RU2523656C1 - Фрезерно-расточной станок - Google Patents

Фрезерно-расточной станок Download PDF

Info

Publication number
RU2523656C1
RU2523656C1 RU2012156184/02A RU2012156184A RU2523656C1 RU 2523656 C1 RU2523656 C1 RU 2523656C1 RU 2012156184/02 A RU2012156184/02 A RU 2012156184/02A RU 2012156184 A RU2012156184 A RU 2012156184A RU 2523656 C1 RU2523656 C1 RU 2523656C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
guides
frame
bed
section
air
Prior art date
Application number
RU2012156184/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012156184A (ru
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2012156184/02A priority Critical patent/RU2523656C1/ru
Publication of RU2012156184A publication Critical patent/RU2012156184A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2523656C1 publication Critical patent/RU2523656C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для прецизионной обработки фасонных поверхностей деталей. Станок содержит протяженную станину коробчатого типа с горизонтальными направляющими, на одном из концов которой перпендикулярно ей закреплена вертикальная стойка с вертикальными направляющими, на которых с возможностью перемещения в вертикальной плоскости размещена шпиндельная бабка с электродвигателем и расточной головкой, установленные на станине с возможностью перемещения по ее направляющим нижние салазки и верхние салазки, установленные с возможностью перемещения в плоскости, перпендикулярной направляющим станины, а также поворотный стол с монтажной плитой, закрепленный на верхних салазках, для базирования заготовки. Станина выполнена с пазами, в которые вклеены тонкие пластины из высоколегированной закаленной стали и из сплавов цветных металлов. Направляющие станины и вертикальной стойки выполнены с аэростатическими опорами, образованными самой направляющей и установленной над ней с зазором планкой и в виде накладных направляющих, имеющих по меньшей мере три прямоугольные секции, разделенные дренажными каналами из условия предотвращения протекания воздуха из одной секции в другую, шириной не менее 30 мм и длиной каждой прямоугольной секции не более 500 мм. Каждая секция выполнена с отверстием для подвода воздуха под давлением и с распределительными микроканавками из условия образования совместно с поверхностью станины капиллярных каналов для исключения резкого возрастания расхода воздуха. Повышается точность и надежность работы станка. 1 з. п. ф-лы, 10 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для прецизионной обработки фасонных поверхностей деталей.
Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому результату является фрезерно-расточной станок с ЧПУ по А.С. СССР SU №1305000 A1, кл. B23Q 3/157 от 23.04.1987 г., содержащий протяженную станину коробчатого типа с горизонтальными направляющими, на одном из концов которой перпендикулярно ей закреплена вертикальная стойка с вертикальными направляющими, на которых с возможностью перемещения в вертикальной плоскости размещена шпиндельная бабка с электродвигателем и расточной головкой, установленные на станине с возможностью перемещения по ее направляющим нижние салазки и верхние салазки, установленные с возможностью перемещения в плоскости, перпендикулярной направляющим станины, а также поворотный стол с монтажной плитой, закрепленный на верхних салазках, для базирования заготовки (прототип).
Недостатками известного устройства является сравнительно невысокая производительность и невозможность обработки деталей сложного профиля из-за отсутствия точного позиционирования за счет наличия сухого трения в направляющих привода подач.
Технический результат, на достижение которого направлено заявленное изобретение, заключается в повышении эффективности, точности и надежности работы станка.
Это достигается тем, что фрезерно-расточной станок содержит протяженную станину коробчатого типа с горизонтальными направляющими, на одном из концов которой перпендикулярно ей закреплена вертикальная стойка с вертикальными направляющими, на которых с возможностью перемещения в вертикальной плоскости размещена шпиндельная бабка с электродвигателем и расточной головкой, установленные на станине с возможностью перемещения по ее направляющим нижние салазки и верхние салазки, установленные с возможностью перемещения в плоскости, перпендикулярной направляющим станины, а также поворотный стол с монтажной плитой, закрепленный на верхних салазках, для базирования заготовки. При этом станина выполнена с пазами, в которые вклеены тонкие пластины из высоколегированной закаленной стали толщиной (4-8) мм и из сплавов цветных металлов толщиной (4-10) мм, направляющие станины и вертикальной стойки выполнены с аэростатическими опорами, образованными самой направляющей и установленной над ней с зазором планкой. При этом направляющие выполнены накладными и закреплены посредством винтов, расположенных друг от друга на расстоянии не более удвоенной высоты направляющей или планки, и/или клея. Направляющие имеют по меньшей мере три прямоугольные секции, разделенные дренажными каналами из условия предотвращения протекания воздуха из одной секции в другую, шириной не менее 30 мм и длиной каждой прямоугольной секции не более 500 мм, при этом каждая секция выполнена с отверстием для подвода воздуха под давлением и с распределительными микроканавками, расположенными на расстоянии не менее 15 мм от края направляющих с обеспечением развода воздуха по площади секции из условия образования совместно с поверхностью станины капиллярных каналов для исключения резкого возрастания расхода воздуха.
Причем направляющие шириной более 40 мм выполнены с микроканавками, расположенными с образованием замкнутого контура с возможностью поступления воздуха от дросселя через поперечную канавку, а направляющие шириной до 40 мм - с микроканавкой, проходящей через середину прямоугольной секции параллельно ее длинной стороне.
Заявленное изобретение поясняется чертежами, где :
На фиг.1 изображен общий вид станка,
на фиг.2 представлен общий вид вертикальной стойки станка,
на фиг.3 - общий вид протяженной станины коробчатого типа для станков сверлильно-фрезерно-расточной группы,
на фиг.4 - сечение протяженной станины из бетона,
на фиг.5 - конструкция накладных направляющих станины,
на фиг.6 приведена принципиальная схема секции аэростатической опоры для направляющих станков с замкнутой канавкой,
на фиг.7 - схема секции аэростатической опоры с прямолинейной канавкой,
на фиг.8 - конструктивная схема аэростатической опоры,
на фиг.9 - вид сверху на опору при снятой планке,
на фиг.10 - разрез А-А фиг.9.
Фрезерно-расточной станок (фиг.1) содержит протяженную станину 1 коробчатого типа с горизонтальными направляющими 2, на одном из концов которой перпендикулярно ей закреплена вертикальная стойка 8 с вертикальными направляющими 9, по которым перемещается в вертикальной плоскости шпиндельная бабка 10 с электродвигателем 11 и расточной головкой 12. На станине установлены нижние салазки 3, совершающие движение по направляющим 2 станины, и верхние салазки 4, перемещающиеся в плоскости, перпендикулярной направляющим 2 станины, на которых закреплен поворотный стол 5 с установленной на нем монтажной плитой 6 для базирования заготовки 7.
Станина выполнена с пазами, в которые вклеивают тонкие пластины из высоколегированной закаленной стали толщиной (4-8) мм и из сплавов цветных металлов толщиной (4-10) мм для более экономного использования материалов.
В стенках станины 2 могут быть предусмотрены окна и вырезы по технологическим соображениям, а также для размещения внутри них некоторых вспомогательных устройств, например элементов систем смазки и охлаждения, противовесов и др. Для обеспечения высокой жесткости станину 1 и стойку 8 снабжают ребрами и перегородками (фиг.2 и 3). Основными материалами для станины 1 и стойки 8, удовлетворяющими условиям стабильности размеров, жесткости и виброустойчивости, являются чугуны, например марки СЧ15, и низкоуглеродистые стали, реже применяется бетон. Чугун обладает хорошими литейными свойствами, мало коробится, но имеет сравнительно низкие механические свойства.
При повышенных требованиях к износостойкости направляющих, выполненных за одно целое с базовой деталью, применяют также чугун марки СЧ 21. Однако в литых чугунных изделиях образуются остаточные напряжения, которые могут привести к короблению базовых деталей станка (станины 1 и стойки 8) и нарушению точности станка. Для снятия этих напряжений в станкостроении существуют различные методы старения: естественное старение, тепловая обработка, метод термоударов, отжиг, вибрационное старение, статическая перегрузка и др. Сталь низкоуглеродистая применяется при изготовлении сварных базовых деталей относительно простой формы. Сварные базовые детали делают при мелкосерийном и индивидуальном характере производства и широко применяют их в станках, работающих при ударных и при очень больших нагрузках. Достоинства сварных конструкций по сравнению с литыми чугунными в значительно меньшей массе при той же жесткости, поскольку модуль упругости стали почти в 2 раза выше чугуна (табл.1), в возможности применения более совершенных форм с точки зрения жесткости, в возможности исправления дефектов конструкции, в меньшей трудоемкости механической обработки и ускорении производства. При этом используется, в основном, листовая сталь марок Ст-3 или Ст-4 сравнительно большой толщины (8…12 мм). Тонкостенные базовые детали имеют толщину стенок 3…6 мм, что позволяет получить максимальную экономию металла, но технологически сложные из-за большого числа перегородок и ребер. Применение конструкционных фасонных профилей в сварных станинах позволяет существенно снизить трудоемкость их изготовления.
Направляющие станины и стойки могут быть выполнены накладными направляющими (на чертеже не показано), которые крепят винтами, клеем, а также винтами и клеем одновременно, причем расстояние между винтами, для устранения искривления и коробления, должно быть не больше удвоенной высоты планки или направляющей, а тонкие пластины из высоколегированной закаленной стали толщиной 4…8 мм и сплавов цветных металлов толщиной 4…10 мм вклеивают в пазы станины.
Бетон имеет то положительное свойство (фиг.4), что он хорошо гасит вибрации, а это увеличивает динамическую жесткость станка. Кроме того, большая по сравнению с чугуном тепловая инерция делает бетон менее чувствительным к колебаниям температуры. Хотя модуль упругости бетона меньше, чем чугуна (см. табл.1), ту же жесткость бетонной станины можно достичь увеличением толщины стенок. Масса при этом остается в допустимых пределах, так как удельный вес бетона составляет только треть удельного веса серого чугуна. В бетонных станинах направляющие и детали крепления базовых деталей залиты в бетон. Силовое замыкание происходит непосредственно через бетон, обеспечивая эффективное гашение вибраций. Вместе с тем необходимо учитывать, что бетон после схватывания поглощает влагу, что влечет за собой изменения объема, а попадание масла на бетон повреждает его, т.е. необходимы мероприятия по защите бетона от влаги и попадания масла.
В станинах тяжелых станков находит применение железобетон. Обеспечивая такую же жесткость, как и чугунная станина, железобетон дает экономию металла примерно на 40…60%. На некоторых станкозаводах освоена технология изготовления базовых деталей из полимербетона (фиг.5). Он включает наполнитель в виде кварца (силикат), мраморную или гранитную крошку и связующий материал эпоксидную, акриловую или метакриловую смолу с отвердителем. Обладая достоинствами бетонной станины, полимербетоны не боятся воздействия масла и влаги.
Figure 00000001
Аэростатические опоры для направляющих металлорежущих станков (фиг.6-7) состоят из нескольких секций, разделенных дренажными каналами 15. Дренажные каналы 15 предотвращают перетекание воздуха из одной секции в другую, что повышает угловую жесткость воздушной подушки. Секции могут быть прямоугольными (фиг.6) в прямоугольных направляющих и частью кольца в кольцевых направляющих (на чертеже не показано). Общее число секций должно быть не менее трех, предпочтительнее четыре секции, обеспечивающие наибольшую угловую устойчивость подвижного узла.
Аэростатические опоры включают саму направляющую 17 станины станка и расположенную над ней с зазором h планку 18 (фиг.8-10). Ширина направляющей В должна быть не менее 30 мм, а длина L каждой секции - не более 500 мм.
Каждая секция опоры имеет отверстие 16 диаметром d для подвода воздуха под давлением и распределительные микроканавки 1, 2, 3 глубиной t для развода воздуха по площади секции. Микроканавки в совокупности с поверхностью станины образуют капиллярные каналы. Таким образом, воздух из области высокого давления, пройдя последовательно через три сопротивления (дроссель, микроканавка и зазор h между неподвижной и подвижной частями опоры), выходит через зазор в окружающую среду. Расстояние от микроканавок 12, 13, 14 до края направляющей должно быть не менее 15 мм, так как при меньшем расстоянии расход воздуха резко возрастает.В направляющих шириной более 40 мм микроканавки 12 и 13 образуют замкнутый контур, воздух в который поступает от дросселя через поперечную канавку 14. В узких направляющих (шириной до 40 мм) микроканавка 13 проходит через середину секции параллельно длинной стороне секции.
Фрезерно-расточной станок работает следующим образом.
Заготовка 7 устанавливается на монтажной плите 6 поворотного стола 5 и может перемещаться во взаимно-перпендикулярных плоскостях за счет нижних салазок 3, совершающих движение по направляющим 2 станины и верхних салазок 4, перемещающихся в плоскости, перпендикулярной направляющим 2 станины, на которых закреплен поворотный стол 5. Расточная головка 12 приводится во вращение от шпиндельной бабки 10 с электродвигателем 11, которая имеет возможность вертикального перемещения по вертикальным направляющим стойки 9. При повышенных требованиях к износостойкости направляющих, выполненных за одно целое с базовой деталью, применяют также чугун марки СЧ 21. Однако в литых чугунных изделиях образуются остаточные напряжения, которые могут привести к короблению базовых деталей станка (станины 1 и стойки 8) и нарушению точности станка.
Для снятия этих напряжений применяются различные методы старения: естественное старение, тепловая обработка, метод термоударов, отжиг, вибрационное старение, статическая перегрузка. В бетонных станинах (фиг.4) направляющие и детали крепления базовых деталей могут быть залиты в бетон. Бетон имеет то положительное свойство, что он хорошо гасит вибрации, а это увеличивает динамическую жесткость станка. Для изготовления базовых деталей может быть применен полимербетон. Он включает наполнитель в виде кварца (силикат), мраморную или гранитную крошку и связующий материал - эпоксидную, акриловую или метакриловую смолу с отвердителем. Обладая достоинствами бетонной станины, полимербетоны не боятся воздействия масла и влаги.
Для всех способов изготовления базовых деталей могут быть применены конструкции накладных направляющих, показаны (фиг.5), их применяют в сварных и литых станинах; крепят винтами, клеем, а также винтами и клеем одновременно, причем последний способ позволяет существенно увеличить контактную жесткость стыка направляющих. Расстояние между винтами, для устранения искривления и коробления, должно быть не больше удвоенной высоты планки. Тонкие пластины из высоколегированной закаленной стали толщиной 4…8 мм и сплавов цветных металлов толщиной 4…10 мм вклеивают в пазы станины (на чертеже не показано). Их применение позволяет более экономно использовать эти материалы. Число планок и пластин для составных направляющих должно быть минимальным, фаски на торцах и зазоры в стыках недопустимы, а после шлифования направляющих стыки не должны быть заметны.
Аэростатические опоры для направляющих металлорежущих станков работают следующим образом.
В аэростатических направляющих добиваются разделения трущихся поверхностей подачей в карманы воздуха под давлением, в результате чего между сопряженными поверхностями 17 и 18 образуется воздушная подушка. Воздух, подаваемый под давлением, проходит через дроссель и распределяется по канавкам 12. 13, 14, при этом образуется воздушный слой, разделяющий поверхности планки 18 каретки станка и направляющую 17 станины станка. В зоне, ограниченной микроканавкой, создается повышенное давление воздуха. За пределами микроканавок давление воздуха плавно снижается до атмосферного. Таким образом, воздух из области высокого давления, пройдя последовательно через три сопротивления (дроссель, микроканавка и зазор h между неподвижной и подвижной частями опоры), выходит через зазор в окружающую среду, т.е. назначение микроканавок - распределение сжатого воздуха по смазочному зазору.
Для устранения опасности потери устойчивости и возбуждения интенсивных колебаний карманы и распределительные канавки делают в виде треугольного профиля для обеспечения небольшого сжимаемого объема воздуха в них (фиг.10).

