Датчики

21 Июнь 2009

Датчик миллиметров является фазовым датчиком, обеспечивающим измерения с дискретностью 1 мм. Входной вал датчика сцеплен с шариковым винтом перемещения подвижного органа. Три сельсина внутри датчика связаны зубчатыми передачами. Каждый из них обеспечивает отсчет соответствующего десятичного разряда: один — для целых миллиметров, второй — для десятых долей, третий — для сотых. Угол поворота стола автоматически измеряется с дискретностью 0,1°; 24 положения через 15° могут быть зафиксированы с гораздо более высокой точностью до 5 с. Измерения выполняются двумя датчиками: грубого и точного поворота стола.

Далее »

Промежуточный носитель инструмента

21 Июнь 2009

Промежуточный носитель инструмента выполняет следующие функции: вынимает ячейки из гнезда транспортера, переносит их в позицию смены инструмента, транспортирует после смены инструмента ячейки с отработавшим инструментом к магазину, укладывает ячейки в гнездо, соответствующее данному инструменту. Промежуточный носитель смонтирован на специальных санях, по которым перемещается тележка. Носитель вместе с тележкой имеет три фиксированных позиции: смены инструмента, закладки и съема ячейки, исходная. На тележке закреплена автоматическая рука, имеющая возможность поворачиваться вокруг горизонтальной и вертикальной осей. Вторая автоматическая рука находится на шпиндельной бабке. Ее назначение — производить обмен инструментов, один из которых находится в шпинделе, а другой — в ячейке носителя, пришедшего в позицию закладки и съема ячейки. Рука имеет два захвата и выполняет следующие движения: поворачивается из исходного положения в позицию захвата, выдвигается из бабки с одновременным извлечением захваченных инструментов из шпинделя и из ячейки носителя, поворачивается на 180° вокруг горизонтальной оси, втягивается в бабку, при этом новый инструмент оказывается установленным в шпиндель, а использованный — в ячейке носителя, поворачивается в исходное положение.

Далее »

Механизм закрепления инструмента в шпинделе станка

21 Июнь 2009

Механизм закрепления инструмента в шпинделе станка расположен внутри выдвижного шпинделя и имеет дистанционное управление. Затяжка в расточной шпиндель 2 инструментальной оправки с коническим хвостовиком производится осевым усилием пакета тарельчатых пружин 7, приложенных к заднему концу шомпола 6. На переднем конце шомпола имеется замок, сцепляющийся с переходником 14 инструментальной оправки в процессе зажатия оправки. Замок состоит из трех симметрично расположенных сухарей 4, способных перемещаться радиально в пазах на конце шомпола 69 и ограничительного кольца /5, прижатого пружиной 5 к торцовой поверхности внутри отверстия шпинделя. Сухари 4 прилегают коническими поверхностями 16 к корпусу переходника 14, а цилиндрическими поверхностями 13 — изнутри к отверстию в ограничительном кольце /5, сцепляя таким образом шомпол с переходником оправки.

Станок имеет также механизм закрепления инструмента в полом шпинделе , размещенный на выступающем из передней бабки конце полого шпинделя. Этот конец имеет точный опорный торец и коническое отверстие 140 мм с конусностью 7/24. Посередине длины конусного гнезда в полом шпинделе имеются три паза, расположенные равномерно по окружности, по которым могут радиально перемещаться сухари 5. Эти сухари имеют коническую поверхность 6 на сторонах, обращенных внутрь конического гнезда. Инструментальная оправка, закрепляемая в полом шпинделе, наряду с точным торцом и конусной частью имеет канавку с точной конической поверхностью 7, к которой могут прилегать поверхности сухарей 5. При одновременном сближении трех сухарей к оси шпинделя может быть создано усилие вдоль оси шпинделя, затягивающее оправку в полый шпиндель. Такое затягивание обеспечивается перемещением вдоль оси (от бабки) кольца / с внутренней конической поверхностью 3, которая при перемещении кольца / от бабки надвигается на наружную коническую поверхность 4 сухарей 5, перемещая последние к центру.

Перемещение кольцу / сообщается от полого поршня 8 двух-полостного гидроцилиндра 9, Угол конуса 3 в кольце / и сухарях 5 самотормозящийся, что обеспечивает длительное сохранение зажатого положения механизма при отсутствии давления масла на поршень 8. По окончании зажатия оправки (перемещения кольца 1 от бабки до упора в сухари 5) автоматически подается небольшое количество масла в полость отжима. При этом поршень отводится на небольшую величину в сторону отжима в пределах зазора 2 в замке между кольцом и поршнем. Это позволяет кольцу / вращаться вместе со шпинделем без трения о поршень, который при этом остается неподвижным. Для автоматической смены инструмента служат следующие четыре устройства: ячейка под инструмент, транспортер (магазин), промежуточный носитель инструмента, манипулятор.

