Дипломную Работу По Станку 6Р82

Дипломную Работу По Станку 6Р82

  1. Тип: Дипломные работы. Кинематическая схема станка 6М82, 0 грн. Развертка и свертка горизонтально-фрезерного станка 6Р82, 0 грн.
  2. Читать курсовую работу online по теме 'Расчет коробки подач горизонально-фрезерного станка'. Рис.1.2 Горизонтально-фрезерный станок 6Р82.

Расчет коробки подач горизонально- фрезерного станка. Курсовая работа (т).

Дипломную Работу По Станку 6Р82

Читать текст оnline - Министерство. Украины. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. МВС- 0. 3а Горбатов А. С. Рассчитаны. модули для каждой передачи. Определены основные размеры зубчатых колёс. Выбрана. система смазки и смазочный материал деталей станка. Выбраны электромагнитные.

Выбор предельных режимов резания и. Размеры заготовок и инструментов. Выбор предельных режимов резания. Выбор предельных режимов.

Выбор предельных режимов. Определение предварительной.

Дипломную Работу По Станку 6Р82Дипломную Работу По Станку 6Р82

Как продать свою готовую дипломную работу через Интернет? Модернизация токарно-винторезного станка 16К20. Проект привода станка 6Р82 . 7307, 0 грн. Схема кинематическая поперечно-строгального станка мод. 7Б35, 0 грн. 6Р82, 0 грн. Электросхема фрезерный станок 6р82 горький 6т82ш чертежи узлов альбом запасных частей 6н80 кинематическая схема 6т82ш чертежи узлов . Горизонтальный консольно-фрезерный универсальный станок 6Р82.

Дипломную Работу По Станку 6Р82Дипломную Работу По Станку 6Р82

Выбор электродвигателя. Технические требования к приводу. Кинематический расчет привода. Диапазоны регулирования станка. Разработка и построение. Выбор чисел зубьев и определение действительных частот вращения. Подбор чисел зубьев.

Расчет погрешностей кинематических. Разработка кинематической схемы. Силовой расчет привода станка.

Расчет коэффициента полезного. Мощность холостого хода. Расчетный КПД станка. Мощность главного двигателя. Определение коэффициента. Расчет крутящих моментов на валах. Прочностной расчет основных.

Расчет на прочность зубчатых. Расчет первой передачи.

Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы. 5.5 Горизонтальный консольно-фрезерный станок модели 6Р82.

Расчет второй передачи. Расчет третьей передачи. Расчет геометрических параметров. Предварительный расчет диаметров.

Уточненный (проверочный) расчет. Выбор и расчет шпоночных. Выбор шпоночных и шлицевых. Расчет шпоночного соединения. Выбор и расчет подшипников.

Выбор подшипников. Проверочный расчет подшипников. Выбор ирасчет муфт. Выбор и расчет электромагнитных. Разработка системы управления. Определение системы смазки. ЗАКЛЮЧЕНИЕСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Перед станкостроением всегда будет стоять задача –. Следовательно, требуется создание станков высокой. В производство все более внедряется автоматизированное оборудование. Это позволяет сократить трудоемкость производственного процесса. Поэтому главная задача инженеров – разработка автоматизированного.

Обычные фрезерные станкипредназначены для работы насадными, торцовыми, концевыми и другими фрезами. Применяются. для обработки горизонтальных и вертикальных плоскостей, пазов, рамок, углов. Большая мощность привода главного движения и тяговое. Могут также использоваться торцовые и концевые фрезы. Универсальные станки этого вида.

Столы этих станков имеют размер от 1. Н8. 0Г) до 4. 00 х 1. М8. 3) и имеют продольные Т- образные пазы для установки.

Ширина этих пазов обычно 1. Этот размер. следует учитывать при подборе или конструировании приспособления. Консольные фрезерные.

У. бесконсольных станковвертикальную подачу совершает шпиндельная бабка. Исследования показывают. Для повышения точности станков консольного типа применяют. Р8. 2, показанный на рис.

Станок имеет электродвигатель 3 привода. Рис. 1. 2 Горизонтально- фрезерный станок 6. Р8. 2. Изменение частоты вращения шпинделя посредством коробки скоростей 4, расположенной.

Стол перемещается в трех взаимно перпендикулярных. Sпрод, Sпоп, sb. и ускоренно. Стол 9 универсального. Станок покоится на фундаментной плите 1. Оправка с фрезой поддерживается подвесками 6.

Их делят на приводы главного движения –. К каждому виду привода, с учетом служебного назначения станка. Для. бесступенчатого изменения скорости применяют регулируемые двигатели. Для бесступенчатого. Эти двигатели применяют в станках с ЧПУ, большинство многооперационных.

