Разработка горизонтального многоцелевого сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- AutoCAD или DWG TrueView
Описание
Так как проектируемый станок будет выполняться на базе токарного станка с использованием силовых столов, то обзор конструкций необходим как тех, так и других. И по возможности, так как проектируемый станок специальный, то и специальных станков.
По компоновке привод главного движения станков с ЧПУ не отличается от привода универсальных станков с ручным управлением. Разделённый привод чаще всего применяется в небольших и средних станках, особенно при использовании унифицированных коробок скоростей, а также сменных (модульной конструкции) шпиндельных узлов с различными типами опор. Чтобы исключить поступление теплоты от коробки скоростей на шпиндельный узел высокоскоростного станка (nmax = 5000 об/мин) их корпуса разделяют (рис. 1.1). При выборе приводного элемента следует учитывать, что привод с мотор-шпинделем отличается компактностью и простотой конструкции, особенно при вертикальном расположении оси шпинделя или при его перемещении по координате Z. В этом случае приходится решать вопросы, связанные с отводом теплоты и с увеличением габарита шпиндельной бабки, определяемого размерами элементов двигателя. Привод главного движения с мотор-шпинделем имеют, например, станки моделей Partner L-100V фирмы Mori Seiku (Япония) и Multiplex 620 фирмы Yamazaki (Япония).
По компоновке привод главного движения станков с ЧПУ не отличается от привода универсальных станков с ручным управлением. Разделённый привод чаще всего применяется в небольших и средних станках, особенно при использовании унифицированных коробок скоростей, а также сменных (модульной конструкции) шпиндельных узлов с различными типами опор. Чтобы исключить поступление теплоты от коробки скоростей на шпиндельный узел высокоскоростного станка (nmax = 5000 об/мин) их корпуса разделяют (рис. 1.1). При выборе приводного элемента следует учитывать, что привод с мотор-шпинделем отличается компактностью и простотой конструкции, особенно при вертикальном расположении оси шпинделя или при его перемещении по координате Z. В этом случае приходится решать вопросы, связанные с отводом теплоты и с увеличением габарита шпиндельной бабки, определяемого размерами элементов двигателя. Привод главного движения с мотор-шпинделем имеют, например, станки моделей Partner L-100V фирмы Mori Seiku (Япония) и Multiplex 620 фирмы Yamazaki (Япония).
Дополнительная информация
все чертежи
Похожие материалы
Проектирование шпиндельной бабки фрезерно-сверлильно-расточного станка с ЧПУ
Рики-Тики-Та
: 12 октября 2011
Содержание
Введение 3
1 Обзор и анализ конструкций фрезерно-сверлильно-расточных станков с ЧПУ 4
2 Описание конструкции проектируемого узла 8
3 Разработка технологического маршрута обработки 9
4 Расчет режимов резания 10
5 Расчет кинематики 19
6 Выбор компоновочной схемы опор шпинделя 23
7 Жесткость опор качения 24
8 Жесткость шпиндельного узла 25
9 Расчёт оптимального межопорного расстояния. 26
10 Расчет точности опор качения 27
11 Расчет динамических характеристик 28
Заключение 30
Список испол
55 руб.
Проектирование горизонтальных многоцелевых сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ и их узлов
ostah
: 5 сентября 2011
Изготовление большинства деталей машин, работающих в любой отрасли промышленности невозможно без применения металлообрабатывающих станков.
Перед конструкторами-станкостроителями стоят серьезные задачи, вновь создаваемые станки должны быть общественно-целесообразными, технически и эстетически совершенными, экономичными. Известно, что один и тот же станок, отвечающий всем этим требованиям, может иметь различную кинематику, конструкцию, компоновку, форму. В свою очередь какой-то станок определенног
45 руб.
Фрезерный спец.станок
Laguz
: 17 июля 2024
Чертеж фрезерного станка сделан в компас 16.
Файлы компаса можно просматривать и сохранять в нужный формат бесплатной программой КОМПАС-3D Viewer.
100 руб.
Фрезерные станки
VikkiROY
: 1 ноября 2012
Введение
1. Назначение и классификация фрезерных станков
2. Рациональные правила и приемы работы
3. Виды режущих инструментов
3.1 Инструментальные материалы для фрез
3.2 Насадные фрезы
3.3 Концевые фрезы
4. Понятие о качестве продукции
4.1 Показатели качества машин
4.2 Оценка уровня качества и аттестация машин
4.3 Управление качеством продукции
Список использованной литературы
10 руб.
