RU148381U1 - Гибридный станок портального типа с числовым программным управлением - Google Patents

Гибридный станок портального типа с числовым программным управлением Download PDF

Info

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
Application number
RU2014118914/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Инна Олеговна Аверьянова
Артем Владимирович Виноградов
Роман Константинович Продан
Антон Андреевич Варфоломеев
Николай Сергеевич Маслов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" (ФГБОУ ВПО "МГИУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" (ФГБОУ ВПО "МГИУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" (ФГБОУ ВПО "МГИУ")
Priority to RU2014118914/02U priority Critical patent/RU148381U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU148381U1 publication Critical patent/RU148381U1/ru

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.
2. Станок по п. 1, отличающийся тем, что обрабатывающий модуль выполнен в виде фрезерного шпинделя или в виде лазерной головки.
Figure 00000001
RU2014118914/02U 2014-05-13 2014-05-13 Гибридный станок портального типа с числовым программным управлением RU148381U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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