Глава V
томатизированная система производства деталей, в ее основе лежат единичные методы обработки, физическая сущность которых служит основой создания любых технологических систем. Эти методы должны быть подробно изучены.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
В чем состоит сущность процесса автоматизации производства?
Что обеспечивает цикличность работы автоматов и полуавтоматов?
Каковы основные преимущества автоматического оборудования с программным управлением?
Как вы представляете себе переналаживаемую автоматическую линию?
5. Какие причины побуждают создавать гибкие автоматизированные системы?
1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА ТОЧЕНИЯ
Технологический метод формообразования поверхностей заготовок точением характеризуется двумя движениями: вращательным движением заготовки (главное движение резания) и поступательным движением режущего инструмента - резца (движение подачи). Движение подачи осуществляется параллельно оси вращения заготовки (продольная подача), перпендикулярно к оси вращения заготовки (поперечная подача), под углом к оси вращения заготовки (наклонная подача).
Разновидности точения: обтачивание -обработка наружных поверхностей; растачивание - обработка внутренних поверхностей; подрезание - обработка плоских торцовых поверхностей; резка - разделение заготовки на части или отрезка готовой детали от заготовки - пруткового проката.
На вертикальных полуавтоматах, автоматах и токарно-карусельных станках заготовки имеют вертикальную ось вращения, на токарных станках других типов -горизонтальную. На токарных станках выполняют черновую, получистовую и чистовую обработку поверхностей заготовок.
2. ТИПЫ СТАНКОВ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ
По технологическому назначению станки токарной группы делят на токарно-винторезные, токарно-револьверные, карусельные, многорезцовые одно- и многошпиндельные автоматы и др.
По способу управления станки делят на станки с ручным управлением (универсальные), полуавтоматы и автоматы, с системами ЧПУ.
Современные токарные станки с ЧПУ в основе конструкции имеют базовые модели универсальных станков с ручным управлением, схемы которых показаны на рис. 6.26. Назначение станков с ЧПУ осталось прежним, хотя их технологические возможности значительно расширились.
Токарно-винторезные станки (рис. 6.26, а) применяют в условиях единичного (мелкосерийного) производства для обработки заготовок небольших партий. Обработка сложных деталей требует применения большого числа режущих инструментов. Для сокращения потерь времени на смену инструмента необходимо специальное устройство. Таким устройством является револьверная головка (револьверный
346
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН
^^а^^шг
je
У
а)
«)
Ж
т
*пр
у
J L.
т±^я^в
■п. ■/ 9?
ias-
в)
г)
д)
Рис. 6.26. Общие виды станков токарной группы (стрелками без обозначений указаны установочные движения узлов станков)
суппорт) токарно-револьверного станка (рис. 6.26, б). Предварительная наладка станков позволяет обрабатывать поверхности заготовок по упорам, ограничивающим (отключающим) движения суппортов, что обеспечивает автоматическое получение размеров диаметров и длин обрабатываемых поверхностей. Кроме того, на револьверных станках можно вести параллельную (одновременную) обработку нескольких поверхностей заготовок разными инструментами. Все это повышает производительность станков, которые используют при изготовлении партий одинаковых заготовок в серийном производстве.
Токарно-карусельные станки (рис. 6.26, в) предназначены для обработки крупных тяжелых заготовок, у которых отношение длины (высоты) заготовки к диаметру составляет 0,3 ... 0,5. Это заготовки рабочих колес водяных и газовых турбин, зубчатых колес, маховиков. Особенностью станков является наличие круглого стола-карусели с вертикальной осью вращения. Наличие карусели (диаметром 0,5 ... 21 м) облегчает установку, выверку и закрепление тяжелых заготовок на станке. Станки используют в среднем и тяжелом машиностроении.
Многорезцовые токарные полуавтоматы (рис. 6.26, г) предназначены для обра-
ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК НА СТАНКАХ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ
347
ботки наружных поверхностей заготовок типа ступенчатых валов, блоков зубчатых колес, шпинделей. На многорезцовых полуавтоматах одновременно обрабатываются несколько поверхностей заготовки.
На одношпиндельных токарно-револь-верных автоматах (рис. 6.26, д) обрабатывают заготовки небольших размеров (диаметром 8 ... 31 мм), но сложных форм. Автоматы работают по замкнутому технологическому циклу параллельной обработки поверхностей. Движения (резания, установочные, вспомогательные) рабочих органов автомата осуществляют от кулачкового распределительного вала. Автоматизация движений обеспечивает высокую производительность. Автоматы используют для изготовления больших партий деталей.