Далее »

Инструментальный магазин цепного типа

21 Июнь 2009

На станине станка смонтирована неподвижная стойка, несущая подвижную в вертикальном направлении шпиндельную бабку с горизонтальным выдвижным расточным шпинделем. Поворотный стол станка на крестообразных салазках, подвижных вдоль станин, может перемещаться горизонтально в продольном относительно оси шпинделя и поперечном направлениях. Инструментальный магазин цепного типа (транспортер) для 100 инструментов установлен на фундаменте рядом со станком.
Привод вращения шпинделя осуществляется от электродвигателя постоянного тока через упругую муфту и коробку скоростей. Скорость вращения шпинделя изменяется в зависимости от изменения скорости вращения главного двигателя и переключения зубчатых колес и зубчатых муфт.

Выбор скорости вращения шпинделя централизованный, дистанционный (от перфоленты или переключателей на пульте). При этом выбирается один из трех механически переключаемых поддиапазонов скорости. Изменение скорости вращения шпинделя в пределах выбранного поддиапазона производится путем изменения скорости вращения главного двигателя.

Полый шпиндель станка смонтирован на прецизионных подшипниках качения, которые могут работать длительное время без регулировок.

Далее »

Обрабатывающий центр 2А622Ф4

21 Июнь 2009

Станок 2А622Ф4 (рис 145) предназначен для обработки преимущественно корпусных деталей, имеющих точные отверстия с точными расстояниями между ними* На станке можно производить сверление, растачивание и развертывание отверстий, нарезание резьб метчиками, фрезерование.

Далее »

Ошибка позиционирования

21 Июнь 2009

При работе станка возможны внезапные незапрограммированные остановки движения подачи, на пульте системы ЧПУ загорается лампочка «Ошибка считывания» («Сбой по вводу») ИЛИ «Ошибка позиционирования» (последняя только у некоторых станков с обратной связью). Наладчик станка должен уметь быстро находить и устранять причину нарушения нормальной работы станка.

Далее »

Схема наладки

21 Июнь 2009

После того как режущий инструмент и. зажимное приспособление подготовлены, начинается наладка самого станка на обработку. Наладка проводится по следующей схеме: 1. Установить приспособление на стол станка.
2. Руководствуясь программной картой, расставить режущие инструменты в соответствующие гнезда магазина (при кодировании гнезда) или произвольно при кодировании номера инструментальной оправки. Проверить в этом случае соответствие номера оправки запрограммированному. Ошибка в размещении инструмента в гнезде или в кодировании оправки приведет к аварии.
3. Сверить по биркам фактические координаты вершин режущих кромок с запрограммированными.
4. На пульте системы ЧПУ с помощью корректорных переключателей набрать при необходимости номера инструментов и величины коррекции на длину.
5. Закрепить деталь в приспособлении (если при выполнении п. 1 на стол станка не было установлено приспособление вместе с деталью).
Далее »

Пульт управления обрабатывающего центра

21 Июнь 2009

Обрабатывающий центр любой модели имеет несколько пультов управления. Один из них расположен на шкафу системы программного управления, другие приближены к станку. На пульте системы ЧПУ имеются кнопки, переключатели, сигнальные лам почки и устройства цифровой индикации, позволяющие задавать различные режимы работы и следить за их осуществлением. На рис. 142 показан пульт пятикоординатной позиционной системы программного управления «Размер 2М» к станку 2А622Ф4. В станке указанной модели использованы четыре координаты. В верхней части пульта справа размещен лентопротяжный механизм, слева — экран цифровой индикации. На экране высвечивается информация очередного кадра перфоленты или информация, заданная устройством ручного ввода. Левая сторона пульта управления занята кнопками ручного ввода программы, кнопками-клавишами режима работы системы и декадными переключателями смещения нулевого положения. Правая сторона пульта занята пятнадцатью корректорными переключателями для длины инструмента и пятью — для радиуса инструмента. Имеется несколько режимов работы системы, из которых важнейшие: «Автомат», «Полуавтомат», «Преднабор {ручной ввод)». С помощью устройства ручного ввода можно отработать кадр с командами по всем применяемым в станке адресам. Нажатием кнопки адреса, а затем кнопки цифр вводят в память системы задание по данному адресу с индикацией на экране. В случае ошибки в вводе любой символ или строка могут быть стерты нажатием на соответствующую кнопку.

Далее »

Этапы процесса настройки оправки на размер на оптическом приспособлении

21 Июнь 2009

Максимальный ход резцедержавки соответствует одному обороту лимба. При этом деформация пружин достигает максимально допустимой величины. Дальнейший поворот лимба категорически воспрещается.
Далее »

Предприятия эксплуатирующие станки с ЧПУ

21 Июнь 2009

Предприятия, эксплуатирующие станки с ЧПУ типа ОЦ, ограничивают номенклатуру используемого режущего и вспомогательного инструмента и строго регламентируют координатные размеры вершин режущих кромок. Для этого разрабатывает каталоги режущего и вспомогательного инструмента, по которым работают как программисты, так и наладчики инструмента и станков. Используя каталоги, настройку инструментов на размер осуществляют заблаговременно по координатным размерам вне зависимости от конкретной программы, тем самым значительно сокращая время наладки станка.
Далее »