Анализ деятельности станкостроительного завода имени Седина в городе Краснодар

Техническая характеристика станка токарного полуавтоматического 1Б284. Использование его на заводе для обработки изделий из черных и цветных металлов. Исследование цикла работы станка. Механика главного движения. Назначение суппорта универсального.

Рубрика Производство и технологии
Вид отчет по практике
Язык русский
Дата добавления 01.10.2017
Размер файла 8,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Э. БАУМАНА

Национальный Исследовательский Университет техники и технологий

Факультет «Машиностроительные технологии»

Отчет по конструкторской практике

на предприятии «Станкозавод СЕДИН»

Студент: Бадмаев П.Ц.

Москва 2014 г.

1. Сведения о предприятии

Станкостроительный завод имени Седина - крупнейшее предприятие в городе Краснодар и одно из крупнейших на юге России. Основная сфера деятельности завода - производство токарно-карусельных станков и обрабатывающих центров с максимальным диаметром обработки от 500 до 5000 мм.

1.1 Краткая история

В 1911 году на месте современного завода было основано предприятие «Кубаноль» (Кубанская нефть) для производства оборудования и машин глубокого бурения. Предприятие активно развивалось, не прекращая свою деятельность во время Первой мировой войны. В 1915 году был выпущен первый токарный станок. В 1922 предприятие получило своё современное название -- в честь токаря Седина Г. М., участника революционных событий, работавшего на нём до 1918 года и погибшего во время Гражданской войны.

В годы индустриализации завод быстро развивался, насыщался оборудованием и образованными рабочими и инженерами. В 1935 году был выпущен первый токарно-карусельный станок, а к 1937 г. определился приоритетный профиль завода -- станкостроение, и в первую очередь -- производство токарно-карусельных станков.

5 января 1940 года за УД-206-219 на базе Краснодарского станкостроительного завода им. Седина был создан вечерний техникум для подготовки технических специалистов, сейчас это: ФГОУ СПО Краснодарский машиностроительный колледж. Тогда обучение велось в производственных помещениях завода по двум специальностям. Преподавателями техникума стали опытные инженеры завода. В 1971 году по приказу Министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР директором завода назначен Елизаров Александр Викторович, возглавлявший завод до 1987 года. Под его непосредственным руководством завод стал крупнейшим в мире производителем токарно-карусельных станков. Продукция завода поставлялась за рубеж под марками STANKO и KSM.

В настоящее время компания ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод Седин» осуществляет комплексную деятельность в области проектирования и производства токарно - карусельного оборудования и комплексных автоматизированных токарно - карусельных технологий крупногабаритной металлообработки в диапазоне от 1200 до 3200 мм.

1.2 Станок

Станок токарный шестишпиндельный вертикальный патронный полуавтоматический 1Б284 (рис.1) является станком последовательного действия и предназначен для обработки изделий из черных и цветных металлов в условиях крупносерийного и массового производства и рассчитан для работы при минимальной температуре окружающей среды +15 градусов Цельсия.

На станке можно производить следующие операции:

1. Обтачивание цилиндрических и конических поверхностей;

2. Растачивание цилиндрических и конических поверхностей;

3. Обтачивание торцевых поверхностей;

4. Сверление, зенкерование и развертывание;

Размеры обрабатываемых деталей должны соответствовать карте возможностей станка.

Рисунок 1

По особому заказу станок может быть выполнен с удлиненной колонной для обработки более высоких деталей. В этом случае модели станка дополнительно присваивается шифр СУ (1Б284СУ).

Рисунок 2. Схема кинематическая

На верхнем венце станка установлен электродвигатель главного привода, вращение которого передается вертикальному валу I через упругую муфту.

На валу I смонтированы электромагнитные фрикционные муфты: ведущая (верхняя) и тормозная. От вала I движение передается по двум направления двумя кинематическими цепями. Первая кинематическая цепь служит для привода рабочих шпинделей и подач суппортов и состоит из зубчатых колес 3, 4, 29 и 30 и сменных зубчатых колес А и Б. Вторая цепь - для выполнения цикла поворота стола - передает движение от зубчатого колеса 5 к нижнему распределительному барабану и кулисно-кривошипному механизму поворота стола. Зубчатое колесо 5 вращается все время пока включен электродвигатель главного привода, а зубчатое колесо 3 вращается только при включенном фрикционе.

