RU148381U1 - Гибридный станок портального типа с числовым программным управлением - Google Patents
Гибридный станок портального типа с числовым программным управлением Download PDFInfo
- Publication number
- RU148381U1 RU148381U1 RU2014118914/02U RU2014118914U RU148381U1 RU 148381 U1 RU148381 U1 RU 148381U1 RU 2014118914/02 U RU2014118914/02 U RU 2014118914/02U RU 2014118914 U RU2014118914 U RU 2014118914U RU 148381 U1 RU148381 U1 RU 148381U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- processing module
- machine
- sliding screw
- screw nut
- portal
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Numerical Control (AREA)
Abstract
1. Гибридный станок портального типа с числовым программным управлением, выполненный в виде 3-координатного вертикального обрабатывающего центра и содержащий несущую систему, включающую в себя основание и выполненный в виде алюминиевого каркаса портал, обрабатывающий модуль, установленный перпендикулярно плоскости обработки XY, систему перемещения обрабатывающего модуля по рабочим осям и электрическую схему, отличающийся тем, что он снабжен быстросменными кронштейнами для установки обрабатывающего модуля, система перемещения обрабатывающего модуля выполнена в виде шаговых двигателей, каждый из которых связан посредством компенсационной муфты с соответствующей винт-гайкой скольжения, и круглых линейных стальных направляющих с каретками, при этом на каждой из рабочих осей установлено по две линейные направляющие и одна винт-гайка скольжения, а электрическая схема включает в себя блок питания, три блока управления шаговыми двигателями и частотный преобразователь.2. Станок по п. 1, отличающийся тем, что обрабатывающий модуль выполнен в виде фрезерного шпинделя или в виде лазерной головки.
Description
Область техники. Полезная модель относится к оборудованию общего назначения и предназначена преимущественно для сферы среднего профессионального и высшего технического образования для проведения лабораторных работ.
Уровень техники.
Известна полезная модель учебно сверлильно-фрезерного станка с компьютерной системой ЧПУ, содержащая регулируемый привод главного движения, следящие приводы продольной, поперечной и вертикальной подач, управляемые одновременно, автоматизированное зажимное приспособление, а также закрепленный на шпинделе патрон для зажима инструмента с тремя подпружиненными между собой зажимными кулачками и контактирующей с ними наружной обоймой, комбинированную систему управления, включающую персональный компьютер, управляюще-силовой блок и информационно-измерительную систему, устройство для измерения нагрузок на приводы, информация о которых поступает на компьютер, при этом все приводы и информационно-измерительная система станка взаимосвязаны с управляюще-силовым блоком и персональным компьютером, отличающийся тем, что на стойке станка установлено разжимное устройство с автоматизированным приводом вилки разжима кулачков патрона, кулачки установлены в корпусе патрона на осях, патрон, кроме того, содержит между втулкой наружной обоймы и корпусом зажимную пружину, причем вилка разжимного устройства действует на пружину через втулку и наружную обойму, а управление приводом разжимного устройства выполнено от персонального компьютера через управляюще-силовой блок станка (см патент РФ на полезную модель №50030 U1, G09B 5/00).
Недостатком этой полезной модели является отсутствие возможности реализации лазерной обработки на данном сверлильно-фрезерного станке с компьютерной системой ЧПУ, а так же отсутствие быстрой адаптации к различным методам обработки используя единую платформу УЧПУ.
Известна полезная модель учебного фрезерного станка с компьютерной системой ЧПУ, содержащая регулируемый привод главного движения, приводы продольной, поперечной и вертикальной подач, управляемые одновременно, комбинированную систему управления, включающую персональный компьютер и блок управления, соединенный с параллельным портом компьютера, отличающийся тем, что приводы подач выполнены цифровыми дискретными на базе шаговых двигателей, блок управления выполнен по системе прямого компьютерного управления на основе ШИМ-контроллеров с тремя входами по каждой управляемой координате, при этом приводы рабочего стола выполнены с возможностью наладки на “нуль станка” вручную (см патент РФ на полезную модель №49640 U1, G09B 5/00, G09B 19/00).