Многошпиндельные автоматы параллельной обработки заготовок (рис. 6.26, е) используют в массовом производстве. На автоматах одновременно обрабатываются столько заготовок, сколько шпинделей имеет автомат. Изготовляются детали одного типоразмера: форма деталей - средней сложности. На многошпиндельных автоматах последовательной обработки (рис. 6.26, ж) одновременно обрабатываются несколько заготовок (по числу шпинделей). В каждой из позиций заготовки находятся на разных стадиях обработки. Автоматы имеют высокую производительность, их используют в массовом производстве для изготовления сложных по конструкции деталей.
В настоящее время большинство токарных станков оснащается системами ЧПУ. Токарные станки с ЧПУ классифицируют по нескольким признакам: по технологическому назначению и типам обрабатываемых заготовок - на центровые, патронные, патронно-центровые, карусельные, прутковые; по расположению направляющих станины - на горизонтальные, вертикальные и наклонные; по способам закрепления используемых инструментов - на суппорте, в револьверной головке, в инструментальном магазине; по
положению оси вращения шпинделя - на горизонтальные и вертикальные.
Центровые станки служат для обработки заготовок типа валов с прямолинейными и криволинейными контурами. Обрабатываются только наружные поверхности заготовок.
Патронные станки служат для обработки заготовок типа зубчатых колес, фланцев, шкивов. Обрабатываются как наружные, так и внутренние поверхности.
Патронно-центровые станки предназначены для обработки наружных и внутренних поверхностей сложных по форме заготовок и обладают технологическими возможностями центровых и патронных станков.
Карусельные станки применяют для обработки заготовок больших размеров по диаметру, например корпусов турбин, оснований станков и грузоподъемных машин и т.д. Станки используют в тяжелом и энергетическом машиностроении.
На рис. 6.27 показаны две схемы общего вида токарных станков с ЧПУ: с наклонной (рис. 6.27, а) и вертикальной станинами (рис. 6.27, б). Токарный станок первого типа имеет наклонную станину 1 с направляющими б, по которым перемещается суппорт 7 параллельно оси обрабатываемой заготовки. По направляющим суппорта перемещаются салазки 9, обеспечивающие режущему инструменту движение поперечной подачи. На салазках смонтирована инструментальная револьверная головка 8, в пазах которой закрепляются резцы. Головка автоматически поворачивается относительно оси, что обеспечивает смену резцов.
В передней бабке 3 смонтированы коробка скоростей для изменения частоты вращения шпинделя, коробка подач для изменения продольной и поперечной подач и главный электродвигатель 2. В задней бабке 10 установлен задний центр, который служит для поджатая правого конца обрабатываемой заготовки. Пиноль задней бабки имеет гидравлический привод, что обеспечивает постоянство силы поджима заготовки. В шкаф 5 вмонтирована электрическая распределительная
348
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН
,;
W
®
ihr
а) Рис. 6.27. Общие виды токарных станков с ЧПУ
аппаратура, управление которой осуществляется с пульта 4. Станок поставляется заказчику со шкафом, в который вмонтированы блоки системы ЧПУ, управляющей циклом работы станка. Система ЧПУ обеспечивает изменение частоты вращения заготовки, изменение скорости подачи, периодический поворот инструментальной головки. Все команды исполнительным механизмам оператор вводит посредством кнопок на панели управления.
При установке на станке двух револь верных головок (рис. 6.27, 6) в одной из них закрепляют инструменты для обра ботки наружных поверхностей, в другой - для внутренних. Револьверные головки имеют горизонтальную, вертикальную или наклонную ось вращения. В пазах револь верных головок устанавливают сменные взаимозаменяемые инструментальные
блоки, которые налаживают на заданный размер обработки поверхности заготовки вне станка.
В конструкциях токарных станков с ЧПУ используют револьверные головки четырех - двенадцатипозиционные. В каждой позиции головки можно устанавливать по два инструмента для параллельной обработки наружной и внутренней поверхностей заготовки. Инструментальные магазины (вместимостью по 8 ... 20 инструментов) в токарных станках с ЧПУ используют редко. Использование инструментальных магазинов с большим числом
б)
инструментов целесообразно при встраивании станков в гибкие производственные модули, роботизированные технологические комплексы, а также в случаях, когда режущие инструменты имеют небольшие периоды стойкости.
