Студопедия — Рабочих органов станков
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Рабочих органов станков






 

Бесступенчатые приводы применяют для плавного и непре-

рывного изменения частоты вращения шпинделя или подачи. Они позволяют получать наивыгоднейшие скорости резания и подачи при обработке различных деталей.

Кроме того, они дают возможность изменять скорость главного движения или подачу во время работы станка без его остановки. В станках применяют следующие способы бесступенчатого регулирования скоростей главного движения и движения подачи.

Электрическое регулирование. Одним из способов регулирования частоты вращения электродвигателя, приводящего в движение соответствующую цепь станка, является использование системы«генератор-двигатель» (рис. 11).

  Рис. 11. Система генератор - двигатель

Принцип работы данной системы заключается в том, что асинхронный электродвигатель переменного тока АД вращает генератор постоянного тока Г, с которого напряжение подается на электродвигатель постоянного тока Д. Изменяя реостатом сопротивление цепи, меняют напряжение, подводимое к якорю двигателя Д, и тем самым регулируют скорость его вращения.

Для реверсирования электродвигателя Д меняют направление тока в обмотке возбуждения генератора.

Гидравлическое регулирование. Гидравлические приводы нашли достаточно широкое применение в современных металлорежущих станках, они используются как в механизмах главного движения, так и в механизмах подач. Чаще всего гидроприводы применяются для осуществления прямолинейных движений и реже – для вращательных.

На рис. 12 приведена схема гидропривода, обеспечивающего прямолинейное движение рабочего стола станка. Из резервуара 1 через фильтр 2 масло, закачиваемое насосом 3, через дроссель 4 поступает под давлением в золотник 5. При крайнем левом положении плунжера золотника масло под давлением будет поступать в левую

Рис. 12. Гидропривод с дроссельным регулированием

полость силового цилиндра 6, а из правой полости сливаться в резервуар.

В этом случае поршень 7 вместе со штоком и соединенным с ним столом 8 будут перемещаться вправо. При этом левый упор 9, закрепленный на столе станка, переведет рычаг 10 в крайнее правое положение, что приведет к перемещению плунжера золотника также в крайнее правое положение. При этом масло под давлением будет поступать в правую полость цилиндра, а из левой полости сливаться в резервуар. Стол получит движение в противоположном направлении. В случае излишнего количества масла или повышения давления в системе масло сливается в бак через дроссель с обратным клапаном 11. Для обеспечения более плавного движения и предотвращения подсоса воздуха в гидросистему на сливном трубопроводе устанавливается подпорный клапан 12, который пропускает масло на слив. Регулирование скоростью перемещения стола осуществляется дросселем 4.

Наряду с дроссельным регулированием применяют также системы с объемным регулированием. В таких системах применяются насосы с регулируемой производительностью и регулирование скорости рабочего органа осуществляется регулированием производительности насоса.

На рис. 13 приведена схема объемного регулирования гидропривода вращательного движения. Привод состоит из насоса 1 и гидромотора 2. Масло насосом 1 нагнетается в гидромотор 2, и вы-

  Рис. 13. Схема гидропривода вращательного движения

ходной вал гидромотора получает вращение, а отработанное масло сливается в резервуар 3. Для ограничения величины крутящего момента, создаваемого гидромотором, установлен предохранительный клапан 4.

Регулирование на основе использования механических бесступенчатых приводов (вариаторов). Механические бесступенчатые приводы относятся к числу фрикционных передач, в которых передача движения с одного звена на другое осуществляется за счет сил трения, действующих на контактируемых поверхностях.

Схемы различных видов вариаторов приведены на рис. 14.

  Рис. 14. Схемы вариаторов: а – лобового; б – сфероконического; в – торцово-конического; г – чашечно-конического; д - тороидного; е – с раздвижными конусами и специальным широким ремнем  

Как видно из рис. 14, изменение частоты вращения ведомого вала происходит за счет изменения радиусов контакта и соответственно ведущего и ведомого элементов, учитывая, что

Механические вариаторы получили ограниченное распространение в приводах станков, что обусловлено их невысокой долговечностью и наличием проскальзывания между трущимися поверхностями. Кроме того, механические вариаторы имеют низкий КПД и небольшой диапазон регулирования, который не превышает – 6.

 







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 424. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чис­тых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия