RU2593045C2 - Переносной сверлильный станок - Google Patents

Переносной сверлильный станок Download PDF

Info

Publication number
RU2593045C2
RU2593045C2 RU2014144616/02A RU2014144616A RU2593045C2 RU 2593045 C2 RU2593045 C2 RU 2593045C2 RU 2014144616/02 A RU2014144616/02 A RU 2014144616/02A RU 2014144616 A RU2014144616 A RU 2014144616A RU 2593045 C2 RU2593045 C2 RU 2593045C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
centralized
locking
sleeve
drilling machine
Prior art date
Application number
RU2014144616/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014144616A (ru
Inventor
Раффаэле МАУРО
Франческо КОСТАНЦО
Original Assignee
Раффаэле МАУРО
Франческо КОСТАНЦО
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 Раффаэле МАУРО, Франческо КОСТАНЦО filed Critical Раффаэле МАУРО
Publication of RU2014144616A publication Critical patent/RU2014144616A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2593045C2 publication Critical patent/RU2593045C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K28/00Welding or cutting not covered by any of the preceding groups, e.g. electrolytic welding
    • B23K28/02Combined welding or cutting procedures or apparatus
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B45/00Hand-held or like portable drilling machines, e.g. drill guns; Equipment therefor
    • B23B45/001Housing of the drill, e.g. handgrip
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B45/00Hand-held or like portable drilling machines, e.g. drill guns; Equipment therefor
    • B23B45/008Gear boxes, clutches, bearings, feeding mechanisms or like equipment
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/0093Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring combined with mechanical machining or metal-working covered by other subclasses than B23K
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K31/00Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups
    • B23K31/02Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups relating to soldering or welding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2260/00Details of constructional elements
    • B23B2260/096Levers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/51Plural diverse manufacturing apparatus including means for metal shaping or assembling
    • Y10T29/5104Type of machine
    • Y10T29/5105Drill press
    • Y10T29/5107Drilling and other
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/51Plural diverse manufacturing apparatus including means for metal shaping or assembling
    • Y10T29/5104Type of machine
    • Y10T29/5105Drill press
    • Y10T29/5108Portable

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Drilling And Boring (AREA)
  • Butt Welding And Welding Of Specific Article (AREA)
  • Gear Transmission (AREA)

Abstract

Переносной сверлильный станок содержит узел трансмиссии, содержащий первый электродвигатель, имеющий ось вращения и распределительный блок движения, сообщаемого инструментальному валу, поддерживающему средства для сверления и сварки и имеющему ось вращения. Станок включает также централизованный узел, содержащий опорный вал для подачи упомянутого инструментального вала, образованного полой цилиндрической трубой, содержащей внутри винтовую трубу с внешней резьбой, и второй централизованный электродвигатель, выполненный с возможностью управления упомянутой подачей; средства для соединения и разъединения упомянутого узла трансмиссии с упомянутым централизованным узлом и систему подачи упомянутой винтовой трубы, выполненную с возможностью преобразования вращательного движения, сообщаемого упомянутым централизованным электродвигателем, в прямолинейное движение упомянутой винтовой трубы. Достигается упрощение эксплуатации и расширение технологических возможностей. 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к переносному сверлильному станку.
В частности, настоящее изобретение относится к переносному сверлильному станку типа тех станков, которые обычно используются для выполнения сверления и сварки, а именно: восстановления отверстий или посадочных мест для пальцев цапф, поворотных втулок на станках или на их частях без необходимости перевозки подлежащей восстановлению части в цех и без необходимости установки этой части в стационарные станки.
Как известно, переносной сверлильный станок может выполнять операцию рассверливания подлежащего восстановлению посадочного места, следуя за операцией наварки материала посредством сварочной операции, и восстановления исходных размеров и допусков посредством операции финишного сверления. Сверлильный и сварочный станок может иметь три или два двигателя.
Пример переносного сверлильного и сварочного станка, имеющего два двигателя, описан в итальянском патенте № 0001336640, выданном 24 ноября 2006 г. компании SIR MECCANICA SPA. Патент описывает переносной сверлильно-сварочный станок, содержащий трубную опорную конструкцию, инструментальный вал, вставленный внутрь трубной конструкции узел подачи шпинделя и группу вращения инструментального вала. Инструментальный вал имеет направляющую ось и опорное средство для сверления и средство для наварки обрабатываемых частей. Более того, станок содержит первый электродвигатель для вращения вала шпинделя. Электродвигатель и вал соединены жестким средством передачи или посредством соединения, образованного косозубым зубчатым колесом и червячным винтом. Косозубое колесо может соединяться с инструментальным валом, а червячный винт соединен с приводным валом самого электродвигателя. Узел подачи включает в себя второй электродвигатель, который через зубчатую передачу, снабженную на выходе малой шестерней, эластичным ремнем, шкивом и втулкой, передает движение вперед на резьбовой трубчатый элемент, по меньшей мере частично размещенный внутри конструкции каретки.
Хотя и эффективное во многих отношениях, вышеупомянутое решение имеет ту проблему, что использование жесткого средства передачи вращательного движения от электродвигателя к инструментальному валу означает, что вибрации, создаваемые во время работы станка и распространяющиеся между различными частями станка, не могут быть должным образом уменьшены. Действительно, даже если необходимо иметь чрезвычайно жесткие валы для опор без изгиба, усилия, оказываемые на эти валы, - очень высоки, так что если жесткость вала не достаточна, усилие, которое должно испытываться станком в точке обработки, отрицательно влияет на точность станка. Поэтому станок работает неисправно, обуславливая риск необеспечения должного рабочего напряжения и снижения качества обработанных поверхностей.
Одно решение этой проблемы может быть найдено в международной заявке WO 03053625, опубликованной 3 июля 2003 г., на имя Руссо Евангелиста (Russo Evangelista), которая относится к переносному станку для сварки и сверления отверстий, содержащему два трубчатых элемента и три мотор-редуктора. Первый двигатель управляет вращением металлического стержня во время процедуры удаляющего сверления посредством первой шестерни, которая приводит во вращение вторую шестерню, которая соединена с третьей шестерней, соединенной с валом двигателя посредством шпонки, вставленной в паз расточной оправки. Второй электродвигатель снабжен эластичным ремнем. На оси третьего двигателя, который управляет вращением шпинделя во время процедуры заварки отверстия, установлено зубчатое колесо, которое заходит в третью шестерню, соединенную с валом двигателя посредством шпонки, вставленной в паз шпинделя. Это толкает инструментальный вал через червячный механизм. Третий двигатель для подачи шпинделя приводит в действие инструментальный вал через механизм червячного винта для запирания шпинделя второго трубчатого элемента.
Однако это решение использует три двигателя для привода, соответственно, вращения во время фазы сварки, для вращения во время этапа сверления и для движения подачи вперед и назад блока обработки вдоль оси обрабатываемого посадочного места, приводя к очень сложному, тяжелому и трудному для транспортирования станку. Кроме того, вышеописанные решения не позволяют оператору разбирать станок, чтобы переносить его в различные места, где надо выполнить, например, только операцию сварки. Поэтому перемещение таких станков требует очень трудного транспортирования.
Решение разборного, а значит, и транспортабельного станка описано в заявке на патент США 2003126961 на имя Руссо Евангелиста (Russo Evangelista), опубликованной 10 июля 2003 г. Эта заявка описывает модульный режущий инструментальный станок для удаления сколов на отверстиях большого диаметра и большой длины, содержащий вал, на котором расположена станина станка, управляемая первым двигателем для вращения и вторым двигателем для прямолинейного перемещения, на которой установлены инструментальные элементы. По обеим сторонам инструментального вала установлены опорные подшипники, при этом все из них имеют лучи с радиальными пазами, в которые введены группы для регулирования и запирания инструментального вала. По меньшей мере на одной стороне по двум концам вала установлен гидравлический зажим и два пазовых выступающих элемента, чтобы гидравлический зажим мог оказывать давления, необходимые для запирания инструментального вала.
Однако это решение было специально разработано для выполнения обрабатывающих операций под водой и, следовательно, использует элементы, которые должны иметь характеристики, пригодные для использования под водой без «громыхания». Так что, оно может быть очень дорогим.
Задачей настоящего изобретения является создание переносного сверлильного станка, способного выполнять сверлильные и сварочные операции и содержащего узел трансмиссии и централизованный узел, который может быть подсоединен или отсоединен в зависимости от необходимой обрабатывающей операции или в зависимости от места, где требуется станок.
В соответствии с настоящим изобретением предложен переносной сверлильный станок, как он определен в пункте 1 формулы изобретения.
Для лучшего понимания настоящего изобретения теперь в качестве неограничивающего примера будет описан предпочтительный вариант осуществления со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:
Фиг. 1 показывает схематичный вид сбоку переносного сверлильного станка в соответствии с изобретением;
Фиг. 2 показывает схематичный вид спереди переносного сверлильного станка в соответствии с изобретением;
Фиг. 3 показывает схематичный вид сбоку вдоль сечения А-А переносного сверлильного станка в соответствии с изобретением;
Фиг. 4 показывает схематичный вид средства для подсоединения узла трансмиссии и централизованного узла переносного сверлильного станка в соответствии с изобретением;
Фиг. 5 показывает схематичные виды соответственно вдоль сечения A′-A′ и вдоль сечения А′′-А′′ участка переносного сверлильного станка, содержащего блокировочную систему в соответствии с изобретением;
Фиг. 6 показывает схематичный вид вдоль сечения A′-A′ второй части переносного сверлильного станка, содержащей блокировочную систему в соответствии с изобретением;
Фиг. 7а-7b показывают схематичные виды соответственно собранной и несобранной блокировочной системы переносного сверлильного станка в соответствии с изобретением.
Со ссылкой на чертежи и, в частности, на фиг. 1, на которой показан переносной сверлильный станок 100 в соответствии с изобретением. Переносной сверлильный станок содержит узел 101 трансмиссии и централизованный узел 102. На фиг. 2 показан вид спереди станка 100, на котором показаны его поперечное сечение A-A и его продольное сечение A′-A′. Более подробно сечение А-А станка 100 показано на фиг. 3. Узел 101 трансмиссии содержит электродвигатель 103, имеющий ось B вращения, и распределительный блок 104 для его поддержки и для того, чтобы передавать создаваемое посредством двигателя 103 вращение на инструментальный вал, имеющий ось C вращения. Гибкая механическая передача вращения, созданного электродвигателем 103, производится внутри распределительного блока 104, который содержит первую приводную кольцевую шестерню 106, чья ось вращения совпадает с осью B вращения электродвигателя, и вторую передающую кольцевую шестерню 107, чья ось вращения совпадает с осью С вращения инструментального вала 105. В частности, движение передается от приводной кольцевой шестерни 106 к передающей кольцевой шестерне 107 посредством соответствующей трансмиссионной цепи. Кроме того, при наличии узла 101 трансмиссии на выходе присутствует втулка 108, имеющая коническое посадочное место. Централизованный узел 102 выполнен с возможностью подачи и изменения скорости подачи инструментального вала 105 для сверлильной обработки и для удерживающей стойки сварочной горелки для сварочных работ.
Централизованный узел 102 включает в себя опорный вал 109 для подачи инструментального вала 105 и сварочной горелки и централизованный электродвигатель 110, который позволяет оператору маневрировать станком более плавно и управляемо, а также изменять скорость подачи централизованного узла 102, инструментального вала 105 и сварочной горелки.
Опорный вал 109 образован по существу полой цилиндрической трубой, содержащей внутри винтовую трубу 111 с внешней резьбой, и он функционирует в качестве элемента подачи. Жесткая механическая передача созданного электродвигателем 110 движения на винтовую трубу 111 осуществляется через малую коническую резьбовую шестерню 112, расположенную на выходе централизованного электродвигателя 110. Эта малая коническая резьбовая шестерня 112 сцепляется с конической кольцевой шестерней 113, связанной с винтовой трубой 111 так, чтобы вызывать ее вращение относительно оси С. Централизованный узел 102 также включает в себя кольцевую гайку 114, расположенную на одном конце опорного подающего вала 109 напротив выходного конца инструментального вала 105 и выполненную с возможностью соединения с втулкой 108, имеющей коническое посадочное место, расположенной на выходе узла 101 трансмиссии. На фиг. 4 узел 101 трансмиссии и централизованный узел 102 показаны в разъединенной конфигурации. Они выполнены с возможностью соединения посредством сцепления кольцевой гайки 114 с втулкой 108.
