RU56238U1 - Колесотокарный станок - Google Patents

Колесотокарный станок Download PDF

Info

Publication number
RU56238U1
RU56238U1 RU2006110730/22U RU2006110730U RU56238U1 RU 56238 U1 RU56238 U1 RU 56238U1 RU 2006110730/22 U RU2006110730/22 U RU 2006110730/22U RU 2006110730 U RU2006110730 U RU 2006110730U RU 56238 U1 RU56238 U1 RU 56238U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wheel
microcomputer
profile
calipers
rolling
Prior art date
Application number
RU2006110730/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Владимирович Троилин
Михаил Павлович Смородин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Техстрой"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Техстрой" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Техстрой"
Priority to RU2006110730/22U priority Critical patent/RU56238U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU56238U1 publication Critical patent/RU56238U1/ru

Links

Landscapes

  • Turning (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области машиностроения, в частности, к токарным станкам для обработки колес и колесных пар железнодорожного подвижного состава. Колесотокарный станок содержит станину 1, две шпиндельные бабки 2 и 3 с приводом вращения 4, подъемно-загрузочное устройство 5, два суппорта 6 и 7 с приводом 8 перемещения резцов 9, формозадающее устройство 10, гидростанцию 11, шкаф управления 12 с микроЭВМ 13. Сварные суппорты 6 и 7 колесотокарного станка выполнены низкопрофильными и состоят из основания 14, промежуточной 15 и верхней плиты 16 и оснащены направляющими качения 17 и шарико-винтовых парами 18 для перемещения резца 9 в продольном и поперечном направлении. На промежуточной плите 15 смонтированы привод 19 перемещения в радиальном направлении и рельсовая часть 20 направляющих качения 21. К кареточной части 22 направляющей качения 17 прикреплена промежуточная плита 15, на которой смонтирован привод перемещения 23 и рельсовая часть 24 направляющих качения осевого направления 25. Момент от блоков двигатель-редуктор 26 на шарико-винтовые пары 17 передается через зубчатый ремень 27. На кареточной части 28 направляющих качения осевого направления 25 закреплена верхняя плита 16 с резцедержателем 29 и выдвижным датчиком касания 30. Шкаф управления 12 содержит микроЭВМ 13. Формозадающее устройство 10 содержит измерительный датчик 31 для замера профиля колесной пары 32, 33 с целью определения припуска на обработку колес с определением разницы диаметров двух колес. Измерительный датчик 31 соединен с микроЭВМ 13 для обработки, индикации на мониторе, хранения и передачи результатов измерений.
1 н.п., 1 з.п. ф-лы, 2 илл.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения, в частности, к токарным станкам для обработки колес и колесных пар железнодорожного подвижного состава.
Известен колесотокарный станок, принятый нами за прототип, содержащий станину, две шпиндельные бабки с приводом вращения, подъемно-загрузочное устройство, два суппорта с приводом перемещения резцов, формозадающее устройство, гидростанцию, шкаф управления ("Станок колесотокарный специализированный, модель 1836М.10. Руководство по эксплуатации 1836М.10000000РЭ).
Недостатком указанного станка является невысокая точность обработки вследствие зависимости от человеческого фактора.
Технический результат, достигаемый от использования предлагаемой полезной модели, состоит в повышении точности токарной обработки колес железнодорожного подвижного состава и уменьшении влияния человеческого фактора на качество обработки, а также в обеспечении повторяемости параметров обработки.
Указанный технический результат достигается тем, что в колесотокарном станке, содержащем станину, две шпиндельные бабки с приводом вращения, подъемно-загрузочное устройство, два суппорта с приводом перемещения резцов, формозадающее устройство, гидростанцию, шкаф управления, шкаф управления содержит микроЭВМ, формозадающее устройство, включающее в себя измерительный датчик для замера профиля колесной пары с целью определения припуска на обработку профиля колеса, при этом измерительный датчик соединен с микроЭВМ для обработки, индикации на мониторе, хранения и передачи результатов измерений.
Соединение измерительного датчика с ЭВМ обеспечивает работу в автоматическом режиме по выбранной программе, позволяет хранить и передавать на расстояние результаты измерений.
Другой особенностью полезной модели является то, что суппорты выполнены низкопрофильными с применением направляющих качения и шарико-винтовых пар для перемещения резца в продольном и поперечном направлении. Такая конструкция обеспечивает отсутствие рывков при перемещениях, точность и долговечность суппортов.
Полезная модель поясняется чертежами, на которых представлено:
Фиг.1 - Вид спереди колесотокарного станка.
