Внимание! ​​last-diplom.ru не продает дипломы, аттестаты об образовании и иные документы об образовании. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства РФ.

 ​ ​​​вся территория РФ

  last-diplom.ru

Помогаем студентам

   ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Работа по курсу «Металлорежущие станки и инструменты»

Радиационно-опасные объекты

Картина распределения АЭС по странам мира проиллюстрирована данными на 15/06/2006 службы информации по энергетическим реакторам – PRIS (Power Reactor Information Service) на рис.1. Серьезно рассматрив

Христофор Колумб. Открытие Америки

Выполнил: учащийся группы БДА-2 Алещик Андрей Проверил: преподаватель социально-гуманитарных наук Куровская Ж.М. 2007/2008 уч. г. Содержание: 1. Великий мореплаватель. 2. План путешествия в Индию. 3.

Методы оценки и анализа рисков

Неизвестна будущая стоимость акций, купленных сегодня, неизвестна оплачиваемость специальности, которую желает получить студент, обучающийся в ВУЗе. Итак, когда люди не уверены в будущем, говорят, что

Работа по курсу «Металлорежущие станки и инструменты»

Техническая характеристика станка Наибольший диаметр сверления в мм 35 20 Расстояние от оси шпинделя до лицевой стороны станины в мм ., 300 Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола в мм 750 На

Товароведение вкусовых товаров (ликероводочные изделия)

Сейчас существует много общих средств и способов фальсифицирования ликероводочных изделий, характерные также для водок и коньяков: частичная или полная замена пищевого спирта техническим, а также полн

Волновые свойства микрочастиц

Французский физик Л. де Бройль выдвинул гипотезу об универсальности корпускулярно-волнового дуализма. Де Бройль утверждал, что не только фотоны, но и электроны и любые другие частицы материи наряду с

Хаос

Стрела времени. PAGEREF _Toc158521646 h 9 Заключение . PAGEREF _Toc158521647 h 11 Список литературы .. PAGEREF _Toc158521648 h 13 Введение Понятие хаоса играло немаловажную роль на протяжении всей ист

О методе выхода из ликвидной ловушки (на примере Японии)

Главной характеристикой ликвидной ловушки являются минимальные, близкие к нулю уровни процентной ставки в экономике, в результате чего, с одной стороны, население вследствие низкого процента по депози

Скачать работу - Работа по курсу «Металлорежущие станки и инструменты»

Техническая характеристика станка Наибольший диаметр сверления в мм 35 20 Расстояние от оси шпинделя до лицевой стороны станины в мм ., 300 Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола в мм 750 Наибольший ход шпинделя в мм . 225 Наибольшее установочное перемещение шпиндельной бабки в мм 200 Размеры рабочей поверхности стола в мм: длина 500 800 ширина 450 100 Наибольшее вертикальное перемещение стола в мм . . . 325 Число скоростей вращения шпинделя ....... 9 Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту 68—1100 331,21 Количество величин подач . . . 11 7 Пределы величин подачи в мм/об 0,115—1,6 2,5 Мощность главного электродвигателя в квт 4,5 2,4 *подбор токарного станка осуществляется путем анализа четырех основных параметров: наибольшего диаметра обрабатываемой детали (мм), пределов чисел оборотов шпинделя в минуту, пределов величин продольных и поперечных величин подач суппорта (мм/об), мощности главного электродвигателя (кВт). Основные узлы станка модели 1А616 (рисунок 3): А – гитара сменных колес; Б – передняя бабка с переборным устройством, звеном увеличения шага и реверсивным механизмом; В – фартук с механизмом подач; Г – суппорт с быстродействующим четырехпозиционным резцедержа-телем; Д – задняя бабка; Е – станина; Ж – встроенный шкаф с электрооборудованием; З – задняя тумба; И – система охлаждения; К – поддон для сбора охлаждающей жидкости и стружки; Л – коробка скоростей; М – передняя тумба; Н – коробка подач.

