Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоры по оборудованию.doc
Скачиваний:
112
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
11.14 Mб
Скачать

8.Приводы станков, их классификация и основные функции

Для установки и закрепления детали и инструмента станок имеет исполнительные органы.

Для сообщения движения исполнительным органам необходимо иметь источник движения и ряд промежуточных механизмов.

Совокупность источника движения и промежуточных передаточных механизмов

называется приводом станка.

По назначению привода различают:

  1. Привод главного движения.

  2. Привод подач.

Оба привода могут иметь самостоятельные источники движения (фрезерные станки) или общий источник движения (токарные, сверлильные станки).

Привод имеет следующее назначение:

  1. Передача движения со всеми его характеристиками (скоростью, крутящим моментом, мощность).

  2. Иногда преобразование движения (например, из вращательного движения в поступательное).

  3. Изменение движения (регулирование скорости в заданном диапазоне).

  4. Реверсирование движения (изменение направления).

  5. Предохранение от перегрузок.

  6. Обеспечивает пуск и остановку станка.

Движение в приводе передаётся при помощи кинематических цепей, состоящих из отдельных пар – ремённых, зубчатых, червячных, кулачковых, винтовых и т.д. механизмов. В таблице №1 приведены условные изображения деталей и узлов металлорежущих станков:

9.Кинематическая схема, условные обозначения на ней, передаточные отношения передач: (ременной, зубчатой, червячной, реечной, винтовой)

Зубчатая передача

ί зуб. пер.=

d1=m*z1

d2=m*z2

Ременная передача

d1

ίрем. п.=,0,985 – коэфф. проскальзывания Р.П.

Червячная передача

ίчер.п.=, К – число заходов червяка,Zk – число зубьев червячного колеса

Передача необратимая, т.е. движение передается только от червяка к червячному колесу.

Для преобразования вращательного движения в поступательное наиболее часто применяют реечные и винтовые передачи.

Реечная передача

Передача обратимая, чаще вращается реечная шестерня, перемещается рейка, но бывает наоборот.

n – число оборотов реечной шестерни

П. – постоянная 3.14

m – модуль реечного зацепления

Z – число зубьев реечного колеса

Lмм – перемещение рейки за один оборот реечной шестерни: L=1*П*m*Z

Lмм = n∙П∙m∙Z – перемещение рейки за n оборотов реечной шестерни.

Винтовая передача

k – число заходов ходового винта, t – шаг ходового винта в мм

Виды:

  1. Неразъемная гайка

  2. Разъемная гайка

  3. Винтовая пара качения (гайка сопрягается с винтом через шарики)

Lмм=1∙k∙t, перемещение гайки за 1 оборот ходового винта

Lмм=n∙k∙t – перемещение гайки за n оборотов ходового винта.

Изображение кинематических пар, соединённых в определённой последовательности в

кинематические цепи в одной плоскости, называется кинематической схемой.