Недостатками этой полезной модели является отсутствие возможности реализации лазерной обработки на данном сверлильно-фрезерного станке с компьютерной системой ЧПУ, а так же отсутствие быстрой адаптации к различным методам обработки используя единую платформу УЧПУ.
Известна полезная модель на станок многоцелевой вертикальный сверлильно-фрезерный с ЧПУ, крестовым столом, 6-координатный, отличающийся тем, что, с целью повышения точности обработки и расширения технологических возможностей станка, станок оснащен поворотным столом, вращающимся вокруг оси C и передвигающимся по координатам X и Y, поворотной головкой (см патент РФ на полезную модель №10622 1Л, B23B 45/00).
Недостатками этой полезной модели является отсутствие образовательной принадлежности за счет сложности конструкции, а также трудности контроля и реализации пространственных перемещений без специальных программных средств. Отсутствие возможности лазерной обработки.
Известен многоцелевой станок с числовым программным управлением, лазерной оптической головкой и автоматической сменой инструмента, содержащий неподвижную станину, колонну, перемещающуюся продольно по направляющим станины, шпиндельную бабку с поворотным шпинделем, перемещающуюся продольно и вертикально, инструментальный магазин, устройство смены заготовок, ограждение зоны резания «кабинетного типа», по направляющим, закрепленным на колонне, перемещается шпиндельная бабка с установленной на ней поворотной шпиндельной головкой и лазерной оптической головкой с лазерным излучателем, автоматически открывающейся по команде ЧПУ, оптико-волоконный кабель которой смонтирован в пружину сжатия посредством петли, укладываемый в изогнутый по радиусу изгиба оптико-волоконного кабеля короб, и, сжимая пружинное кольцо, занимает первоначальное состояние, регламентированное радиусом изгиба оптико-волоконного кабеля, при повороте шпиндельной бабки с оптической головкой, (см патент РФ на полезную модель 2443534, B23Q 17/00).
Недостатком этого изобретения является отсутствие возможности реализации фрезерной обработки на данном многоцелевом станке.
Наиболее близким к заявляемой полезной модели является учебный сверлильно-фрезерного станка с компьютерной системой числового программного управления (ЧПУ), содержащий регулируемый привод главного движения, следящие приводы продольной, поперечной и вертикальной подач, управляемые одновременно, автоматизированное зажимное приспособление, комбинированную систему управления, включающую персональный компьютер, управляюще-силовой блок и информационно-измерительную систему, устройство для измерения нагрузок на приводы, информация о которых поступает на компьютер, при этом все приводы и информационно-измерительная система станка взаимосвязаны с управляюще-силовым блоком и персональным компьютером, содержащий устройство автоматизированной смены инструмента, включающее магазин-накопитель с инструментальными блоками, установленный на стойке станка, причем оси инструментальных блоков расположены на радиусе вылета оси шпинделя, а также ведущую втулку, установленную на шпинделе станка, и привод поворота устройства, включающий электродвигатель и зубчатые колеса, причем приводы и электроавтоматика станка и магазина-накопителя взаимосвязаны с компьютерными устройствами ЧПУ и управляюще-силовым блоком станка распределенной локальной компьютерной сетью (см. патент РФ на полезную модель №50329 U1, G09B 5/00).
Недостатком этой полезной модели является отсутствие возможности реализации лазерной обработки на данном сверлильно-фрезерном станке с компьютерной системой ЧПУ.
Задачей полезной модели является обработка призматических тел на единой базе гибридного станка портального типа путем последовательной механической и физико-технической обработки.
Раскрытие полезной модели.
Технический результат выражается в повышении мобильности устройства путем, комбинирования механической и физико-технической обработок на одном станке.