В современных токарных станках используют системы ЧПУ: SNC, имеющие память для хранения всей управляющей программы; CNC - автономное управление станком с ЧПУ, имеющим мини-ЭВМ или микропроцессор; DNC - групповое управление станками от обшей управляющей ЭВМ.
3. РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
ТОКАРНЫХ СТАНКОВ
Многообразие видов поверхностей заготовок, обрабатываемых на станках токарной группы, привело к созданию большого числа токарных резцов (рис. 6.28). Главным принципом классификации резцов является их технологическое назначение.
Различают резцы: проходные прямые (рис. 6.28, а), отогнутые (рис. 6.28, б), упорные (рис. 6.28, в) и широкие (рис. 6.28, г) - для обтачивания наружных цилиндрических и конических поверхностей; подрезные (рис. 6.28, д) - для подрезания торцов заготовки; отрезные (рис. 6.28, е) -для отрезания обработанной заготовки и для протачивания кольцевых канавок; рас-
ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК НА СТАНКАХ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ
349
точные проходные ( рис. 6.28, ж) и упорные (рис. 6.28, з) - для растачивания сквозных и глухих отверстий; фасонные стержневые (рис. 6.28, и), круглые (рис. 6.28, к) и призматические (рис. 6.28, л) -для обработки фасонных коротких поверхностей с длиной образующей линии до 30 ... 40 мм; резьбовые - для нарезания наружных (рис. 6.28, м) и внутренних (рис. 6.28, н) метрических резьб.
По характеру обработки резцы делят на черновые, получистовые и чистовые, по направлению движения подачи - на правые и левые. Правые работают с подачей справа налево, левые - слева направо. По
конструкции резцы делят на целые, с приваренной или припаянной пластиной режущего материала, со сменными пластинами. Широко применяют резцы с многогранными неперетачиваемыми пластинами (рис. 6.28, о). Когда одна из режущих кромок пластины выходит из строя вследствие затупления, открепляют механический прижим и устанавливают в рабочее положение следующую режущую кромку. На рис. 6.28, п показаны типы сменных многогранных режущих пластин.
Установка и закрепление заготовки, обрабатываемой на токарном станке, зависят от типа станка, вида обрабатываемой
СП
Я Р
а)
б)
tf=DQ
В)
г~\
г)
д)
X)
3)
и)
л)
Д
F
7CD
4*ФФФ
М) Н) 0)
п)
Рис. 6.28. Токарные резцы
350
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН
поверхности, характеристики заготовки (отношение длины заготовки к диаметру), точности обработки и других факторов.
На токарно-винторезных станках для закрепления заготовок широко используют трехкулачковые самоцентрирующие патроны (рис. 6.29, а). На корпусе 1 патрона расположены три радиальных паза, по которым перемещаются кулачки 2. Патроны применяют для закрепления заготовок при отношении их длины к диаметру lid < 4. В автоматизированных станках и станках с ЧПУ используют патроны с механическим, пневматическим, гидравлическим и электрическим приводами кулачков.
В центровых станках с ЧПУ при отношении lid = 4 ... 10 заготовку устанавливают в центрах, а для передачи на нее крутящего момента от шпинделя станка применяют различные поводковые устройства и приспособления. Для установки заготовки в центрах необходимо сделать центро-
вые отверстия с торцов вала. Центровые отверстия делают специальными центровочными сверлами.
Центры можно разделить на упорные (рис. 6.29, б), срезанные (рис. 6.29, в), шариковые (рис. 6.29, г). Упорные центры делают с твердосплавными наконечниками, что повышает их долговечность. Срезанные центры применяют при подрезании торцов заготовки, когда подрезной резец должен дойти почти до оси вращения заготовки. Шариковые центры используют при обтачивании конических поверхностей заготовки, обратные центры (рис. 6.29, д) - при обработке заготовок небольших диаметров. Вращающиеся центры (рис. 6.29, е) применяют при резании с большими сечениями срезаемого слоя металла, когда возникают большие составляющие силы резания, или при обработке на больших скоростях резания.
При установке заготовки в центрах для передачи на нее крутящего момента от
Рис. 6.29. Приспособления для закрепления заготовок на токарных станках
ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК НА СТАНКАХ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ
351
шпинделя станка используют поводковый патрон (рис. 6.29, ж) и хомутик (рис. 6.29, з). Поводковый патрон представляет собой корпус, навинчиваемый на шпиндель станка. На торце патрона запрессован цилиндрический палец, передающий момент на хомутик, который закрепляют на заготовке болтом.
При отношении lid > 10 для уменьшения деформации заготовки от сил резания применяют люнеты. Подвижный открытый люнет (рис. 6.29, и) устанавливают на продольном суппорте станка, неподвижный закрытый люнет (рис. 6.29, к) закрепляют на станине. Силы резания воспринимают опоры люнетов, что повышает точность обработки.
Для установки заготовок типа втулок, колец и стаканов применяют конические оправки (рис. 6.29, л), когда заготовка удерживается на оправке силой трения на сопряженных поверхностях; цанговые оправки (рис. 6.29, м) с разжимными упругими элементами - цангами; упругие оправки с гидропластмассой, гофрированными втулками (рис. 6.29, н). На токарно-револьверных станках, полуавтоматах и автоматах для закрепления заготовок-прутков используют цанговые патроны.
Для установки резцов на токарных станках с ЧПУ с инструментальными
(рис. 6.30, а) или револьверными головка ми используют специальные сменные взаимозаменяемые инструментальные
блоки (рис. 6.30, 6). Инструментальные блоки налаживают на размеры обрабатываемых поверхностей заготовок вне станка на специальных приборах. Это значительно снижает простои станков с ЧПУ, повышает производительность и точность обработки.
Резцовые блоки в револьверных головках базируют на призму цилиндрическим хвостовиком (рис. 6.30, б). Резец крепят в пазу корпуса 1 винтами через прижимную планку 3. Для установки резца по высоте на линии центров станка служит подкладка 2. Два регулировочных винта 5, расположенных под углом 45° к оси хвостовика б, позволяют выводить вершину резца на заданные координаты в процессе наладки блока. Подача смазочно-охлаждающей жидкости осуществляется через канал в корпусе 1 блока. В конце канала установлено сопло 4, позволяющее регулировать направление подачи СОЖ в зону резания.
Некоторые модели токарных станков имеют инструментальные магазины, в которых хранится весь инструмент, необходимый для обработки заготовки. В таких случаях станок снабжается специаль-
Рис. 6.30. Инструментальная головка токарного станка с ЧПУ мод. 16К20ФЗС32 (а) и инструментальный резцовый блок (б)
352
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН
ным автооператором, осуществляющим смену инструмента в резцедержателе станка. Автооператор работает по циклу в соответствии с заданной программой: извлечение инструмента из резцедержателя - установка инструмента в гнезде магазина - поворот магазина - извлечение очередного инструмента из магазина - установка инструмента в резцедержателе.
Съем со станка обработанных деталей и установка на станке заготовок осуществляются манипулятором. Заготовки и обработанные детали складируются на тактовом столе, представляющем собой замкнутый шаговый конвейер. Робот забирает со стола заготовки для их установки на станке, а готовые детали, снятые со станка, устанавливает на тактовом столе. За цикл обработки заготовки транспортер тактового стола перемещается на один шаг.
4. ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ
Схемы основных видов обработки поверхностей, показанных на рис. 6.26, являются типовыми, так как их можно реализовать на универсальных токарных станках, полуавтоматах, автоматах и станках с ЧГГУ. Обработка поверхностей осуществляется либо с продольным, либо с поперечным движением подачи (рис. 6.31, а). Формообразование поверхностей при обработке с продольным движением подачи осуществляется по методу следов, при обработке с поперечным движением подачи - в основном по методу копирования. Перемещения инструментов в направлении стрелок движения подачи зависят от типа станка, и управление ими осуществляется вручную на универсальных станках, от кулачков и копиров на полуавтоматах и автоматах или по управляющим командам программы системы ЧПУ станка.
Наружные цилиндрические поверхности обтачивают прямыми (рис. 6.31, б) или отогнутыми проходными резцами. Гладкие валы обтачивают при установке заго-
товки в центрах. Ступенчатые валы обтачивают по схемам деления припуска на части или по схемам деления длины заготовки на части.
