL-адреса

  • В текст: /ark:/67531/metadc1193164/urls. txt

Статистика

  • Статистика использования: /stats/stats.json?ark=ark:/67531/metadc1193164

Рорер, Ричард Л. Пневмотокарный станок MSG-325, статья, 1 января 1980 г.; Нью-Мексико. (https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1193164/: по состоянию на 22 октября 2022 г.), Библиотеки Университета Северного Техаса, цифровая библиотека ЕНТ, https://digital.library.unt.edu; зачисление отдела государственных документов библиотек ЕНТ.

Нож для писем ручной работы EHC00101 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Дерево Акрил

  • Нажмите, чтобы увеличить

2058 продаж |

5 из 5 звезд

€24,27

Загрузка

Включая НДС (где применимо), плюс стоимость доставки

Основной цвет

Выберите цвет Аспен/Хром Птичий глаз/хром Ясень/хром Вишня/Хром Фисташковый/Хром Джек Дэниэлс/Хром Бамбук/хром Красное дерево/хром Бубинга/Хром Мраморное дерево/хром [Продано] палисандр/хром Бокоте/хром Орех/Хром Венге/Хром Party On/Gold [Продано] Осенние забавы/Золото [Продано] Чак/Золото [Продано] Радуга/золото Хрустящие листья/Золото [Продано] Вечеринка в саду/золото [Продано] Blbry Lemnade/Chrome [Продано] Осеннее пламя/хром Радуга/хром Черный/Хром [Распродано] Солнечные дни/Золото [Продано] Орнг Дамаск/Хром Красный Дамаск/Хром Илв Дамаск/Хром Синий Дамаск/Хром Прпл Дамаск/Хром Розовый Дамаск/Хром Королевский/Хром [Распродано] Бирюзовый/Хром Фиолетовый/хром Оранжевый дым/хром Кремцикл/хром Мокко/хром Белый/Хром Черное золото Зеленый/золотой Дым/Золото Зеленый дым/золото Фиолетовый дым/золото

Выберите цвет

Этого хотят другие люди. Сейчас это в корзинах более 20 человек.

Доступна подарочная упаковка.

Смотрите подробности

Подарочная упаковка DCHCreations

Обратите внимание на случай, чтобы мы могли выбрать подходящую упаковочную бумагу.

Самые популярные свадебные поиски для покупок

Подарки подружке невесты

Подарки жениха

Свадебные подарки

Подарки на помолвку

Исследуйте связанные категории и поиски

Внесен в список 21 октября 2022 г.

1792 избранных

Сообщить об этом элементе в Etsy

Выберите причину… С моим заказом возникла проблемаОн использует мою интеллектуальную собственность без разрешенияЯ не думаю, что это соответствует политике EtsyВыберите причину…

Первое, что вы должны сделать, это связаться с продавцом напрямую.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *