Устройство перемещения поперечных салазок токарного станка

Изобретение относится к области металлообрабатывающей промышленности, токарным станкам. Устройство содержит винт с ходовой гайкой, выступ которой размещен в пазу поперечных салазок. Для повышения точности обработки за счет снижения вибраций резца ходовая гайка выполнена из двух отдельных частей, между которыми установлена цилиндрическая пружина с возможностью регулирования величины ее сжатия посредством ввинченной в одну из частей ходовой гайки регулировочной гайки, имеющей возможность вращения от червячной передачи, червяк которой выполнен с возможностью поворота от ключа, при этом устройство снабжено винтом для регулирования зазора между стенками паза поперечных салазок и боковыми поверхностями выступов двух частей ходовой гайки. 2 ил.

 

Изобретение относится к металлообрабатывающей промышленности, в частности к токарным станкам.

Известен суппорт [1] (аналог) токарного станка с пружинящими элементами, которые служат для гашения вибраций резца. Однако он не обеспечивает достаточно интенсивного гашения вибраций в процессе резания.

Наиболее близким по технической сущности является суппорт [2] (прототип), который содержит продольную и поперечную каретки, винт с гайкой для перемещения поперечной каретки. С гайкой связаны толкатели, предназначенные для взаимодействия с поперечной кареткой. Между поперечной кареткой и толкателями размещены самоустанавливающиеся вкладыши. В зазоры между вкладышами и поперечной кареткой установлены пьезоэлементы, соединенные в противофазе между собой. К недостаткам известного технического решения следует отнести то, что в цепи силового замыкания силы резания присутствуют пьезоэлементы, которые обладают низкой прочностью. Поэтому при поломке режущей кромки резца, когда сила резания возрастает на порядок, пьезоэлементы будут разрушены.

Технической задачей является повышение точности обработки деталей и повышение производительности за счет снижения вибраций резца, которые ограничивают использование более интенсивных режимов обработки.

Технический результат достигается за счет совокупности существенных признаков, помещенных в формулу изобретения.

Полученное новое качество от данной совокупности признаков ранее не было известно и достигается только в данном устройстве.

Устройство поясняется графическими материалами, где:

на фиг.1 изображена схема устройства перемещения поперечных салазок токарного станка;

на фиг.2 - сечение А-А на фиг.1.

Каретка 1 токарного станка имеет пазы (не показаны), в которых перемещаются поперечные салазки 2 суппорта. Устройство содержит ходовой винт 3 и ходовую гайку 4, которая состоит из двух частей. Части гайки 4 имеют выступы 5, которые входят в паз 6 поперечных салазок 2. Между частями ходовой гайки 4 установлена цилиндрическая пружина 7. В правую часть ходовой гайки 4 вворачивается регулировочная гайка 8, которая на своем венце имеет зубья. Эти зубья входят в зацепление с червяком 9, образуя червячную передачу. Хвостовик червяка 9 выходит на верхнюю поверхность поперечных салазок 2 и имеет головку 10 под ключ. В левой ходовой гайке 4 в ее выступе 5 устанавливается регулировочный винт 11.

Устройство работает следующим образом. При сборке суппорта производится регулировка зазора "а" между стенками паза "б" поперечных салазок и боковыми поверхностями выступов 5 частей ходовой гайки 4. Зазор “а” устанавливается равным осевому перемещению ходовой гайки относительно ходового винта “а”, который составляет для токарно-винторезных станков величину от 41 до 26 мкм.

При обработке детали резец совершает колебания, которые передаются через резцедержательную головку на поперечные салазки 2 и далее через части ходовой гайки 4, ходовой винт 3 на каретку 1. Ходовой винт 3 и две части ходовой гайки 4 образуют упругую систему, так как на части ходовой гайки 4 действует цилиндрическая пружина 7, которая стремится переместить их друг от друга, и прижимает их к виткам резьбы ходового винта 3. Упругая система способствует снижению колебаний, что благоприятно сказывается на технологическом процессе, так как точность обработки детали повышается и возникает возможность ужесточить режимы обработки с целью повышения производительности. Исследования показали, что перемещение вершины резца при обработке конструктивных сталей составляет 10-20 мкм, что меньше осевого перемещения ходовой гайки относительно ходового винта.