Кроме того, станок 100 содержит систему подачи, которая позволяет преобразовывать созданное электродвигателем 103 вращательное движение в прямолинейное движение винтовой трубы 111 вдоль оси С. Фиг. 5а и 5b показывают схематические виды первого участка системы подачи соответственно вдоль сечения A′-A′ и вдоль сечения A′′-A′′. В частности, система подачи содержит элемент 115, интегральный с валом 109 и скрепленный с ним посредством винтов; подвижный резьбовой палец 116, действующий как запорная гайка, помещенная внутрь опорного вала 109; по меньшей мере одну пружину 117, а предпочтительно, две пружины, включенные в элемент 115, которые оказывают давление на резьбовой палец 116; и рычажный элемент 118, соединенный шарнирно со штифтом, проходящим через резьбовой палец 116 и перемещаемый из центрального положения Р в правое угловое положение D и из центрального положения Р в левое угловое положение S.
Во время работы, когда рычажный элемент 118 переведен в центральное положение P, резьбовой палец 116 прижат радиально к винтовой трубе 111, обеспечивая соединение между узлом 101 трансмиссии и централизованным узлом 102. В этой конфигурации вращательное движение винтовой трубы 111, сообщаемое централизованным электродвигателем 110, преобразуется в прямолинейное движение винтовой трубы 111 вдоль оси C инструментального вала 105, обеспечивая его подачу. И наоборот, когда рычажный элемент 118 находится в положении D или S, резьбовой палец 116 отжат от винтовой трубы 111, разъединяя таким образом узел 101 трансмиссии от централизованного узла 102.
В соответствии с одним объектом изобретения рычажный элемент 118 позволяет устанавливать централизованный узел 102 в рабочее положение вручную, чтобы выполнять операции сверления и сварки.
Предпочтительно, система подачи позволяет оператору более быстро устанавливать централизованный узел 102 в положение начала обработки или возобновления обработки после выполнения полной подачи узла 102.
В соответствии с объектом изобретения узел 101 трансмиссии - на первом этапе - центрирован посредством соответствующих фиксирующих инструментов и - на втором этапе - подсоединен к централизованному узлу 102.
В соответствии с дополнительным объектом изобретения централизованный узел 102 служит в качестве станка для автоматической подачи вперед сварочной горелки. Поэтому, если требуемая обработка есть только сварка, централизованный узел 102 центрирован только на предназначенной для обработки части.
Станок 100 включает в себя также блокирующую систему, которая препятствует смещению вдоль оси C инструментального вала 105 во время обработки. В частности, как показано на фиг. 5 и 6 и для лучшего понимания - на фиг. 7, станок 100 содержит: запорный элемент 119, расположенный в задней части централизованного узла 102; запорный вал 120 для блокировки инструментального вала 105, имеющий первый упорный зуб 121а и второй упорный зуб 121b; первый упор 122, в который вставлен запорный вал 120, эвольвентный подшипник 123, выполненный с возможностью обеспечения вращения инструментального вала 105 и крепления его в осевом направлении; второй упор 124, в который вставлена втулка 125, выполненная заодно с запорным элементом 119 и запорным валом 120. Кроме того, подшипник 123 является встроенным в запорный вал 120, который вставлен внутрь упора 122, этого подшипника 123, упора 124 и втулки 125, так чтобы второй упорный зуб 121b вошел в подшипник 123. На втулку 125 надета шайба 126, а гайка 127 блокирует поступательное движение запорного вала 120 и, следовательно, централизованного узла 102, так что весь станок 100 является центрированным и запертым, чтобы быть готовым для начала обрабатывающих операций.
Блокировочная система включает также первую резьбовую втулку 128, объединенную с запорным валом 120, и вторую свободную втулку 129. Первая втулка 128 имеет наклонную поверхность, направленную в сторону наклонной поверхности второй втулки 129. Поворот запорного вала 120 определяет осевое смещение втулки 128. Следовательно, контакт двух наклонных поверхностей втулок 128 и 129 определяет их радиальное смещение в противоположных направлениях и их давление в направлении внутренних стенок инструментального вала 105.
Поэтому переносной сверлильный станок в соответствии с изобретением, являясь разборным на две части, обеспечивает отдельное транспортирование узла 101 трансмиссии и централизованного узла 102 в зависимости от того, какой из них требуется для обрабатывающей операции.
Другое преимущество состоит в том, что переносной сверлильный станок в соответствии с изобретением позволяет сделать работу оператора менее утомительной, поскольку является в высшей степени удобным.
Дополнительно, переносной сверлильный станок в соответствии с изобретением позволяет центрировать на предназначенной для обработки части только централизованный узел, если требуемой обрабатывающей операцией является только сварка.
Наконец, ясно, что описанный и показанный здесь переносной сверлильный станок может быть подвержен изменениям и модификациям, не выходящим за рамки объема настоящего изобретения, как он определен в приложенной формуле изобретения.