Органы управления станка модели 1А616 (рисунок 3): 1. рукоятка установки типа резьбы или подачи 2. рукоятка установки нормального или увеличенного шага 3. рукоятка реверсирования перемещения суппорта 4. рукоятка управления перебором 5. рукоятка переключения множительного механизма коробки подач 6. пуговка включения ходового винта или ходового валика 7. рукоятка ручного поперечного перемещения суппорта 8. рукоятка быстрого отвода суппорта в поперечном направлении 9. рукоятка поворота и закрепления четырехпозиционного резцедержателя 10. рукоятка ручного перемещения верхней части суппорта 11. рукоятка закрепления пиноли задней бабки 12. рычаг закрепления корпуса задней бабки на направляющих станины 13. маховичок ручного перемещения пиноли задней бабки 14. и 20. рукоятки включения, выключения и реверсирования главного электродвигателя 15. рукоятка включения и выключения маточной гайки продольного ходового хода 16. рукоятка включения и выключения поперечной подачи суппорта 17. рукоятка включения и выключения продольной подачи суппорта 18. кнопка для выключения реечной шестерни 19. маховичок ручного продольного перемещения суппорта 20. и 22. рукоятки управления коробкой скоростей 23. рукоятка установки шага резьбы или величины подачи Движения в станке модели 1А616 (рисунок 3): Движение резания – вращение шпинделя с обрабатываемой деталью.

Движение подач – прямолинейное поступательное движение суппорта с резцом в продольном и поперечном направлениях от ходового валика.

Движение образования винтовой поверхности – прямолинейное поступательное перемещение суппорта с резьбовым резцом в продольном направлении от ходового винта Вспомогательные движения – ручные установочные перемещения суппорта, корпуса и пиноли задней бабки, а также поворот четырехпозиционного резцедержателя.

Принцип работы станка модели 1А616 (рисунок 3): Обрабатываемая деталь устанавливается в центрах или закрепляется в патроне. В резцедержателе суппорта могут быть закреплены четыре резца.

Инструменты для обработки отверстий вставляются в конус пиноли задней бабки.

Сочетанием вращательного движения детали с поступательным перемещением резца на станке можно обрабатывать цилиндрические, конические, винтовые и торцевые поверхности.

Конструктивные особенности (рисунок 3): В станке модели 1А616 применен разделенный привод движения резания.

Приводной шкив установлен на шпинделе между его опорами, однако конструкция задней опоры шпинделя допускает замену клиновых ремней без демонтажа шпинделя.

Структурно-кинематический анализ станка модели 1А616. Кинематика станка модели 1А616 показана на рисунке 4: Рисунок 4. Кинематическая схема токарно-винторезного станка модели 1А616 Движение резания.

Привод движения резания у станка модели 1А616 является раздельным. Он состоит из двух клиноременных передач, двенадцати ступенчатой коробки скоростей и переборного устройства.

Приводной вал II (рисунок 4, а) коробки скоростей связан с электродвигателем мощностью 4,5 кВт клиноременной передачей.

Трехваловая коробка скоростей имеет три двойных подвижных блока шестерен Б 1 , Б 2 , Б 3 и одну одиночную подвижную шестерню 55. вал III получает вращение от вала II через шестерни 41-26, когда блок Б 1 , как показано на схеме, сдвинут влево, либо через шестерни 39-31 при крайнем правом положении блока Б 1 , или посредством шестерен 14-55. в последнем случае шестерня 55 вводится в зацепление с шестерней 14, а блок Б 1 устанавливается в среднее нейтральное положение. Два двойных блока шестерен Б 2 и Б 3 позволяют увеличить количество скоростей на выходном валу IV коробки скоростей до двенадцати.

Нижний ряд чисел оборотов от 11 до 280 в минуту передается шпинделю, как показано на схеме, через перебор.

Вращение от коробки скоростей посредством клиноременной передачи 174-174 сообщается полому валу V и далее через шестерни 34-68, вал VI и зубчатую передачу 20-80 шпинделю VII . Верхний ряд чисел оборотов шпиндель получает при выключенной кулачковой муфте M 1 непосредственно от полого вала V . График скоростей (рисунок 4, б) показывает, что вследствие совпадения трех скоростей шпиндель имеет только 21 различную скорость вращения.

Минимальное число оборотов шпинделя в минуту n min определяется по выражению: Движения подач.

Движения подач суппорта заимствуются от шпинделя. Вал X получает вращение через шестерни 34-44-22-34. Подвижная шестерня 34 на валу Х служит для изменения направления подач суппорта. При смещении шестерни влево вал Х получает вращение от блока шестерен Б 4 минуя паразитную шестерню 22. Для подачи суппорта сменные блоки шестерен С 1 и С 2 устанавливаются так, как показано на схеме и вал XII приводится в движение от вала Х через шестерни 30-66-36. Теоретически коробка подач может обеспечить 48 скоростей.

Однако вследствие совпадения ряда скоростей практически коробка подач дает только 22 различные величины подачи.