Так как колебания резца зависят от технологического процесса, то необходимо соответственно изменять жесткость упругой системы. Это осуществляется путем вращения червяка 9 с помощью гаечного ключа, который одевается на головку 10. При вращении червяка 9 его зубья заставляют вращаться червячную передачу, а следовательно, и регулировочную гайку 8, которая завинчивается или вывинчивается из правой части ходовой гайки 4, тем самым сжимая или ослабляя цилиндрическую пружину 7. Таким образом, имеется возможность быстро и просто отрегулировать упругую систему с целью снижения уровня вибрации на выбранном режиме обработки.

Устройство перемещения поперечных салазок токарного станка, содержащее винт с ходовой гайкой, выступ которой размещен в пазу поперечных салазок, отличающееся тем, что ходовая гайка выполнена из двух отдельных частей, между которыми установлена цилиндрическая пружина с возможностью регулирования величины ее сжатия посредством ввинченной в одну из частей ходовой гайки регулировочной гайки, имеющей возможность вращения от червячной передачи, червяк которой выполнен с возможностью поворота от ключа, при этом устройство снабжено винтом для регулирования зазора между стенками паза поперечных салазок и боковыми поверхностями выступов двух частей ходовой гайки.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области металлообрабатывающей промышленности, токарным станкам. .

Изобретение относится к оборудованию для прецизионного перемещения изделий машиностроения и может быть использовано в вакуумном оборудовании для прецизионного перемещения рассматриваемых предметов, например, в точных профилометрах и в некоторых простых вариантах сканирующих микроскопов.

Изобретение относится к области станкостроения, станкам для обточки локомотивных железнодорожных колесных пар без выкатки. .

Суппорт // 2125504
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в подвижных узлах как сверхпрецизионных металлорежущих станков, так и координатно-измерительных машин, работающих в адаптивном режиме.

Изобретение относится к металлорежущим станкам, к их кареткам, салазкам, бабкам и др. .

Изобретение относится к металлорежущим станкам, их кареткам, салазкам, бабкам, имеющим направляющие поверхности скольжения НПС, принадлежащие как им самим, так и присоединенным к корпусу каретки деталям направляющим клиньям, планкам.

Изобретение относится к станкостроению, в частности к станкам для токарной обработки различных деталей. .

Изобретение относится к машиностроению , к устройствам для точных перемещений , применяемых в станках, приборах и приспособлениях. .

Изобретение относится к металлорежущим станкам, в частности к измерительным и контрольным устройствам. .

Изобретение относится к строительству токарновинторезных станков и используется в различных отраслях народного хозяйства для изготовления деталей способом круглого точения и нарезания резьбы

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в суппортах металлорежущих станков

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано при изготовлении многоцелевых станков с расширенными технологическими возможностями

Изобретение относится к области станкостроения, в частности к кареткам токарных станков

Крестовый суппорт-стол металлорежущего станка содержит верхний суппорт 1 и нижний 2 на направляющих 3 станины, промежуточное устройство между ними в виде ползушки 4 с направляющими 5 по внутренним направляющим 6 станины. Ползушка через упругий элемент 7, например цилиндрическую пружину, соединена поводком 8 с верхним суппортом, имеющим на длину своего хода сквозной Т-образный паз 9. В пазу расположена сопрягаемая прямоугольная головка 10 поводка. Поводок имеет форму стержня переменного сечения с резьбой на конце, на которую снизу ползушки навинчена гайка 11. Пружина сжатия 7 установлена на поводке между ползушкой и гайкой. По другому варианту упругий элемент выполнен в виде листовой рессоры с коренным листом в форме лыжи 12, которую имеет, по крайней мере, одна из направляющих ползушки. Для удобства регулировки гайка имеет зубчатый венец, а ползушка - валик-шестерню 14, зацепляющуюся с ним, с головкой под ключ. Суппорт-стол обеспечивает выбор зазоров во всех соединениях, равномерное изнашивание направляющих и непрерывную компенсацию износа. Область применения - суппорты токарных и крестовые столы фрезерных станков с ЧПУ, в обрабатывающих центрах. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх