Cтраница 2
Токарные автоматы бывают одношпиндельные и многошпиндельные. [16]
Токарные автоматы предназначаются для обработки различных крепежных деталей, втулок, валиков, колец и тому подобных деталей, изготовляемых в больших количествах. Детали изготовляются обычно из пруткового материала, реже - из штучных заготовок. [17]
Наладка восьмтшшндельного полуавтомата непрерывного действия для обработки тормозных барабанов с использованием сборных специальных головок. [18] |
Токарные автоматы предназначены для обработки различных крепежных деталей, втулок, валиков, колец и тому подобных деталей, изготовляемых в больших количествах. Детали изготовляют обычна из пруткового материала, реже - из штучных заготовок. [19]
Токарные автоматы подразделяются на одношпиндельные и многошпиндельные. Одношпиндельные автоматы применяются главным образом для обработки деталей из прутков диаметром до 36 мм. Многошпиндельные автоматы применяются обычно для обработки изделий из прутка диаметром 15 - 100 мм. Выбор типа автомата для обработки деталей из прутков диаметром 15 - 36 мм определяется экономическими соображениями и требуемой точностью обработки. При меньшей серийности или более высоких требованиях к точности деталей предпочитают применять одношпиндельные автоматы. [20]
Токарные автоматы и полуавтоматы разделяются на одношпин-дельные и многошпиндельные. Многошпиндельные токарные автоматы и полуавтоматы имеют от двух до восьми шпинделей, производительность их выше, чем производительность одношпиндельных, а точность обработки обычно несколько ниже. [21]
Токарные автоматы применяются для обработки ответственных крепежных деталей ( винты, гайки, шпильки, втулки, валики, кольца, ролики, ручки и другие детали), обычно изготовляемых из прутка. [22]
Токарные автоматы и полуавтоматы делятся на одношпиндельные и многошпиндельные. Многошпиндельные токарные автоматы и полуавтоматы имеют от 2 до 8 шпинделей; их производительность выше, чем производительность одношпиндельных, а точность обработки обычно несколько ниже. [23]
Токарные автоматы применяют для обработки ответственных крепежных деталей ( винтов, гаек, шпилек, втулок, валиков, колец, роликов, ручек и других деталей), обычно изготовляемых из прутка. [24]
Токарные автоматы и полуавтоматы требуют больших затрат времени на подготовку производства и их наладку, вследствие чего их применение в условиях мелкосерийного производства исключено. Для единичного и мелкосерийного производства необходимо создание универсальных автоматизированных и механизированных станков, обладающих достаточно широкими технологическими возможностями, как и универсальные токарные станки с ручным управлением, и не требующих значительных затрат времени на подготовку производства и наладку. [25]
Токарные автоматы и полуавтоматы подвергаются следующим производственным ( приемочным) испытаниям: 1) проверке паспортных данных; 2) испытанию на холостом ходу; 3) проверке гео. [26]
Токарные автоматы и полуавтоматы периодически переналаживать на обработку различных деталей. Переналадка станков связана со значительными затратами подготовительно-заключительного времени. [27]
Токарные автоматы для обработки штучных заготовок имеют ограниченное применение, так как для каждого вида заготовки требуется проектирование и изготовление специальных загрузочных устройств, что может быть выгодно только в массовом производстве. [28]
Токарные автоматы применяются в крупносерийном и массовом производстве для комплексной обработки наружных и внутренних цилиндрических и резьбовых поверхностей, главным образом при изготовлении деталей из пруткового материала, где благодаря значительным размерам пускаемых в производство партий деталей автоматы могут быть загружены без переналадки в течение нескольких дней; в случае недостаточной загрузки и необходимости в частой переналадке целесообразнее применять револьверные станки. В каждом отдельном случае для более правильного с экономической точки зрения решения вопроса, на каких станках - автоматах, полуавтоматах или револьверных - целесообразно вести обработку, необходимо разработать сравнительные варианты технологических процесов обработки детали на том или другом станке и сопоставить полученные технико-экономические показатели. [29]
Токарные автоматы для обработки штучных заготовок имеют ограниченное применение, так как почти для каждого вида заготовок требуется специально спроектированное и изготовленное загрузочное устройство, что может быть выгодно только в массовом производстве. [30]