Промежуточный вал XIX и связанный с ним предохранительной муфтой М n ходовой валик XXI получает вращение от выходного вала XVII коробки подач через колеса 23-25. Ходовой валик XXI передает вращение посредством червячной передачи 2-35 валу XXII . Последний связан с валом XXIII колесами 31-53. Мелкозубая муфта М 6 служит для включения продольной подачи суппорта.

Движение от вала XXIII передаются суппорту через муфту М 6 , колеса 27-53, вал XXIV и реечную передачу 14-рейка m =2мм . Поперечная подача осуществляется ходовым винтом XXVII (при включенной муфте М 5 ), который получает вращение от вала XXII через зубчатые передачи 50-35 и 47-13. Движение образования винтовой поверхности. Для нарезания резьбы с шагом до 6 мм движение, как и при подаче суппорта, заимствуется от шпинделя станка.

Резьбы с более крупным шагом нарезаются при включенном переборе с использованием звена увеличения шага. Для этого блок шестерен Б 4 смещают вправо, пока его левая шестерня 44 не войдет в зацепление с шестерней 34, закрепленной на полом валу V в этом случае перемещение суппорта будет осуществляться от вала V . Для нарезания метрической и дюймовой резьбы сменные блоки шестерен С 1 и С 2 устанавливаются так же, как и при подаче 30-66-36. Для нарезания модульной и питчевой резьбы сменные блоки переставляют так, чтобы движения валу XII передавалось шестернями 36-66-55. Для некоторых шагов резьб применяются и другие варианты установки сменных блоков, при которых движение передается шестернями 25-66-55 или 36-66-30. Когда нарезаются дюймовые и питчевые резьбы (как показано на схеме), кулачковая муфта М 2 выключена.

Колесо 51 зацеплено с шестерней 30 вала XII , а шестерня 39 на валу XV введена в зацепление с шестерней 39 двойного блока 22,39, свободно сидящего на валу XIV . Для нарезания метрических и модульных резьб включается муфта М 2 , колесо 51 выводится из зацепления, а шестерня 39 перемещается по валу XV вправо до зацепления с колесом 39, жестко закрепленном на валу XIV . Суппорт получает движение от коробки подач через кулачковую муфту М 4 , промежуточный валик XVIII и ходовой винт XX . Вспомогательные движения. Лимб Л продольной подачи суппорта получает вращение от вала XXIV через шестерни 53-17 и передачу 30-30-30-117 с внутренним зацеплением.

Компоновочная схема станка модели 1А616 (рисунок 5).

Рисунок 5. Компоновочная схема станка модели 1А616.
Ф v (В1) V 1, N 1
Ф s (П4, П5) F 2, V 2, N 2, L 2, K 2
Уст (П4) L 4, K 4
Уст (П5) L 5, K 5
Всп (В3) L 3, K 3
Всп (П2) -
Всп (П4) N 4
Всп (П5) N 5
где: F –траектория, V –скорость, N –направление, L –путь, K –конечная точка.
Выявление необходимых исполнительных движений. Все движения в станках – исполнительные. По целевому назначению их можно разделить на пять групп: 1. Формообразующие (Ф) – согласованные относительные движения заготовки и режущего инструмента, которые непрерывно создают производящие линии, а, следовательно, и поверхности заданной формы в целом. а) движение скорости резания (Ф v ) б) движение подачи (Ф s ) 2. Установочные (Уст) – движения заготовки и инструмента, необходимые для перемещения их в такое относительное положение, при которым становится возможным с помощью формообразующих движений получить поверхность с требуемыми размерами. 3. Делительные (Д) - движения заготовки и инструмента, необходимые для переноса процесса формообразования на новый участок детали для обеспечения равномерного распределения на заготовке одинаковых образуемых поверхностей. 4. Вспомогательные (Всп) – движения обеспечивающие установку, зажим, освобождение, транспортирование, ускоренное перемещение заготовки и режущего инструмента в зону резания, удаление стружки и т.д. 5. Движения управления (Упр) - совершаются органами управления, регулирования, координирования всех других исполнительных движений станка.

Исполнительные движения для станка 1А616. Движениями формообразования создаются производящие линии, следовательно и форма поверхности.

Исполнительное движение формообразования, происходящее со скоростью резания V , называется главным и обозначается Ф v (). Для станка 1А616 главным формообразующим движением является движение вращения шпинделя.

Формообразующие движения, совершаемые с меньшей скоростью, измеряемой величиной подачи называются движениями подачи Ф s ().Для станка 1А616 движениями подачи являются поступательные продольное и поперечное движение верхних салазок суппорта.