Эти двигатели обладают высокой надежностью, жесткой. Применение электромагнитных фрикционных муфт. КПД. станка, так как все зубчатые передачи находятся в зацеплении, и существует.

Так как. электромагнитные муфты нежелательно встраивать в шпиндельные бабки станков, то. ЧПУ в приводах с двигателем постоянного тока применят зубчатые. При раздельном приводе механическая часть. По такому примеру конструируют приводы станков с ЧПУ с. АКС. Могут также использоваться.

Универсальные. станки этого вида отличаются тем, что их стол может. Столы этих станков. Н8. 0Г) до 4. 00 х 1. М8. 3) и имеют. продольные Т- образные пазы для установки различных приспособлений. Ширина этих. пазов обычно 1. Этот размер следует учитывать при подборе или.

Консольные фрезерные. У бесконсольных станковвертикальную подачу. Исследования показывают более высокую точность. Для повышения точности станков консольного типа применяют. Станок может быть настроен на ряд. Горизонтальный. станок отличается от описанного отсутствием возможности.

Конструкция вспомогательного инструмента зависит от. Фрезы, имеющие. цилиндрический хвостовик, закрепляются в цанговые или других центрирующих ось. Фрезы с коническим. Эта затяжка осуществляется так называемым шомполом, т. Крутящий момент. передается со шпинделя через сухари и торцовые пазы втулки на корпус фрезы. При консольном. расположении фрезы крутящий момент передается продольной шпонкой, а винт.

Цилиндрические насадные фрезы закрепляются на. Положение набора фрез вдоль оси фиксируется также. Оправка 5 одним концом крепится в шпинделе 1. При работе. набором фрез для регулировки расстояния между фрезами иногда используется. Торцовые фрезы большого диаметра (свыше 2.

Для фрезерных. станков характерно широкое применение таких универсальных. В условиях серийного и массового производства. В ряде случаев используют дополнительные устройства.

Станочные. тиски могут иметь, кроме винтовых, зажимные элементы в виде эксцентриков. Тиски обеспечивают надежное, быстрое закрепление. Известны тиски с. В ряде случаев применяют специальные губки, по форме зажимной.

Выбор предельных. Размеры заготовок и.

ТИП СТАНКА. Диаметр заготовки или инструмента, мм. В таблице 1. 1 приведены ориентировочные значения предельных размеров. Технические. требования к приводу станка. Приводы металлорежущих. Их делят на приводы главного движения - . К каждому виду. привода, с учетом служебного назначения станка ,предъявляют свои специфические.

Основные. достоинства приводов с бесступенчатым регулированием – повышение. Производительность.

Надежность. станка определяется долговечностью и ремонтноспособностью станка. Различают. геометрическую точность, кинематическую точность а также жесткость станка.

Кинематический. расчет привода станка. Диапазоны. регулирования станка. Определяем диапазоны. Определяем диапазоны. Определяем диапазоны. Определяем диапазоны.

Определяем диапазоны. Для определения. бесступенчатого регулирования частоты вращения шпинделя при постоянной мощности. Борис Тищенко Балет Ярославна далее.

Типовая структура главного привода станка. Структурная сетка.

Силовой расчет. привода станка. Расчет. коэффициента полезного действия. Определяем эффективную. Мощность холостого. Для станков с главным. С =2 (для подшипников скольжения); n.

Выбираем. двигатель серии 4. П, ближайший по мощности двигатель 4. ПФ1. 12. S с креплением на фланце, мощностью к. Вт, частотой вращения . Прочностной расчет. Расчет на. прочность зубчатых колес. Рассчитываем модуль.

Расчет первой. передачи, мм. Эпюры. изгибающих и крутящих моментов. Выбор и расчет. шпоночных соединений.

Выбор шпоночных и шлицевых соединений. Выбор ирасчет муфт. При выборе, муфта должна. Вращающий момент муфты.

Муфта должна. обеспечивать заданные для механизма длительность разгона , торможения и. Остаточный. передаваемый момент:  должен быть меньше. Средняя мощность. Разработка системы. Для управления коробкой.

ЧПУ применяются контактные электромагнитные муфты ЭМ. Применение таких муфт позволяет осуществлять. Для питания электромагнитных муфт обычно применяются. На рисунке 8 показана система питания группы. Муфты включают и отключают по посредством управляющих. УК1, УК2 и т. При отключении муфты исчезающее магнитное поле. Большой величины.

Она может вызвать пробой. Чтобы понизить э. Это достигается применением резисторов R1, R2. Часто. применяют вентили В1, В2. Они не пропускают тока через разрядные резисторы R1.

Дипломную Работу По Станку 6Р82
© 2017