Для обработки нежестких валов рекомендуют использовать проходные резцы, у которых главный угол в плане ср = 90°. При обработке заготовок валов такими резцами радиальная составляющая силы резания Ру равна нулю, что снижает деформирование заготовок в процессе обработки и повышает их точность. Наружные (рис. 6.31, в) и внутренние резьбы нарезают резьбовыми резцами, форма режущих кромок которых определяет профиль нарезаемых резьб. При наладке универсальных токарно-винторезных станков для нарезания резьбы заданного шага необходимо предварительно определить те зубчатые колеса, которые устанавливают в кинематическую цепь. На станках с ЧПУ шаг нарезаемой резьбы устанавливает система управления. Нарезают как одно-заходные, так и многозаходные резьбы.
Точение длинных пологих конусов (2а = 8 ... 10°) производят при смещении в поперечном направлении корпуса задней бабки относительно ее основания (рис. 6.31, г) или с использованием специального приспособления - конусной линейки. Точение на станках с ЧПУ конических поверхностей с любым углом конуса при вершине осуществляют подбором скоростей продольной и поперечной подач. Сквозные отверстия на токарно-винторезных станках растачивают проходными расточными резцами (рис. 6.31, д), глухие -упорными (рис. 6.31, е).
С поперечным движением подачи на токарно-винторезных станках обтачивают кольцевые канавки (рис. 6.31, з) прорезными резцами, фасонные поверхности (рис. 6.31, и) - фасонными стержневыми резцами, короткие конические поверхности - фаски (рис. 6.31, к) - широкими резцами, у которых главный угол в плане равен половине угла при вершине конической поверхности. Для отрезки деталей от заготовки (рис. 6.31, л) используют отрез-
ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК НА СТАНКАХ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ
353
ные резцы с наклонной режущей кромкой, что обеспечивает после отрезания чистый торец на готовой детали; для подрезания торцов (рис. 6.31, и) - специальные подрезные резцы.
На токарно-винторезных станках обработку отверстий выполняют сверлами (рис. 6.31, м), зенкерами и развертками. В этом случае обработку ведут с движением продольной подачи режущего инструмента. Обтачивание наружных и растачивание внутренних конических поверхностей средней длины (рис. 6.31, ж, о) с любым углом конуса при вершине на токарно-винторезных станках производят с наклонным движением подачи резцов при повороте верхнего суппорта. На станках с ЧПУ эта обработка выполняется после ввода в программу соответствующих величин подач v, и vt .
Точность обработки поверхностей заготовок на станках с программным управ-
лением можно значительно повысить. Для этого следует автоматически, без вмешательства оператора, выбирать наиболее благоприятный режим работы в каждый момент времени, непрерывно учитывая изменяющиеся условия обработки.
Рассмотрим принципиальную схему токарного станка с адаптивной системой программного управления (рис. 6.32), позволяющей обрабатывать заготовку при постоянном значении силы резания. Обрабатываемая заготовка 1 приводится во вращение электродвигателем 2.
Движение продольной подачи инструментальной головки 15 осуществляется ходовым винтом 13. Измеряемым возмущением является изменение силы резания вследствие нарушения условий обработки. Колебания силы резания вызывают пропорциональные изменения мощности, потребляемой электродвигателем 2, что регистрирует датчик 3.
12-9503
«> "Р ж)
и) Q)\\ к)т] Л)ПЗ\
Рис. 6.31. Типовые схемы обработки поверхностей заготовок на станках токарной группы
354
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Рис. 6.32. Схема обработки заготовки на токарном станке с адаптивной системой ЧПУ
Возникший сигнал через усилитель 4 передается в блок-схему сравнения 5, где его уровень сравнивается с уровнем сигнала задающего устройства. Разность сигналов датчика 3 и устройства б после усилителя 7 поступает в блок-схему программного управления 8. После этого сигнал суммируется с сигналом программы и поступает в шаговый коммутатор 9, шаговый электродвигатель 10, гидроусилитель 11 и редуктор 12, вращающий ходовой винт 13 и сообщающий продольную подачу суппорту 14.
В зависимости от знака разности сигналов датчика и задающего устройства происходит увеличение или уменьшение скорости продольной подачи, которая влияет на изменение силы резания. Обработка заготовки при постоянном значении силы резания позволяет значительно уменьшить колебания упругих деформаций в технологической системе, приводящие к погрешностям обработки, оптимально использовать мощность станка и повысить стойкость инструмента.
5. ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК НА ТОКАРНЫХ АВТОМАТАХ
Токарные одно- и многошпиндельные автоматы условно относят к технологическому оборудованию с "жесткой" автоматизацией в отличие от оборудования с
ЧПУ, имеющего "гибкую" автоматизацию. Рабочим циклом работы автоматов с жесткой автоматизацией управляют распределительные валы, на которых устанавливают дисковые кулачки или специальные кулачковые барабаны. При переходе с обработки одного типа детали на другой необходимо делать переналадку распределительных валов с заменой кулачков и барабанов, на что тратится значительное время и от чего снижается производительность работы автоматизированного и автоматического оборудования. Однако подобные автоматы достаточно широко используют в крупносерийном и массовом производствах.
Обработка заготовок на одношпин-дельных автоматах. Одношпиндельные фасонно-отрезные автоматы предназначены для обработки деталей простой формы, небольшого диаметра и малой длины. Заготовками для изготовления деталей служат прутки. Пруток закрепляют в цанговом патроне, пропуская его сквозь полый шпиндель автомата.
Автоматы имеют от двух до четырех поперечных суппортов: передний, задний, один вертикальный или два наклонных. На суппортах закрепляют фасонные резцы. В одном из суппортов закрепляют отрезной резец. На фасонно-отрезных автоматах обрабатывают только наружные поверхности заготовок (рис. 6.33). Обработку поверхностей ведут только с движением поперечной подачи резцов. Некоторые автоматы имеют сверлильный суппорт, в котором закрепляют сверло. Сверление отверстия выполняют с движением продольной подачи сверлильного суппорта. После окончания обработки всех поверхностей фасонными резцами готовую деталь отрезают от прутка отрезным резцом и цикл работы автомата повторяется.
Одношпиндельные продольно-фасонные автоматы предназначены для обработки деталей сложной формы диаметром до 22 мм и длиной до 200 мм. Заготовками для изготовления деталей служат точные
ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК НА СТАНКАХ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ
355
Рис. 6.33. Схема обработки заготовки на токарном одношпиндельном фасонно-отрезном автомате
калиброванные прутки. Пруток закрепляют в цанговом патроне автомата и пропускают сквозь люнетную втулку 2 стойки 3 (рис. 6.34). Шпиндельная бабка 1 автомата или сам шпиндель имеет движение продольной подачи. Пруток, закрепленный в патроне автомата, одновременно с вращением получает ту же продольную подачу. Суппорты автомата, число которых доходит до пяти, имеют только движение поперечной подачи. В зажимных устройствах суппортов закрепляют проходные резцы и один отрезной резец.
Скоростями перемещении передней бабки (прутка) и поперечных суппортов, а также моментами включения и выключения движений подачи управляют кулачки распределительного вала автомата. Сочетание продольной подачи прутка с поперечной подачей резцов позволяет на заготовке обтачивать наружные цилиндрические, конические и фасонные поверхности, подрезать торцы, протачивать канавки, галтели, обтачивать фаски. Использование дополнительного продольного суппорта позволяет выполнять сверлильные или резьбонарезные работы. Обработка поверхностей заготовки ведется в непосредственной близости от торца люнет-ной втулки, что значительно уменьшает деформацию заготовки.
Одношпиндельные токарно-револьвер-ные автоматы (см. рис. 6.26, д) имеют револьверный суппорт с револьверной го-
ловкой, перемещающейся с движением продольной подачи, и от двух до четырех поперечных суппортов. Все инструменты, работающие с движением продольной подачи, закрепляют в гнездах револьверной головки; все инструменты, работающие с движением поперечной подачи, закрепляют в зажимных устройствах поперечных суппортов. Перемещением и закреплением прутка, включением, выключением и изменением скоростей вращения заготовки и перемещений суппортов и револьверной головки управляют кулачки распределительного вала.
На токарно-револьверных автоматах обрабатывают наружные цилиндрические, конические и фасонные поверхности, подрезают торцы, протачивают канавки, галтели, фаски, обрабатывают отверстия сверлением, зенкерованием, зенкованием, развертыванием и растачиванием, нарезают наружную (плашками) и внутреннюю (метчиками) резьбы, накатывают рифления. Использование дополнительных устройств расширяет технологические возможности автомата. Например, установка специального автоматического приспособления позволяет фрезеровать шли-цевые канавки на головках винтов.
Обработка заготовок на многошпиндельных автоматах. Заготовками для изготовления деталей на автоматах служат прутки (прутковые автоматы) или штучные заготовки - поковки, отливки, которые закладывают в специальные емкости-
Рис. 6.34. Схема обработки заготовки на токарном одношпиндельном продольно-фасонном автомате
12*
356
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН
магазины (магазинные автоматы). Автомат параллельной обработки (см. рис. 6.26, ё) предназначен для одновременного изготовления нескольких одинаковых деталей. Заготовки-прутки пропускают сквозь полые шпиндели на длину, равную длине изготовляемых деталей. Вылет прутков из шпинделей ограничен упорами задней стойки. Затем прутки закрепляют цанговыми патронами шпинделей, и они получают вращательное движение.
Обработку заготовок ведут фасонными резцами, каждый из которых установлен в переднем поперечном суппорте против соответствующего шпинделя станка. Все резцы получают одновременное поперечное движение подачи. После того как поверхности заготовок будут обработаны, отрезные резцы, установленные в заднем поперечном суппорте, отрезают готовые детали от прутков и цикл работы автомата повторяется. На автоматах этого типа обрабатывают только наружные поверхности заготовок и только с поперечной подачей резцов. Обработка заготовок идентична обработке заготовок на одно-шпиндельных фасонно-отрезных автоматах.
Многошпиндельный автомат последовательной обработки (см. рис. 6.26, ж) имеет в шпиндельной бабке барабан, в котором расположены шпиндели. На торцовой стороне шпиндельной бабки против шпинделей установлены поперечные суппорты. Между шпиндельной бабкой и задней стойкой расположен осевой суппорт с каретками, имеющими продольное перемещение. Каретки осевого суппорта располагаются на одной оси со шпинделями, против которых они установлены. При обработке заготовок инструменты, работающие с движением поперечной подачи (прорезные, подрезные, фасонные, отрезные, галтельные резцы), устанавливают в зажимных устройствах поперечных суппортов. Инструменты, работающие с движением продольной подачи (сверла, зенкеры, развертки, расточные и проходные резцы), закрепляют в зажимных устройствах каретки.
После того как все одновременно работающие инструменты отойдут от заготовок в исходное положение, шпиндельный барабан вместе с закрепленными прутками повернется на одну позицию. Такие повороты осуществляются периодически так, что каждая закрепленная заготовка последовательно пройдет через все позиции автомата и каждый режущий инструмент обработает на ней соответствующую поверхность. Таким образом, в каждой позиции автомата заготовка находится на разных стадиях обработки.
В предпоследней позиции отрезной резец отрезает готовую деталь от прутка. После очередного поворота шпиндельного барабана на 1/z часть, где z - число шпинделей автомата, пруток подается на длину, равную длине обрабатываемой детали. При очередном повороте блока на 1/z часть начинается новый цикл изготовления следующей детали.
6. ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК
НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ
В токарных станках с ЧПУ в основном используют две системы управления: прямоугольную или контурную.
Прямоугольная система ЧПУ (рис. 6.35, а) обеспечивает рабочие перемещения исполнительных органов станка поочередно вдоль его осей координат на требуемые расстояния в соответствии с заданной программой обработки заготовок.
Координатные оси токарного станка с ЧПУ: ось вращения заготовки - ось z; направление, перпендикулярное к оси z в горизонтальной плоскости - ось х. Положительные направления осей: оси z - слева направо от шпинделя станка; оси х - от линии центров станка (рис. 6.35, б).
По такой схеме осуществляют наружную обработку ступенчатых валов или растачивание ступенчатых отверстий.
Контурная система ЧПУ (рис. 6.35, б) обеспечивает автоматическое перемещение исполнительного органа станка по произвольной траектории с контурной
ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК НА СТАНКАХ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ
357
-f: ъ 6 *6,Z6J **^& J^,Z, 4. xvz3 Zils. ♦* а) -f :^,
«)
Рис. 6.35. Схемы обработки заготовок на токарном станке по прямоугольной (а) и контурной (б) системам ЧПУ
скоростью vs заданной программой
управления. В данном случае имеем два совместных и взаимосвязанных движения v, и v. исполнительных органов стан-
л пр д п
ка (продольного суппорта и салазок поперечной подачи). По такой схеме осуществляют обработку конических и фасонных поверхностей заготовок. Можно обтачивать наружные цилиндрические поверхности, если vs = 0, или подрезать плоские
торцы, если vs = 0. Под контурной скоростью движения подачи понимают результирующую скорость двух подач.