Claims (5)

1. Переносной сверлильный станок (100), содержащий:
узел (101) трансмиссии, содержащий первый электродвигатель (103), имеющий ось (В) вращения и распределительный блок (104) движения, сообщаемого упомянутым электродвигателем (103) инструментальному валу (105), поддерживающему средства для сверления и сварки и имеющему ось (С) вращения;
централизованный узел (102), содержащий опорный вал (109) для подачи упомянутого инструментального вала (105), образованного полой цилиндрической трубой, содержащей внутри винтовую трубу (111) с внешней резьбой, и второй централизованный электродвигатель (110), выполненный с возможностью управления упомянутой подачей;
средства (108, 114) для соединения и разъединения упомянутого узла (101) трансмиссии с упомянутым централизованным узлом (102),
систему подачи упомянутой винтовой трубы (111), выполненную с возможностью преобразования вращательного движения, сообщаемого упомянутым электродвигателем (110), в прямолинейное движение упомянутой винтовой трубы (111) вдоль упомянутой оси (С),
отличающийся тем, что упомянутая система подачи содержит:
по меньшей мере один элемент (115), связанный воедино с упомянутым опорным валом (109);
по меньшей мере резьбовой палец (116), перемещающийся внутри упомянутого опорного вала (109);
по меньшей мере одну пружину (117), содержащуюся в упомянутом элементе (115), воздействующую на упомянутый резьбовой палец (116), и
по меньшей мере один рычажный элемент (118), соединенный шарнирно со штифтом, проходящим через упомянутый резьбовой палец (116), причем рычажный элемент (118) выполнен с возможностью перемещения из центрального положения Р в правое угловое положение D и в левое угловое положение S.
2. Переносной сверлильный станок (100) по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый резьбовой палец (116) прижат радиально к упомянутой винтовой трубе (111) в такой конфигураций, при которой упомянутый рычажный элемент (118) установлен в центральное положение Р, а упомянутый узел (101) трансмиссии соединен с упомянутым централизованным узлом (102).
3. Переносной сверлильный станок (100) по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый резьбовой палец (116) находится в заднем положении от упомянутой винтовой трубы (111), в такой конфигураций, при которой упомянутый рычажный элемент (118) установлен в положение D или S, а упомянутый узел (101) трансмиссии отсоединен упомянутого от централизованного узла (102).
4. Переносной сверлильный станок (100) по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый рычажный элемент (118) выполнен с возможностью позиционирования упомянутого централизованного узла (102) упомянутого станка (100) в рабочее положение, чтобы выполнять только операцию сварки.
5. Переносной сверлильный станок (100) по п. 1, отличающийся
тем, что он содержит блокировочную систему, способную сделать упомянутый инструментальный вал (105) во время рабочих операций связанным воедино с упомянутым централизованным узлом (102) вдоль оси (С), при этом упомянутая блокировочная система содержит:
запорный элемент (119), расположенный на участке заднего конца упомянутого централизованного узла (102);
по меньшей мере одну втулку (125) связанную воедино с упомянутым запорным элементом (119);
запорный вал (120) для блокировки упомянутого инструментального вала (105);
по меньшей мере один эвольвентный подшипник (123), связанный воедино с упомянутой втулкой (125) и с упомянутым запорным валом (120), причем подшипник (123) выполнен с возможностью обеспечения вращения инструментального вала (105) и его аксиального крепления;
первую резьбовую втулку (128), связанную воедино с упомянутым запорным валом (120) и расположенную на участке переднего конца упомянутого запорного вала (120), и вторую свободную втулку (129), причем первая втулка (128) имеет наклонную поверхность, обращенную к наклонной поверхности упомянутой второй втулки (129), находящиеся в контакте друг с другом в такой конфигурации, в которой упомянутая втулка (128) перемещается аксиально в результате навинчивания упомянутого запорного вала (120), при этом упомянутый контакт между упомянутыми наклонными поверхностями вызывает радиальное смещение упомянутых втулок (128, 129) в противоположных
направлениях и их упор к внутренним стенкам упомянутого инструментального вала (105), вызывая его последующую блокировку.
RU2014144616/02A 2012-04-10 2013-04-09 Переносной сверлильный станок RU2593045C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITCZ2012A000006 2012-04-10
IT000006A ITCZ20120006A1 (it) 2012-04-10 2012-04-10 Macchina barenatrice portatile
PCT/IB2013/000631 WO2013153430A1 (en) 2012-04-10 2013-04-09 Portable boring machine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014144616A RU2014144616A (ru) 2016-06-10
RU2593045C2 true RU2593045C2 (ru) 2016-07-27

Family

ID=46147569

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014144616/02A RU2593045C2 (ru) 2012-04-10 2013-04-09 Переносной сверлильный станок

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9561561B2 (ru)
EP (1) EP2836325B1 (ru)
CN (1) CN104379283B (ru)
ES (1) ES2719488T3 (ru)
IT (1) ITCZ20120006A1 (ru)
RU (1) RU2593045C2 (ru)
WO (1) WO2013153430A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8938867B2 (en) 2011-07-14 2015-01-27 Usinage Filiatrault Inc. Transmission device and portable boring-welding apparatus using the same
CN104175364B (zh) * 2014-07-24 2015-11-25 航天材料及工艺研究所 一种复合材料筒体端框自动钻孔装置
CN105458320A (zh) * 2015-12-30 2016-04-06 崔国利 一种自动加工镗孔装置
CN106944830B (zh) * 2016-10-13 2019-05-10 朱湘冀 一种便携式模块化镗孔加工装置及安装方法
DE102017205795A1 (de) * 2017-04-05 2018-10-11 Siemens Aktiengesellschaft Bearbeitungseinrichtung für eine in-situ Bearbeitung von vorgefertigten Bohrungen
CN110814379B (zh) * 2019-10-29 2020-08-21 燕山大学 坦克座圈定位销孔用钻机及加工坦克座圈定位销孔的方法
IT201900021048A1 (it) * 2019-11-13 2021-05-13 Alessandro Luigi Scalise Kit di spianatura per macchine utensili portatili

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU500918A1 (ru) * 1974-10-28 1976-01-30 Электрогорский Опытно-Экспериментальный Завод Переносной станок
SU1792014A1 (ru) * 1990-10-15 1996-08-10 Белгородский технологический институт строительных материалов им. И.А.Гришманова Переносная сверлильная головка
RU36087U1 (ru) * 2003-10-08 2004-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского" Переносное устройство для растачивания глухих отверстий после наплавки в корпусе машины