Фрезерное приспособление чертеж
Laguz
: 23 ноября 2024
Есть сборочный чертеж, спецификация, чертежи всех деталей, 3д модели всех деталей, сборка 3д.
Чертежи, 3д модели сделаны в компас 21.
Чертежи сохранены дополнительно в форматы пдф и джпг, модели в формат джпг
800 руб.
Фрезерный широкоуниверсальный станок
Рики-Тики-Та
: 19 февраля 2012
Содержание
Введение 2
1 Патентно-информационное исследование 4
1.1 Шпиндельного узла сверлильног станка по патенту 38695 (RU) 4
1.2 Шпиндельный узел по патенту 2167744 (RU) 5
1.3 Патент шпиндельного узла сверлильного станка по патенту 64965 (RU) 6
1.4 Шпиндельная бабка по патенту 2041772(RU) 7
2 Обзор конструкций современных металлорежущих станков 8
2.1 Широкоуниверсальный фрезерный станок ВМ133-02 с ЧПУ 8
2.2 Широкоуниверсальный фрезерный станок 6ДМ80ШФ2 с ЧПУ 10
2.3 Широкоуниверсальный фрезерн
55 руб.
Станок горизонтально-фрезерный
dimbuzanov
: 26 января 2012
Станок горизонтально-фрезерный.
В курсовом проекте освещены основные вопросы, возникающие при проектировании коробок скоростей токарных станков.
Курсовой проект содержит: чертежи формата А1 – 1 шт.; чертежи формата А2 – 1 шт.; чертежи формата А3 – 2 шт.; чертежи формата А4 – 1 шт.; пояснительная записка – 38 стр.; спецификации – 2 шт.; рисунки – 8 шт.; таблицы – 6 шт.
Введение
1. Анализ существующих конструкций станков и выбор
станка-прототипа
2. Обоснование технической характеристики станк
Продольно-фрезерный станок
Beklemivan
: 13 февраля 2011
Введение 4
1 Расчет режимов резания 5
2 Определение исходных данных для проектирования 6
3 Кинематический расчет коробки скоростей 7
3.1 Структурная сетка и график частот вращения 7
3.2 Определение чисел зубьев зубчатых колес 8
3.3 Определение действительных значений частот 10
3.4 Кинематическая схема 12
4 Силовой расчет коробки скоростей 13
4.1 Расчет КПД коробки скоростей 13
4.2 Расчет потребной мощности электродвигателя
и передаваемой мощности на валах
100 руб.
Другие работы
Лабораторная работа Беспроводные технологии передачи данных
lidaZ
: 18 октября 2019
Исходные данные
Вариант 15
Текст шифрования 15 sibsutis ru
Задание
Произвести расчет SRES и Kc с помощью программы 2G + 3G/4G Authentication, после чего закодировать текстовое сообщение ключом Kc путем простого сложения по модулю 2.
150 руб.
Расчет экскаватора ЭО-4121с объемом ковша 1м3
VikkiROY
: 31 мая 2011
Содержание:
Введение..........................................................................................................3
1. Техническая характеристика машины......................................................4
2. Рабочее оборудование................................................................................5
3. Общий расчет экскаватора.........................................................................7
3.1. Расчет усилий резания грунта и перемещения грунта...................
48 руб.
Основы инфокоммуникационных технологий. ДО. СибГУТИ. Зачет
Timonn72
: 25 февраля 2015
1. Чем отличается спектр периодического сигнала от спектра непериодического сигнала?
2. Как получают оптическое волокно?
3. Какие методы коммутации используются в сетях связи?
4. Приведите примеры ДВО, предоставляемых службами станции или телефонной сети.
5. Какие основные службы радиосвязи организуются в спутниковых системах?
Уважаемый слушатель, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Основы инфокоммуникационных технологий
Вид работы: Зачет
Оценка:Зачет
Дата оцен
60 руб.
Теплотехника 19.03.04 КубГТУ Задача 2 Вариант 88
Z24
: 20 января 2026
Определить удельную работу lω и термический КПД ηt цикла простейшей паротурбинной установки (цикла Ренкина), в которой водяной пар с начальным давлением р1=3 МПа и степенью сухости х1=0,95 поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на Δt, затем пар изоэнтропийно расширяется в турбине до давления p2.
Определить степень сухости пара, в конце расширения. Определить также lц, ηt и x2 для условия когда пар после пароперегревателя дросселируется до давления p′1 (при неизменном д
250 руб.