Cтраница 3
Уже без резания, при вращении шпинделя вхолостую, в токарных станках возникают колебания, возбуждаемые электродвигателем главного привода и механизмами, обеспечивающими рабочие движения станка. Эти колебания называются колебаниями холостого хода. Колебания холостого хода понижают точность обработки, так как, вызывая волнистость обработанной поверхности, увеличивают некруглость детали. Некоторое влияние эти колебания оказывают и на шероховатость обработанной поверхности. Чем выше точность станка, тем большую роль играют колебания холостого хода. [31]
Доля отдельных элементов в суммарном демпфировании меняется в зависимости от частоты колебаний. При частоте основного тона наибольшая доля приходится на материал шпинделя, при частоте обрето а - на переднюю опору. В обоих случаях невелика роль задней опоры. Допустим, что при колебаниях холостого хода шпиндельной бабки в спектре этих колебаний имеются колебания с частотой 325 Гц и амплитудой Л0 - 0 1 мкм. [32]
![]() |
Влияние высоты расположения двигателя на колебания N холостого хода. [33] |
При этом можно пренебрегать воздействием на несущую систему станка элементов суппорта и заготовки из-за того, что их частоты собственных колебаний находятся в различных диапазонах. Действительно, частоты собственных колебаний токарных станков на фундаменте не превышают 50 Гц, а частоты колебаний при резании ( определяемые суппортом и заготовкой) лежат выше 100 Гц. Расчетные схемы для этого случая и уравнения движения были приведены выше. Оценим влияние высоты расположения двигателя главного привода на амплитуду колебаний холостого хода станка, используя приведенную выше методику. [34]
Это возрастание идет примерно пропорционально высоте расположения источника возмущений. Вследствие податливости фундамента установка двигателя даже на уровне фундамента в станке не ликвидирует этих колебаний. Из этого вытекает заключение о том, что небольшое смещение вверх источника возмущений над уровнем пола не может существенно изменить картину колебаний холостого хода по сравнению с тем случаем, когда двигатель стоит на уровне фундамента. После закрепления станка на фундаменте его частота повышается от 22 до 42 Гц и приближается к частоте колебаний суппорта. Это приводит к увеличению связанности рассматриваемых систем и способствует увеличению колебаний холостого хода. В то же, время увеличение частоты колебаний станка как твердого тела способствует уменьшению колебаний. [35]
Уже без резания, при вращении шпинделя вхолостую, в токарных станках возникают колебания, возбуждаемые электродвигателем главного привода и механизмами, обеспечивающими рабочие движения станка. Эти колебания называются колебаниями холостого хода. Колебания холостого хода понижают точность обработки, так как, вызывая волнистость обработанной поверхности, увеличивают некруглость детали. Некоторое влияние эти колебания оказывают и на шероховатость обработанной поверхности. Чем выше точность станка, тем большую роль играют колебания холостого хода. [36]