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB345690A (en) * 1930-01-03 1931-04-02 George Adcock Improved feed mechanism for drilling, boring, facing and other machines
FR733946A (fr) * 1931-04-24 1932-10-13 Machine à forer à déclanchement automatique de fin de course de l'avancement mécanique de la tige porte-forêt
US4418592A (en) * 1981-04-06 1983-12-06 Vladimir Altman Stopping fixture
IT1250109B (it) * 1991-10-07 1995-03-30 Evangelista Russo Barenatrice portatile.
US5642969A (en) * 1995-07-13 1997-07-01 Climax Portable Machine Tools, Inc. Portable machine tool
EP0840661B1 (en) * 1995-07-25 2003-11-12 Evangelista Russo A universal portable boring machine for performing boring works and welding distribution in automatic and semi-automatic, outside and inside blind and passing holes
IT244773Y1 (it) * 1998-08-12 2002-03-14 Sir Meccanica S R L Macchina (alesatrice) saldatrice portatile con motorizzazionesemplificata.
KR100600899B1 (ko) * 1999-12-30 2006-07-13 두산인프라코어 주식회사 보링 머신 스핀들 지지장치
US7048478B2 (en) 2000-01-18 2006-05-23 Evangelista Russo Composable machine tool
ITCZ20010016A1 (it) 2001-12-20 2003-06-20 Evangelista Russo Macchina utensile portatile p¡er effettuare riporti di saldatura e alesature su fori passanti e ciechi di vari diametri
ITBO20020411A1 (it) * 2002-06-27 2003-12-29 Sir Meccanica S R L Macchina alesatrice saldatrice portatile
CN201799646U (zh) * 2010-09-25 2011-04-20 张伟清 一种便携式镗孔机
CN202097427U (zh) * 2011-05-27 2012-01-04 岳占友 便携式镗孔机

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU500918A1 (ru) * 1974-10-28 1976-01-30 Электрогорский Опытно-Экспериментальный Завод Переносной станок
SU1792014A1 (ru) * 1990-10-15 1996-08-10 Белгородский технологический институт строительных материалов им. И.А.Гришманова Переносная сверлильная головка
RU36087U1 (ru) * 2003-10-08 2004-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского" Переносное устройство для растачивания глухих отверстий после наплавки в корпусе машины

Also Published As

Publication number Publication date
US20150052721A1 (en) 2015-02-26
ES2719488T3 (es) 2019-07-10
US9561561B2 (en) 2017-02-07
WO2013153430A1 (en) 2013-10-17
CN104379283A (zh) 2015-02-25
ITCZ20120006A1 (it) 2013-10-11
EP2836325B1 (en) 2019-01-09
EP2836325A1 (en) 2015-02-18
RU2014144616A (ru) 2016-06-10
CN104379283B (zh) 2017-06-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2593045C2 (ru) Переносной сверлильный станок
CA2280566C (en) Portable journal turning lathe
US6447220B1 (en) Portable boring/facing machine
KR20090048402A (ko) 바 형상 또는 튜브형 공작물 절삭장치
CN109894631B (zh) 电机壳体的数控双面车床
CN103298585A (zh) 用于大传动齿轮的中心研磨工具
CN202825486U (zh) 薄壁圆管相贯线磨削切割装置
KR102330867B1 (ko) 정압 유체 베어링 스핀들 장치 및 이를 구비한 공작 기계
KR101575198B1 (ko) 키홈 가공장치
US6053082A (en) Holder for orbitable tool
US4852435A (en) Portable flange facer
JP2011079085A (ja) 多軸ヘッド
KR101682558B1 (ko) 전기구동 터렛 시스템 및 그 작동방법
JP2009208201A (ja) ワークの支持装置および回転割出機
KR101723226B1 (ko) 현장 절삭가공장치
JP6781753B2 (ja) ガイド・ブッシュを含む旋盤
CN104708500A (zh) 圆弧孔加工装置
SU1532204A1 (ru) Расточное устройство
EP1011909B1 (en) A machining assembly and a method
RU2086363C1 (ru) Переносной станок для расточки изделий
JP7307938B2 (ja) 支持装置及びこれを備えた加工装置
CN213672153U (zh) 无切屑切管装置
JP4721894B2 (ja) 切削加工装置
KR101582626B1 (ko) 공작기계용 무유압 척킹장치
CN117358952A (zh) 一种圆形杆件表面加工装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20200420