Claims (2)

1.Фрезерно-расточной станок, содержащий протяженную станину коробчатого типа с горизонтальными направляющими, на одном из концов которой перпендикулярно ей закреплена вертикальная стойка с вертикальными направляющими, на которых с возможностью перемещения в вертикальной плоскости размещена шпиндельная бабка с электродвигателем и расточной головкой, установленные на станине с возможностью перемещения по ее направляющим нижние салазки и верхние салазки, установленные с возможностью перемещения в плоскости, перпендикулярной направляющим станины, а также поворотный стол с монтажной плитой, закрепленный на верхних салазках, для базирования заготовки, отличающийся тем, что станина выполнена с пазами, в которые вклеены тонкие пластины из высоколегированной закаленной стали толщиной (4-8) мм и из сплавов цветных металлов толщиной (4-10) мм, направляющие станины и вертикальной стойки выполнены с аэростатическими опорами, образованными самой направляющей и установленной над ней с зазором планкой, в виде накладных направляющих, закрепленных посредством расположенных друг от друга на расстоянии не более удвоенной высоты направляющей или планки винтов и/или клея, при этом направляющие имеют по меньшей мере три прямоугольные секции, разделенные дренажными каналами из условия предотвращения протекания воздуха из одной секции в другую, шириной не менее 30 мм и длиной каждой прямоугольной секции не более 500 мм, при этом каждая секция выполнена с отверстием для подвода воздуха под давлением и с распределительными микроканавками, расположенными на расстоянии не менее 15 мм от края направляющих с обеспечением развода воздуха по площади секции из условия образования совместно с поверхностью станины капиллярных каналов для исключения резкого возрастания расхода воздуха.
2.Станок по п.1, отличающийся тем, что направляющие шириной более 40 мм выполнены с микроканавками, расположенными с образованием замкнутого контура с возможностью поступления воздуха от дросселя через поперечную канавку, а направляющие шириной до 40 мм - с микроканавкой, проходящей через середину прямоугольной секции параллельно ее длинной стороне.
RU2012156184/02A 2012-12-25 2012-12-25 Фрезерно-расточной станок RU2523656C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012156184/02A RU2523656C1 (ru) 2012-12-25 2012-12-25 Фрезерно-расточной станок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012156184/02A RU2523656C1 (ru) 2012-12-25 2012-12-25 Фрезерно-расточной станок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012156184A RU2012156184A (ru) 2014-06-27
RU2523656C1 true RU2523656C1 (ru) 2014-07-20