Установочные движения Уст() предназначены для создания исходного положения заготовки и режущего инструмента перед движением формообразования. Этими движениями обеспечиваются положения обрабатываемой поверхности относительно других и обеспечиваются некоторые размеры детали. В моем случае таких движений два: П4 и П5. это поступательное поперечное и поступательное продольное движение верхних салазок суппорта.

Вспомогательные движения Всп() обеспечивают подвод или отвод режущего инструмента или детали. У станка модели 1А616 таких движений четыре: В3, П2, П4, П5. Это вращательное, поступательное поперечное и поступательное продольное движение верхних салазок суппорта.

Анализ формы обрабатываемой поверхности.

Анализ формы приведен на рисунке 6. Рисунок 6. Анализ формы поверхности. Для получения заданной поверхности необходимо два формообразующих движения.

Структурный анализ станка.

Структурный анализ станка модели 1А616 приведен на рисунке 7. Рисунок 7. Структурный анализ станка.

Настройка параметров станка.

Настройка формообразующих движений.

Движение скорости резания (вращательное движение шпинделя с заготовкой) Для движения скорости резания необходимо настроить два параметра: скорость V и направление N . n двигателя ® n заготовки Направление обеспечивается реверсом электродвигателя.

Движение подачи (поступательное продольное и поперечное движения верхних салазок суппорта) Для движения скорости резания необходимо настроить пять параметров: траекторию F , скорость V , направление N , конечную точку K и путь L . Траектория настраивается при помощи гидрокопировального суппорта, предназначенного для обработки поверхностей сложной геометрической формы. 1 оборот заготовки = S cos a Направление согласуется при помощи реверсивного механизма, состоящего из блока шестерен Б4 и добавочной шестерни 22. Конечная точка настраивается при помощи гидрокопировального суппорта, предназначенного для обработки поверхностей сложной геометрической формы. Настройка установочных движений. (поступательное продольное и поперечное движения верхних салазок суппорта) Для этого типа движения необходимо настроить два параметра: путь L и конечную точку K .. Подвести режущий инструмент к торцу заготовки и установить лимб на 0. Подвести режущий инструмент к боковой поверхности заготовки и установить лимб на 0. Настройка вспомогательных движений. (вращательное, поступательное продольное и поперечное движения верхних салазок суппорта, а также поступательное движение резцедержателя) Для этого типа движения необходимо настроить два параметра: путь L , конечную точку K и направление N . Подвести режущий инструмент к боковой поверхности заготовки и установить лимб на 0. Вывод. В седьмом учебном семестре для групп, обучающихся на дневном отделении по специальности «Технология художественной обработки материалов» в рамках дисциплины «Металлорежущие станки и инструменты» была предложена расчетно-графическая работа, целью которой являлось получение навыков по овладению методологией структурно-кинематического анализа станков. Для достижения этой цели необходимо было ознакомиться со следующими разделами: 1. физические основы процесса резания; 2. методы обработки и инструмент; 3. режимы резания; 4. структуры металлорежущих станков; 5. типовые механизмы и узлы; 6. основные типы металлорежущих станков; 7. настройка станков. После получения необходимых сведений, путем изучения рекомендованной литературы, я приступила непосредственно к выполнению работы, первая часть которой включала обоснование выбора конструкции режущего инструмента и расчет режимов резания по типовым зависимостям [1]. Марка инструментального материала была выбрана исходя из материала детали и характера обработки.

Вторая часть работы состояла из выбора модели станка с учетом возможности размещения на нем обрабатываемой детали и обеспечения необходимых режимов резания (при этом была попытка избежать излишнего запаса способностей станка, особенно по мощности привода главного движения). После этого были установлены все исполнительные движения, необходимые для получения заданной поверхности, и определены параметры их настройки.

Выполнение данной расчетно-графической работы было направлено на более глубокое понимание курса дисциплины, содержащей информацию о теоретических основах процессов резания и электрофизической обработки; методах размерной механической и электрофизической обработки деталей машин; современных инструментальных материалах; назначении, области применения и конструктивных особенностях металлообрабатывающего оборудования.

Помимо теоретических знаний, эта работа предоставляет возможность приобретения навыков по выбору наиболее рационального варианта (из ряда альтернативных) металлорежущего оборудования и инструмента под выполнение конкретной производственной задачи.

НАШИ КОНТАКТЫ

Адрес

вся территория РФ

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

8-800-981-93-37

График

пн-пт с 10:00-20:00 сб,вс - выходной

Email

zakaz@​​​last-diplom.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДОСТУПНО 24 ЧАСА В ДЕНЬ!
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.