Cтраница 3
При работе по двухпоточному методу угол поворота шпиндельного блока или стола увеличивается вдвое или загрузка происходит в двух противоположных позициях. [31]
Производительность автоматов параллельно-последовательного действия в зависимости от числа последовательных позиций q параллельных потоков р обработки. [32] |
Величину длительности холостых ходов ( время поворота шпиндельного блока, движения шагового транспортера), так же как и для автоматов последовательного действия, считаем независимой от числа позиций. [33]
Характеристики и комплексные показатели качества механизмов поворота шпиндельных блоков автоматов различных моделей приведены в табл. 7.7 и 7.8. Все эти станки находились в эксплуатации в течение 6 - 8 лет на одном из автомобильных-заводов. В то же время условия их эксплуатации были неодинаковы - использовались для обработки различных деталей при разных режимах работы. Часть из них эксплуатировалась в автоматном цехе, другие станки были встроены в автоматические линии или работали в замкнутом цикле. Максимальная средняя скорость поворота ОСР) блока у различных автоматов изменяется от 0 48 до 1 9 с-1 при гар. [34]
Так же прост по конструкции механизм поворота шпиндельного блока токарных четырехшпиндельных прутковых автоматов моделей 123 и 126, изображенный на фиг. На заднем конце распределительного вала заклинено зубчатое колесо. Через паразит оно сообщает вращение колесу, заклиненному на ступице кривошипа с роликом. Мальтийский крест образуется здесь четырьмя парами планок, прикрепленных винтами к диску, который закреплен не на торце блока, как в предыдущей конструкции, а на общем валу со шпиндельным блоком. Благодаря этому несколько смягчаются инерционные удары, частично амортизируемые участком вала между этим диском и блоком. За один оборот распределительного вала шпиндельный блок поворачивается на х / 4 оборота. [35]
Схема привода поперечных суппортов автомата модели 1265 - 8. [36] |
Поворот диска упоров происходит синхронно с поворотом шпиндельного блока. [37]
Поворотно-фиксирующие механизмы. [38] |
В многошпиндельных автоматах ( рис. 37) поворот шпиндельного блока 5 осуществляется мальтийским крестом / через промежуточную зубчатую передачу 3, которая изменяет передаточное отношение от мальтийского креста к шпиндельному блоку. Промежуточная передача позволяет уменьшить размеры мальтийского креста и снизить нагрузки, возникающие при повороте шпиндельного блока. С этой же целью рычаг 2 располагают перпендикулярно пазу мальтийского креста. Для уменьшения сил трения и износа опорных поверхностей шпиндельный блок 5 перед поворотом приподнимается на 0 3 - 0 4 мм. [39]
В конструкциях, у которых конечная скорость поворота шпиндельного блока больше нуля, разрез задней опоры используется для постоянной затяжки шпиндельного блока. Такая затяжка приводит к интенсивному износу задней опоры. В конструкциях, у которых конечная скорость поворота равна нулю, постоянная затяжка не требуется. [40]
Реверсивные механизмы с передвижной шестерней ( о, фрикционной муфтой ( б, коническими колесами ( в-г, зубчатыми колесами наружного и внутреннего зацепления ( д и составным колесом ( е. [41] |
На рис. 18, б приведен механизм поворота шпиндельного блока. [42]
Зоны положительных оценок по квалиметрическим данным. [43] |
Установлено, что прочностные характеристики некоторых деталей механизма поворота шпиндельного блока при пр. [44]
В современных моделях отечественных токарных многошпиндельных автоматов для поворота шпиндельных блоков служат мальтийские механизмы с внешним зацеплением. Для точной установки блоков и предотвращения их смещения под действием усилий, возникающих в процессе обработки, применяются механизмы двойной фиксации, привод которых осуществляется от дисковых кулачков РВ. Поворотно-фиксирующие механизмы должны обеспечить минимальное время и необходимую точность поворота шпиндельного блока из позиции в позицию при небольших динамических нагрузках на привод. Эти механизмы в значительной степени определяют точность, надежность и производительность токарных автоматов. [45]