Family

ID=51216079

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012156184/02A RU2523656C1 (ru) 2012-12-25 2012-12-25 Фрезерно-расточной станок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2523656C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2571007C1 (ru) * 2014-08-27 2015-12-20 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Объединение "Станкостроение" Токарно-фрезерно-расточный станок

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU997995A2 (ru) * 1981-12-16 1983-02-23 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Автоматизации Тяжелого Металлорежущего Оборудования Фрезерно-расточной станок
SU1305000A1 (ru) * 1985-11-25 1987-04-23 Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков Многооперационный станок с ЧПУ
RU2129064C1 (ru) * 1992-04-10 1999-04-20 ЭМАГ-Машинен Фертрибс-унд Сервис ГмбХ Обрабатывающий центр
RU10361U1 (ru) * 1997-11-25 1999-07-16 Акционерное общество "Стерлитамакский станкостроительный завод им.Ленина" Станок многоцелевой вертикальный сверлильно-фрезерно-расточный с крестовым столом, с чпу, с аси
DE19810333A1 (de) * 1998-03-11 1999-09-23 Tilo Klett Automat zur Positionierung eines Werkzeugs

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU997995A2 (ru) * 1981-12-16 1983-02-23 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Автоматизации Тяжелого Металлорежущего Оборудования Фрезерно-расточной станок
SU1305000A1 (ru) * 1985-11-25 1987-04-23 Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков Многооперационный станок с ЧПУ
RU2129064C1 (ru) * 1992-04-10 1999-04-20 ЭМАГ-Машинен Фертрибс-унд Сервис ГмбХ Обрабатывающий центр
RU10361U1 (ru) * 1997-11-25 1999-07-16 Акционерное общество "Стерлитамакский станкостроительный завод им.Ленина" Станок многоцелевой вертикальный сверлильно-фрезерно-расточный с крестовым столом, с чпу, с аси
DE19810333A1 (de) * 1998-03-11 1999-09-23 Tilo Klett Automat zur Positionierung eines Werkzeugs

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2571007C1 (ru) * 2014-08-27 2015-12-20 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Объединение "Станкостроение" Токарно-фрезерно-расточный станок

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012156184A (ru) 2014-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220193842A1 (en) Double-station gantry combined processing system for automatically overturning and processing workpieces
CN202292197U (zh) 一种加工长轴工件的新型铣床夹具
CN102303154A (zh) 超长型材加工装置及加工方法
CN201309088Y (zh) 一种铣床夹具
CN102333615A (zh) 用于短冲程载物台的挠曲件导引轴承
CN202021546U (zh) 数控龙门磨床横梁导轨结构
RU2523656C1 (ru) Фрезерно-расточной станок
KR20110071178A (ko) 수평방향 이송구조가 개선된 문형 공작기계
CN105618846A (zh) 锯切小截面成品钢材的金属圆盘锯
CN201186365Y (zh) 用于调心滚子轴承实体保持架单孔拉孔加工工装夹具
KR20120134807A (ko) 수평형 띠톱장치
JPH0366536A (ja) 工作機械
KR100819429B1 (ko) 대형 선박의 엔진용 구조물을 가공하기 위한 가공방법
CN210281380U (zh) 滑动装置和雕铣机
RU131329U1 (ru) Станина для станков сверлильно-фрезерно-расточной группы
CN104440315B (zh) 一种分组可控液晶电视边框专用夹具
CA2043824C (en) Method for making the foundation slabs of a paper machine before the installation proper of the machine
CN203448993U (zh) 整体式升降型精密铣床
US11426829B2 (en) Machine tool
KR101882767B1 (ko) 공작기계의 밸런싱 웨이트 장치
CN105880663A (zh) 一种轨道吊小车架镗孔工艺
CN207103929U (zh) 一种可半连续化加工塑料板材的铣床装置
CN207120020U (zh) 一种钻孔专用夹具
CN201366488Y (zh) 连铸机扇形段基础框架的固定支撑装置
CN101596649B (zh) 一种用于激光打孔的夹具