Механизм подач суппортов состоит из пяти коробок подач (по числу суппортов), от которых осуществляется рабочие и ускоренные перемещения суппортов. Рабочая подача осуществляется следующим образом: зубчатое колесо 9 через вал III и сменные зубчатые колеса А и Б вращает вал IV с червяком 12, который передает вращение червячному колесу 13, смонтированному на валу VI; далее через сменные зубчатые колеса В, Г, Д и Е и кулачковую муфту и червячному колесу 17 барабана подачи.

Величина рабочей подачи изменяется сменными зубчатыми колесами В, Г, Д, Е.

Основание служит опорой для всех составных частей станка, обеспечивающей правильное их взаимное расположение. Корпус основания представляет собой жесткую отливку цилиндрической формы. На наружном диаметре основания имеются приливы, на которых смонтированы 2 насоса: лопастной - для смазки и центробежный - для охлаждения. Внутри основание разделено на две изолированные полости, служащие резервуарами для смазочного масла и охлаждающей жидкости.

Рисунок 3

Стол поворотный станка является опорой шести шпинделей 90. Высокая жесткость стола обеспечивает гашение вибраций, которые возникают в процессе работы станка. Наиболее оптимальная величина зазора находится в пределах 0,015 - 0,02 мм. Для предупреждения «провисания» стола на нижней шарикоподшипниковой опоре колонны от усилий резания стол нижней частью опирается на шесть регулируемых роликов 92, установленных на эксцентриковых пальцах 93.

Рисунок 4

Колонна станка представляет собой жестко скрепленную с основанием пустотелую стойку вверху - шестигранной, а внизу - цилиндрической и конической формы. На пяти гранях колонны крепятся направляющие, по которым перемещаются суппорты. Шестая грань - нерабочая, расположена в загрузочной зоне. На конической части колонны смонтирован стол.

Рисунок 5. Венец нижний.

На корпусе венца нижнего установлены все основные механизмы главного движения станка. Корпус венца представляет собой круглую опорную плиту, жестко скрепленную с верхом колонны. На плите установлены 5 коробок подач.

Рисунок 6. Коробки подач.

По конструкции они совершенно одинаковы и расположены вокруг центрального раздаточного колеса. Коробки подач сообщают суппортам рабочие подачи и быстрые установочные перемещения. Кроме того, они выполняют функции коробок скоростей и сообщают шпинделям вращение.

Рисунок 7. Механизм зажима изделия

Механизм зажима вмонтирован в корпус основания со стороны загрузочной позиции. При повороте рукоятки 71 вправо кулачковая муфта 145 перемещается вверх. При этом она входит в зацепление с кулачками зубчатого колеса 44 и передает движение зубчатым колесам 45, 46 и далее на винтовую пару-винт 152 и гайку стакана, которая перемещает стакан 154 вместе с закрепленной на нем ползушкой патрона, осуществляя зажим обрабатываемого изделия.

При повороте рукоятки 71 влево кулачковая муфта входит в зацепление с кулачками зубчатого колеса 43. В этом случае осуществляется разжим обрабатываемого изделия.

Рисунок 8

Суппорт простой вертикальный имеет только вертикальное перемещение по направляющим колонны. Он состоит из корпуса 170, зажимного блока 171, подающей тяги 121 коробки подач и стержня 172 с упорным кольцом 173. На передней грани корпуса крепятся резцедержатели. Величина хода суппорта определяется высотой винтовой линии барабана подач 120 и равна 200 мм.

Рисунок 9

Суппорт последовательного действия имеет вертикальное и горизонтальное перемещения. Он состоит из корпуса 180 и поперечной каретки 181, на передней грани которой крепятся державки с инструментами. Вертикальный ход суппорта равен 200 мм, горизонтальный - 100 мм.

Рисунок 10

Суппорт универсальный. Помимо вертикального перемещения, суппорт допускает перемещение в горизонтальном направлении под углом от 0 да 360 градусов. Суппорт состоит из корпуса 200, поворотной части 201 и поперечной каретки 202, на которой крепятся резцедержатели.

Рисунок 11

Цикл работы станка. Полный цикл работы станка состоит из поворота стола и рабочего цикла. На рис. 16 дана циклограмма работы механизмов станка, на которой показан порядок чередования элементов цикла в зависимости от угла поворота центрального вала колонны. После установки и закрепления детали стол со шпинделями поворачивается, а детали переводятся по следующим позициям. Перед началом поворота стола происходит выключение вращения шпинделей и их торможение.

Рисунок 12

Рисунок 13. Система смазки.

Таблица 1. Техническая характеристика станка

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, проходящий над направляющими при повороте стола

360 мм

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над круглой нижней частью колонны

548 мм

Диаметр шпинделя

470 мм

Посадочный диаметр шпинделя под патрон

425 js6 мм

Количество шпинделей

6

Расстояние от оси шпинделя до плоскости крепления резцедержателя

56 мм

Наибольшее расстояние от верхнего торца до нижней кромки салазок

560 мм

Наибольший вертикальный ход суппорта

200 мм

Расстояние от низа основания станка до верхнего торца шпинделя

980 мм

Наибольшая высота устанавливаемого изделия с зажимным устройством(от верхнего торца шпинделя)

300 мм

Габаритные размеры:

Длина

3285 мм

Ширина

2987 мм

Высота

4015 мм

Масса

15000 кг

станок токарный металл суппорт

Таблица 2. Суппорты

Наибольшее количество суппортов на станке

5

Количество суппортов различных видов:

По наладке

Суппорт простой вертикальный

Суппорт последовательного действия

Суппорт универсальный

Суппорт сверлильной головки

Скорость быстрых установочных перемещений суппортов

Подвод

1,05 м/мин

Отвод

3,06 м/мин

Таблица 3. Суппорт простой вертикальный

Вертикальное

200 мм

Наладочное

От 0 до 150 мм

Последовательность ходов суппорта:

Подвод(быстрый), подача(рабочая), отвод(быстрый)

Таблица 4. Суппорт последовательного действия. Вертикальное перемещение суппорта:

Наименьшее рабочее и быстрое

100 мм

Наибольшее рабочее и быстрое

200 мм

Наладочное

От 0 до 150 мм

Горизонтальное перемещение каретки суппорта

От 0 до 100 мм

Последовательность ходов суппорта:

Подвод суппорта(быстрый), подача суппорта(рабочая), подача каретки суппорта(рабочая), отвод каретки суппорта(быстрый), отвод суппорта(быстрый).

Таблица 5. Суппорт универсальный. Вертикальное перемещение суппорта

Наименьшее рабочее и быстрое

100 мм

Наибольшее рабочее и быстрое

200 мм

Наладочное

От 0 до 150 мм

Перемещение каретки суппорта под углом от 0 до 360

От 0 до 100 мм (зависит от угла поворота)

Последовательность ходов суппорта:

Подвод суппорта(быстрый), подача суппорта(рабочая), подача каретки суппорта(рабочая), отвод каретки суппорта(быстрый), отвод суппорта(быстрый).

Таблица 6. Суппорт сверлильной головки. Перемещение суппорта

Вертикальное

200 мм

Наладочное

От 0 до 150 мм

Последовательность ходов суппорта:

Подвод(быстрый), подача(рабочая), отвод(быстрый)

Рисунок 14. Механика главного движения

Рисунок 15

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Обоснование методов модернизации привода главного движения станка модели 1740РФ3. Техническая характеристика станка, особенности расчета режимов резания. Расчет привода главного движения с бесступенчатым регулированием. Построение структурного графика.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 28.09.2010

  • Проектирование привода главного движения токарно-винторезного станка. Модернизация станка с числовым программным управлением для обработки детали "вал". Расчет технических характеристик станка. Расчеты зубчатых передач, валов, шпинделя, подшипников.

    курсовая работа [576,6 K], добавлен 09.03.2013

  • Назначение станка и область применения. Выбор структуры привода главного движения. Определение технических характеристик станка. Силовой, прочностной расчет основных элементов привода главного движения. Проверочный расчёт подшипников и валов на прочность.

    курсовая работа [624,1 K], добавлен 25.10.2013

  • Служебное назначение станка. Расчет режимов резания, валов, зубчатой и клиноременной передач. Выбор электродвигателя. Разработка кинематической структуры станка. Определение числа скоростей привода главного движения. Проектирование шпиндельного узла.

    курсовая работа [911,9 K], добавлен 15.04.2015

  • Определение технических параметров токарного гидрокопировального станка модели 1722. Методы образования производящих линий при обработке на данном станке. Схема рабочей зоны станка. Расчет направляющих и режимов резания. Разработка смазочной системы.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 16.01.2015

  • Изучение процесса модернизации привода главного движения вертикально-сверлильного станка модели 2А135 для обработки материалов. Расчет зубчатых передач и подшипников качения. Кинематический расчет привода главного движения. Выбор электродвигателя станка.

    курсовая работа [888,2 K], добавлен 14.11.2011

  • Назначение и область применения горизонтально-фрезерного станка модели 6П80Г. Название основных узлов и органов управления станка, принцип его работы. Структурная и кинематическая схема станка, его наладка, эскиз фрезерования плоской поверхности.

    контрольная работа [5,3 M], добавлен 27.12.2012

  • Фрезерование как один из распространённых и производительных методов обработки металлов резанием, его основные этапы и назначение. Тенденции развития станков, исследование их ассортимента и виды, служебное назначение. Расчёт привода главного движения.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 14.03.2010

  • Деталь "Шток" и маршрут ее обработки. Анализ конструкции устройств и механизмов станка. Компоновка модернизируемого станка. Особенности кинематической схемы и цепей станка. Обоснование и предварительный расчет приводов. Построение структурных сеток.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 14.04.2013

  • Назначение и краткая характеристика станка базовой модели. Основные недостатки конструкции. Описание основных узлов и датчиков линейных перемещений. Расчет модернизации привода главного движения, коробки скоростей и привода вращения осевого инструмента.

    курсовая работа [3,1 M], добавлен 20.01.2013

  • Общий вид станка с указанием основных узлов, техническая характеристика станка и его назначение. Схемы нарезания колёс и соответствующие частные кинематические структуры. Анализ кинематических структур. Общая кинематическая структура станка.

    курсовая работа [4,9 M], добавлен 09.05.2007

  • Выбор режимов резания на токарных станках. Эффективная мощность привода станка. Выбор типа и кинематической схемы механизма главного движения. Расчет коробки скоростей, основных конструктивных параметров деталей привода. Определение чисел зубьев шестерен.

    курсовая работа [874,8 K], добавлен 20.02.2013

  • Назначение и краткая техническая характеристика токарно-винторезного станка. Кинематический расчет привода главного движения. Расчет поликлиновой передачи. Силовой и прочностной расчет коробки скоростей. Анализ характеристик обрабатываемых деталей.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.08.2011

  • Анализ существующего процесса обработки. Чертёж обрабатываемой детали. Расчёт режимов резания. Выбор структуры привода главного движения. Электромеханический силовой стол агрегатного станка. Расчет вала на сопротивление усталости и статическую прочность.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 25.10.2013

  • Техническая характеристика токарного станка модели 165. Разработка конструкции расточной головки, устройства для нарезания конической резьбы, опор передней и задней, предохранительной муфты. Выбор заготовки, расчет режима резания и нормы времени.

    дипломная работа [193,3 K], добавлен 27.10.2017

  • Структурно-кинематический анализ горизонтально-фрезерного станка модели 6П80Г, выявление исполнительных движений и настройка необходимых параметров для обработки детали. Техническая характеристика и конструктивные особенности, основные узлы станка.

    курсовая работа [3,1 M], добавлен 09.11.2013

  • Описание конструкции станка 1720ПФ30 и ее назначение, технические характеристики, и кинематическая схема. Выбор основных геометрических параметров коробки скоростей. Расчет режимов резания и определение передаточных чисел. Расчет шпиндельного узла.

    курсовая работа [360,7 K], добавлен 13.06.2015

  • Описание и назначение детали "шпиндель", которая входит в состав шпиндельного узла токарного станка Афток 10Д. Разработка технологического процесса обработки данной детали в условиях среднесерийного производства. Расчет экономической эффективности.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 17.10.2010

  • Расчёт конструкции коробки скоростей вертикально-сверлильного станка 2Н125. Назначение, область применения станка. Кинематический расчет привода станка. Технико-экономический анализ основных показателей спроектированного станка и его действующего аналога.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 14.06.2011

  • История Анжеро-Судженского машиностроительного завода. Назначение и техническая характеристика горизонтально-расточного станка 262Г и вертикально-сверлильного станка 2А135. Принцип их работы, конструктивные особенности, металлорежущие интструменты.

    отчет по практике [10,1 M], добавлен 05.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.