Технический результат достигается за счет того, что гибридный станок портального типа с числовым программным управлением, представляющий собой 3-х координатный вертикально фрезерный центр, состоящий из несущей системы, включающей в себя основание и портал, выполненной в виде алюминиевого каркаса, системы перемещения по рабочим осям, выполненную на основе шаговых двигателей, вин-гаек скольжения, соединенных для обеспечения передачи крутящего момента с шаговым двигателем через компенсационную муфту, и круглых линейных стальных направляющих с каретками, при этом на каждой из рабочих осей установлено по две линейных направляющих и одна винт-гайка скольжения, фрезерный шпиндель или лазерную головку, установленные перпендикулярно плоскости обработки XV на быстросменных кронштейнах, и электрическую схему, состоящую из: из блока питания, трех блоков управления шаговыми двигателями, частотного преобразователя. Для управления станком и ручной контурной подготовки управляющих программ используется система управления в программно-аппаратной части которой реализован переход от механической к физико-технической обработки.
Краткое описание чертежей.
На фигуре 1 изображен гибридный станок портального типа, с числовым программным управлением относящийся к оборудованию общего назначения.
На фигуре 2 изображены основные узлы станка, основание (1); портал (2); шаговый двигатель оси Z (3); шаговый двигатель оси Y (4); площадка для крепления модулей (фрезерный шпиндель, лазерная головка) (5).
На фигуре 3 изображены возможные варианты модулей, фрезерного шпинделя (6) и лазерной головки (7) для осуществления различных типов обработки и схема их установки на станок.
Гибридный станок портального типа с ЧПУ представляет собой 3-х координатный вертикально фрезерный центр и включает в себя: основание (1); портал (2); шаговый двигатель оси Z (3); шаговый двигатель оси Y (4); площадку для крепления модулей (5), включающую фрезерный шпиндель или лазерную головку и электрическую схему, состоящую из: блока питания, трех блоков управления шаговыми двигателями, частотного преобразователя, фрезерного шпинделя или лазерной головки.
Система перемещения по рабочим осям выполнена на основе шаговых двигателей, винт-гаек скольжения и круглых линейных стальных направляющих с каретками, позволяющих обеспечить точность и повторяемость получаемых геометрических форм обрабатываемой детали. На каждой из осей установлено по две линейных направляющих и одна винт-гайка скольжения.
Для обеспечения передачи крутящего момента от шагового двигателя к винт-гайке скольжения установлены компенсационные муфты.
Электрическая схема станка состоит из блока питания, 3х блоков управления шаговыми двигателями, частотного преобразователя, фрезерного шпинделя и лазерной головки.
- Шаговые двигатели отвечают за точное перемещение и работу станка;
- Драйвер управляет шаговым двигателем путем преобразования сигналов в импульсы;
- Инвертор управляет скоростью вращения шпинделя, обеспечивает его плавный запуск;
- Интерфейсная плата обеспечивает общую коммутацию электрической схемы станка;
- PCI плата обеспечивает управление станком через ПК.
Осуществление полезной модели.
Устройство работает следующим образом, после подключения установки к сети переменного тока необходимо запустить устройство числового программного управления, которое базируется на платформе персонального компьютера с операционной системой Windows, контроллера и силовой части. Далее загружается специально подготовленное программное обеспечение необходимое для программирования и пуска управляющих программ. Программное обеспечение имеет открытую архитектуру и осуществляет возможность работать в режиме ручного управления, преднабора, покадровой отработки УП и работы в автоматическом режиме.
Таким образом, за счет быстрой переналадки (смены) привода главного движения от фрезерного шпинделя к лазерной головке достигается технический результат, а точнее обработка, позволяющая последовательно комбинировать механическую и физико-техническую обработку.
Особенностью конструкции станка является: возможность установки более мощного фрезерного шпинделя; управляемого через программируемые функции; модульная смена привода главного движения; универсальность УЧПУ для быстрой адаптации, к различным методам обработки используя единую платформу.
Claims (2)
1. Гибридный станок портального типа с числовым программным управлением, выполненный в виде 3-координатного вертикального обрабатывающего центра и содержащий несущую систему, включающую в себя основание и выполненный в виде алюминиевого каркаса портал, обрабатывающий модуль, установленный перпендикулярно плоскости обработки XY, систему перемещения обрабатывающего модуля по рабочим осям и электрическую схему, отличающийся тем, что он снабжен быстросменными кронштейнами для установки обрабатывающего модуля, система перемещения обрабатывающего модуля выполнена в виде шаговых двигателей, каждый из которых связан посредством компенсационной муфты с соответствующей винт-гайкой скольжения, и круглых линейных стальных направляющих с каретками, при этом на каждой из рабочих осей установлено по две линейные направляющие и одна винт-гайка скольжения, а электрическая схема включает в себя блок питания, три блока управления шаговыми двигателями и частотный преобразователь.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014118914/02U RU148381U1 (ru) | 2014-05-13 | 2014-05-13 | Гибридный станок портального типа с числовым программным управлением |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014118914/02U RU148381U1 (ru) | 2014-05-13 | 2014-05-13 | Гибридный станок портального типа с числовым программным управлением |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU148381U1 true RU148381U1 (ru) | 2014-12-10 |
Family
ID=53290942
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014118914/02U RU148381U1 (ru) | 2014-05-13 | 2014-05-13 | Гибридный станок портального типа с числовым программным управлением |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU148381U1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2699698C1 (ru) * | 2018-07-12 | 2019-09-09 | Общество с ограниченной ответственностью ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФИМСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА | Установка для определения охлаждающей способности технологической среды |
RU2738271C2 (ru) * | 2016-07-20 | 2020-12-11 | Афв Холдинг Гмбх | Силовая головка для обработки резанием заготовок |
RU228279U1 (ru) * | 2024-07-11 | 2024-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "КВАНТ" | Фрезерный станок с числовым программным управлением |
-
2014
- 2014-05-13 RU RU2014118914/02U patent/RU148381U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2738271C2 (ru) * | 2016-07-20 | 2020-12-11 | Афв Холдинг Гмбх | Силовая головка для обработки резанием заготовок |
RU2699698C1 (ru) * | 2018-07-12 | 2019-09-09 | Общество с ограниченной ответственностью ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФИМСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА | Установка для определения охлаждающей способности технологической среды |
RU228279U1 (ru) * | 2024-07-11 | 2024-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "КВАНТ" | Фрезерный станок с числовым программным управлением |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN205464494U (zh) | 一种多主轴加工设备 | |
CN203993107U (zh) | 两端同时铣钻加工数控机床 | |
CN105665778A (zh) | 一种多孔钻削机 | |
CN109894647B (zh) | 自动输送工件的数控钻床、其输送机构及其钻孔加工方法 | |
CN207223369U (zh) | 数控圆周钻孔攻丝机 | |
CN203357689U (zh) | 石墨块专用卧式多主轴双面数控钻床 | |
CN110899755B (zh) | 一种多工位数控钻孔中心 | |
KR20120127396A (ko) | 컴퓨터를 이용한 비임가공머신 | |
CN206455482U (zh) | 一种数控机床加工自动化生产线 | |
CN104259860A (zh) | 五轴三联动车削钻孔攻牙一体加工机 | |
CN109759904B (zh) | 全自动数控多轴机械加工机 | |
CN204094201U (zh) | 一种立式双轴铣床 | |
CN108941948B (zh) | 一种双工位复合焊接设备及方法 | |
CN204584339U (zh) | 一种精密轴承全自动钻孔装置 | |
RU148381U1 (ru) | Гибридный станок портального типа с числовым программным управлением | |
CN102898011A (zh) | 一种卧式玻璃件加工设备 | |
CN203726125U (zh) | 全自动数控组合车床 | |
CN205818763U (zh) | 具有探测头的精雕机 | |
CN209754510U (zh) | 数控双轴钻铣机 | |
CN112548134A (zh) | 一种带有自动定位夹持装置的数控机床 | |
CN204843055U (zh) | 一种工件钻孔装置 | |
CN218362331U (zh) | 一种具备两组夹持机构和调整机构的龙门铣台 | |
CN203409506U (zh) | 一种便捷转换钻铣功能的深孔钻孔机床 | |
CN110977494B (zh) | 一种光通讯精密零件rc智能制造生产线 | |
CN206162997U (zh) | 一种新型多功能可移式复合机床教具 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC12 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models |
Effective date: 20161114 |
|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20170514 |