Фиг.2 - То же, вид сверху.
Колесотокарный станок содержит станину 1, две шпиндельные бабки 2 и 3 с приводом вращения 4, подъемно-загрузочное устройство 5, два суппорта 6 и 7 с приводом 8 перемещения резцов 9, формозадающее устройство 10, гидростанцию 11, шкаф управления 12 с микроЭВМ 13.
Сварные суппорты 6 и 7 колесотокарного станка выполнены низко профильными и состоят из основания 14, промежуточной 15 и верхней плиты 16 и оснащены направляющими качения 17 и шарико-винтовых парами 18 для перемещения резца 9 в продольном и поперечном направлении.
На промежуточной плите 15 смонтированы привод 19 перемещения в радиальном направлении и рельсовая часть 20 направляющих качения 21.
К кареточной части 22 направляющей качения 17 прикреплена промежуточная плита 15, на которой смонтирован привод перемещения 23 и рельсовая часть 24 направляющих качения осевого направления 25. Момент от блоков двигатель-редуктор 26 на шарико-винтовые пары 17 передается через зубчатый ремень 27.
На кареточной части 28 направляющих качения осевого направления 25 закреплена верхняя плита 16 с резцедержателем 29 и выдвижным датчиком касания 30.
Шкаф управления 12 содержит микроЭВМ 13. Формозадающее устройство 10 содержит измерительный датчик 31 для замера профиля колесной пары 32, 33 с целью определения припуска на обработку колес с определением разницы диаметров двух колес. Измерительный датчик 31 соединен с микроЭВМ 13 для обработки, индикации на мониторе, хранения и передачи результатов измерений.
Устройство работает следующим образом.
Подлежащая обтачиванию колесная пара 32, 33 поднимается с помощью подъемно-загрузочного устройства 5. Основные плиты 15, 16 вместе со шпиндельными бабками 2 и 3, суппортами 6 и 7 и приводами 8 перемещаются в рабочее положение и зажимаются в направляющих 17 и 25 станины при помощи гидравлических зажимов. При этом происходит центровка колесной пары 32, 33 в центрах, а затем зажим щек поводков на колесах колесной пары. После этого подъемно-подающее устройство 5 возвращается в исходное положение.
Затем основания 14 суппортов 6, 7 перемещаются в направлении колес колесной пары, и производится торцовка внутренних и наружных поверхностей бандажа колесной пары 32, 33 с расточкой паза предельной обработки.
По окончании обработки суппорты 6, 7 возвращаются в исходное положение.
Следующим циклом является передвижение основания суппортов 6, 7 в направлении колес колесной пары 32, 33. Производится точение профиля по копирам при помощи электрического копирования. Затем основания суппортов 6, 7 отводятся и перемещаются в исходное положение.
По окончании циклов торцовки и обточки профиля происходит освобождение колесной пары 32, 33. Сначала подъемно-загрузочное устройство 5 устанавливается под колеса колесной пары 32, 33. Щеки поводков отводятся от колес, отводится пиноль. Основные плиты 15, 16 возвращаются в исходное положение. Колесная пара 32, 33 опускается на рельсы станка. В заключение происходит подъем подвижных рельсов 9 и выкатывание колесной пары за станок.
Все необходимые технологические параметры, выводятся на дисплей центрального пульта. Также выводится информация о состоянии станка, диагностируются ошибки и выводятся подсказки по их устранению
Пульт управления подвесного типа позволяет управлять всеми установочными и рабочими операциями, в диалоговом режиме осуществлять оперативный контроль обработки, менять профиль, глубину резания, подачу по каждому суппорту и т.п.
Суппорты оснащены сервоприводом, управляемым от системы числового программного управления (ЧПУ), с обратной связью от датчиков двигателей и формообразованием по программе ЧПУ.
В данном станке обеспечивается автоматическая привязка суппортов к профилям с обмером колесной пары по всем базовым параметрам. При этом на операторскую панель выводятся результаты измерений по каждому колесу: диаметр по кругу катания, высота гребня. Толщина гребня, биение реборды, минимальный припуск на обработку, увязанный со вторым колесом, и межбандажное расстояние по результатам измерений в трех точках.
По результатам измерений ЧПУ производит оптимизацию съема металла по каждому колесу при обеспечении равенства диаметров по кругу катания, после чего производится обработка профиля.
Замена профиля производится путем выбора из вариантов, отображенных на дисплее.
Применение ЭВМ обеспечивает выдачу на компьютер результатов предварительного обмета колесной пары и параметров обработанного колеса для формирования электронного паспорта изделия.
Полезная модель может найти широкое применение в станкостроении как при выпуске новых, так для модернизации уже существующих станков, предназначенных для обточки новых, с подрезкой торцов, и восстановления изношенных колесных пар со снятием или частичной разборкой колесных букс.

