RU2087263C1 - Токарный станок - Google Patents

Токарный станок Download PDF

Info

Publication number
RU2087263C1
RU2087263C1 RU95104359A RU95104359A RU2087263C1 RU 2087263 C1 RU2087263 C1 RU 2087263C1 RU 95104359 A RU95104359 A RU 95104359A RU 95104359 A RU95104359 A RU 95104359A RU 2087263 C1 RU2087263 C1 RU 2087263C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spindle
teeth
belt
pulley
angular position
Prior art date
Application number
RU95104359A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95104359A (ru
Inventor
С.Б. Шеин
В.И. Абрамов
В.В. Малиновский
В.Г. Масликов
Original Assignee
Научно-исследовательский проектно-технологический институт "МИКРОН"
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 Научно-исследовательский проектно-технологический институт "МИКРОН" filed Critical Научно-исследовательский проектно-технологический институт "МИКРОН"
Priority to RU95104359A priority Critical patent/RU2087263C1/ru
Publication of RU95104359A publication Critical patent/RU95104359A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087263C1 publication Critical patent/RU2087263C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Automatic Control Of Machine Tools (AREA)
  • Machine Tool Sensing Apparatuses (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к станкостроению, а именно к конструкциям прецизионных токарных станков с ЧПУ для финишной многоинструментальной обработки деталей точного приборостроения, в частности деталей лентопротяжного механизма видеомагнитофонов, гидроскопов, оправ и корпусов оптических устройств. Сущность изобретения: станок содержит крестовый суппорт 3 с расположенными на нем инструментами, перемещающийся в двух взаимно перпендикулярных направлениях, шпиндельную бабку 2 с размещением в ней с возможностью углового позиционирования шпинделем 6, датчик обратной связи 16 углового положения, соединенный со шпинделем плоскозубчатой ременной передачей с передаточным отношением 1:1. Число зубьев ремня передачи является кратным числу зубьев шкива, а начало отсчета углового положения шпинделя определяется бесконтактным индуктивным датчиком 20, генерирующим единичный импульс за один оборот дополнительного вала 18, кинематически связанного с помощью зубчатой передачи с осью датчика обратной связи 16, передаточное отношение которого равно кратности числа зубьев ремня и шкива. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области станкостроения и может быть использовано в конструкциях прецизионных токарных станков с ЧПУ для финишной обработки деталей точного приборостроения, в частности деталей лентопротяжного механизма видиомагнитофонов, гироскопов, оправ и корпусов оптических устройств.
Известен прецизионный токарный станок с ЧПУ мод. PL-3B, содержащий крестовый суппорт и неподвижную шпиндельную бабку, имеющую позиционный привод главного движения с круговым датчиком обратной связи углового положения, соединенным со шпинделем зубчатой ременной передачей, позволяющий выполнять операции обработки спиралей, резьб, пазов, радиальных и смещенных от оси отверстий (1).
Известен трехкоординатный токарный станок мод. W-200CNC.
Станок имеет шпиндельную головку, перемещающуюся вдоль оси вращения шпинделя (координата Z), и салазки с расположенными на них инструментами, перемещающиеся в поперечном относительно оси шпинделя направлении (координата X). Шпиндель станка обладает возможностью углового позиционирования (координата С) (2).
Недостатком указанных конструкций является непосредственное влияние кинематической погрешности зубчатой ременной передачи между шпинделем и датчиком обратной связи на точность углового позиционирования шпинделя.
Известен прецизионный токарный станок фирмы "SPINNER" ФРГ. Станок содержит крестовый суппорт и неподвижную шпиндельную бабку, которая может переставляться по пазам в продольном и поперечном направлениях, а также легко сменяться, причем привод главного движения с возможностью углового позиционирования расположен над шпинделем и содержит круговой датчик обратной связи углового положения, соединенный со шпинделем зубчатой ременной передачей. Указанная конструкция принята за прототип. Режим углового позиционирования используется при выполнении дополнительных сверлильно-фрезерных операций по обработке пазов, поперечных и смещенных от оси отверстий, для чего на салазки устанавливаются дополнительно шпиндельные инструментальные головки (3).
Недостатком указанной конструкции является то, что точность углового позиционирования прямо зависит от кинематической точности плоскозубчатой ременной передачи между шпинделем и датчиком.
Целью изобретения является повышение точности углового позиционирования шпинделя, что ведет к расширению технических возможностей станка в целом.
Поставленная цель достигается тем, что в токарном станке с ЧПУ, содержащем крестовый суппорт, несущий приспособления для закрепления инструмента и установленный с возможностью перемещения в двух взаимно перпендикулярных направлениях, шпиндельную бабку с размещенным в ней с возможностью углового позиционирования шпинделем, связанным с валом датчика обратной связи его углового положения посредством плоскозубчатой ременной передачи, в отличии от известного передаточное отношение указанной плоскозубатой ременной передачи i= 1, а число зубьев ремня выбирается кратным числу зубьев шкива, при этом станок снабжен бесконтактным индуктивным датчиком, генерирующим единичный импульс за один оборот введенного дополнительного вала, кинематически связанного с валом датчика обратной связи углового положения посредством зубчатой передачи с передаточным отношением, равным кратности числа зубьев ремня и шкива.
На фиг. 1 показан общий вид станка; на фиг. 2 горизонтальный разрез по оси шпинделя.
Станок содержит станину 1, на которой расположены шпиндельная бабка 2 и крестовый суппорт 3, перемещающийся в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. На верхней плите суппорта установлены инструментальные блоки 4, а также шпиндельная инструментальная головка 5, причем количество блоков и головок может быть различным. Шпиндель 6 установлен в шарикоподшипниках 7 и 8 и приводится во вращение электродвигателем 9 посредством поликлинового ремня 10, причем электропривод шпинделя может работать в режимах главного движения, резьбонарезания, позиционирования. Шпиндель 6 посредством шкивов 11 и 12 и плоскозубчатого ремня 13 связан с валиком 14, который в свою очередь муфтой 15 соединен с валом фотоимпульсного датчика обратной связи 16. Число зубьев шкивов 11 и 12 одинаково, а число зубьев ремня 13 является кратным числу зубьев шкива. На валике 14 установлено зубчатое колесо 17, передающее через зубчатое колесо на дополнительный вал 18 вращение, причем передаточное отношение зубчатой передачи равно кратности числа зубьев ремня13 и шкива 11 или 12.
На зубчатом колесе дополнительного вала 18 расположена узкая радиальная пластина 19, взаимодействующая с бесконтактным индуктивным датчиком 20, генерирующим один единичный импульс за один оборот дополнительного вала 18. На шпинделе 6 закреплен диск 21, зажимаемый гидроцилиндром 22 через рычаги 23.
Станок работает следующим образом. При работе шпинделя в режиме позиционирования происходит вращение шпинделя до получения сигнала с индуктивного датчика 20, после чего осуществляется обнуление датчика обратной связи 16 в одном и том же взаимном положении ремня 13, шкивов 11 и 12, что позволяет ввести постоянную коррекцию кинематической погрешности плоскозубчатой ременной передачи в устройство ЧПУ. По окончании позиционирования шпиндель 6 жестко закрепляется в угловом положении рычагами 23, приводимыми в действие гидроцилиндром 22 (в случае обработки при неподвижной детали, например сверления отверстий, фрезеровании пазов).
Предлагаемая конструкция позволяет ввести в устройство ЧПУ коррекцию кинематической погрешности ременной передачи.

Claims (1)

  1. Токарный станок с ЧПУ, содержащий крестовый суппорт, несущий приспособления для закрепления инструмента и установленный с возможностью перемещения в двух взаимно перпендикулярных направлениях, шпиндельную бабку с размещенным в ней с возможностью углового позиционирования шпинделем, связанным с валом датчика обратной связи его углового положения посредством плоскозубчатой ременной передачи, отличающийся тем, что передаточное отношение указанной плоскозубчатой ременной передачи i 1, а число зубьев ремня выбирается кратным числу зубьев шкива, при этом станок снабжен бесконтактным индуктивным датчиком, генерирующим единичный импульс за один оборот введенного дополнительного вала, кинематически связанного с валом датчика обратной связи углового положения посредством зубчатой передачи с передаточным отношением, равным кратности числа зубьев ремня и шкива.
RU95104359A 1995-02-23 1995-02-23 Токарный станок RU2087263C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95104359A RU2087263C1 (ru) 1995-02-23 1995-02-23 Токарный станок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95104359A RU2087263C1 (ru) 1995-02-23 1995-02-23 Токарный станок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95104359A RU95104359A (ru) 1996-12-10
RU2087263C1 true RU2087263C1 (ru) 1997-08-20

Family

ID=20166004

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95104359A RU2087263C1 (ru) 1995-02-23 1995-02-23 Токарный станок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2087263C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Проспект фирмы "TSUGAMI", Япония. Станок мод. PL-3B, 1991. 2. Проспект Фирмы "WILLEMIN-MACODEL SA", Швейцария. Станок мод. W-200CNC, 1991. 3. Проспект фирмы "SPINNER", ФРГ. Токарные станки с контурным ЧПУ с помощью ЭВМ, 1991. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU95104359A (ru) 1996-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4840095A (en) Turning machine
CN101279430A (zh) 一种机床主轴分度装置
JP2008183631A (ja) 工作機械およびその制御方法
US4683626A (en) Tool Holder for a machine tool
US7013744B2 (en) Tooth aligning device for the aligning of workpiece with pre-cut teeth on gear finishing machines
IT1215998B (it) Torretta portautensili a revolver,per torni, centri di lavorazione a tornire e simili.
RU2087263C1 (ru) Токарный станок
JPH06509287A (ja) 金属加工工作機械のスピンドルヘッド
US4939963A (en) Fixture for precision turning of a lateral surface
US4909682A (en) Table positioning device for metal-cutting machine tools
DE3864706D1 (de) Honverfahren.
EP0301152B1 (en) Electronically controllable rotary transfer machine
JP3139133B2 (ja) 回転割り出し式ワークテーブル装置
US5010793A (en) Machining apparatus for precise turning of an outside surface
SU1713747A1 (ru) Токарный многооперационный станок
SU780964A1 (ru) Токарный многошпиндельный станок
JPS6215006A (ja) 工作機械におけるアタツチメントヘツドの割出装置
KR100509926B1 (ko) 머시닝 센터의 선삭 작업을 위한 턴테이블 구조
JPH0276623A (ja) Nc制御歯車面取盤
RU1819191C (ru) Станок дл декоративной обработки
SU1209415A1 (ru) Станок дл обработки некруглых поверхностей
RU2027559C1 (ru) Шпиндельная бабка
SU952551A1 (ru) Круглошлифовальный станок
SU1047606A1 (ru) Резцова головка
SU859052A1 (ru) Поворотна шпиндельна головка