Claims (2)

1. Колесотокарный станок, содержащий станину, две шпиндельные бабки с приводом вращения, подъемно-загрузочное устройство, два суппорта с приводом перемещения резцов, формозадающее устройство, гидростанцию, шкаф управления, отличающийся тем, что шкаф управления содержит микроЭВМ, формозадающее устройство содержит измерительный датчик для замера профиля колесой пары с целью определения припуска на обработку профиля колеса, измерительный датчик соединен с микроЭВМ для обработки, индикации на мониторе, хранения и передачи результатов измерений.
2. Колесотокарный станок по п.1, отличающийся тем, что суппорты выполнены низкопрофильными с применением направляющих качения и шарико-винтовых пар, обеспечивающих перемещение резца в продольном и поперечном направлении.
Figure 00000001
RU2006110730/22U 2006-04-03 2006-04-03 Колесотокарный станок RU56238U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006110730/22U RU56238U1 (ru) 2006-04-03 2006-04-03 Колесотокарный станок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006110730/22U RU56238U1 (ru) 2006-04-03 2006-04-03 Колесотокарный станок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU56238U1 true RU56238U1 (ru) 2006-09-10

Family

ID=37113179

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006110730/22U RU56238U1 (ru) 2006-04-03 2006-04-03 Колесотокарный станок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU56238U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116037967A (zh) * 2022-12-28 2023-05-02 天水祁连山水泥有限公司 钢丝胶带提升机头轮的车削装置及车削方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116037967A (zh) * 2022-12-28 2023-05-02 天水祁连山水泥有限公司 钢丝胶带提升机头轮的车削装置及车削方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105563246B (zh) 一种数控深孔磨床
CN102198529B (zh) 一种深孔钻床
CN201079837Y (zh) 定径机架孔型车削装置
CN102229046B (zh) 机床
CN101664886A (zh) 多工位十字轴加工机夹紧装置的工艺方法
CN101829902B (zh) 轴向自定心铣端面打中心孔数控机床
CN101987365A (zh) 一种数控双动力张减机轧辊车削中心及其加工方法
CN110919053B (zh) 一种托辊轴双头数控铣扁机
RU56238U1 (ru) Колесотокарный станок
CN101659008A (zh) 数控全自动活塞加工中心
CN203330684U (zh) 汽车桥壳钻铣组合机床
CN202726608U (zh) 一种棒料工件端面加工机床的自动上料装置
CN116748931A (zh) 一种三轴数控雕铣机及控制方法
US5816123A (en) Attachment for a lathe
CN101464677A (zh) 轧辊磨床自动检测装置及控制方法
CN101927380B (zh) 平面二次包络环面蜗杆专用磨头
US3417478A (en) Method of and apparatus for simultaneously adjusting the depth and length of cut in a workpiece on a lathe
CN115070560A (zh) 自适应性同轴调节及砂轮同步修整的瓦楞辊齿磨削方法
CN108838683B (zh) 全自动曲线折弯加工设备
WO2020245761A1 (en) A portal wheel lathe
RU2759101C1 (ru) Низкоуровневый токарный станок подвижного базирования для восстановления колесной пары
CN201061857Y (zh) 数控机床自动测量装置
CN216991117U (zh) 一种非接触式仿形切削加工控制系统
CN113074647B (zh) 一种光学尺测量光学镜片厚度的结构
US1503320A (en) Accurate thread cutting and grinding machine

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20070404

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20081110

PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20110907

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130404

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20140527