Если обрабатываемая поверхность имеет сложную криволинейную образующую, то в этом случае в системе ЧПУ используют линейные, круговые или линейно-круговые интерполяторы. Использование интерполяторов позволяет заменить (аппроксимировать) сложную образующую поверхности более простыми элементами: дугами окружностей, отрезками прямых, что значительно упрощает разработку программы.
Рассмотрим особенности обработки заготовок на типовых токарных станках с ЧПУ.
Обработка заготовок на патронно-центровом токарном станке с ЧПУ (мод. 16К20ФЗС5). Станок предназначен для обработки наружных и внутренних поверхностей заготовок типа тел вращения со ступенчатым или криволинейным фасонным профилем за один или несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом цикле, а также для нарезания резьб. Число используемых инструментов - 6.
Устройство ЧПУ - контурное типа Н221М - обеспечивает движения формообразования (Dr, Ds , Ds ), изменение
в процессе обработки поверхностей заготовки скоростей движения подач и частоты вращения шпинделя, индексацию поворотного резцедержателя. Число управляемых координат (всего/одновременно) 2/2. Программоноситель - восьмидорожечная перфолента.
В патронных станках с ЧПУ и инструментальными магазинами для смены инструментов используют автооператоры, работа которых осуществляется по заданной программе: снятие инструмента, окончившего работу, из резцедержателя -перенос его в соответствующее гнездо магазина - поиск следующего, необходимого для обработки заготовки, инструмента - захват его из магазина - установка, инструмента в резцедержателе станка.
Обработка заготовок на токарно-револьверном станке с ЧПУ (мод. 1В340ФЗ). Конструкция токарно-револь-верного станка с ЧПУ схожа с конструкцией центрового токарного станка, но вместо задней бабки на горизонтальных направляющих станины установлен револьверный суппорт. Суппорт обеспечивает движения продольной и поперечной подач инструмента. Гидрофицированный отрезной суппорт с однокоординатным поперечным перемещением обеспечивает отрезку готовой детали от заготовки-прутка, пропускаемого сквозь полый шпиндель станка.
358
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН
На станках обрабатывают сложные детали со ступенчатым и криволинейным профилем в условиях серийного и мелкосерийного производств. Станок выпускают двух модификаций: для обработки заготовок из прутка и для обработки штучных заготовок.
Устройство ЧПУ - типа "Электроника НЦ-31"; число управляемых координат (всего/одновременно) 2/2; программоноситель - электронная память. Оператор обрабатывает заготовку с помощью средств ручного управления, а с помощью элементов автоматического управления формирует управляющую программу. Электронная память станка позволяет вести обработку всех последующих заготовок в автоматическом цикле.
Гидросхема станка, управляемая по заданной программе, обеспечивает подачу прутка на заданную длину заготовки, закрепление заготовки с заданной силой, поворот и закрепление револьверной головки, рабочие и вспомогательные перемещения револьверной головки и отрезного суппорта, работу устройства для автоматической разгрузки деталей, контроль давления в линиях нагнетания и закрепления.
Обработка заготовок на токарно-карусельных станках с ЧПУ. Токарно-карусельные станки могут быть одностоечные (мод. 1512ФЗ и 1516ФЗ) и двухстоеч-ные (мод. 1А525МФЗ и 1А532ЛМФЗ). Общий вид двухстоечного станка показан на рис. 6.26, в. Карусельные станки имеют два суппорта - верхний с револьверной головкой и боковой для установки резцов; три суппорта - верхний с револьверной головкой и верхний и боковой для установки резцов.
На токарно-карусельных станках обтачивают наружные и растачивают внутренние цилиндрические и конические поверхности, обтачивают фасонные поверхности, сверлят, зенкеруют и развертывают центральные отверстия, обтачивают наружные и внутренние кольцевые канавки,
Рис. 6.36. Схема обработки заготовки на то-карно-карусельном станке
галтели, фаски, обтачивают плоские торцовые поверхности и нарезают резьбы резцами. Использование специальных приспособлений позволяет выполнять на этих станках фрезерные и шлифовальные работы (фрезерование плоскостей, пазов, шлифование плоских торцовых поверхностей).
На станках ведут многоинструмент-ную обработку одновременно нескольких поверхностей заготовки. На рис. 6.36 показана схема обработки заготовки большого диаметра. Обработку ведут тремя инструментами. Наружная цилиндрическая поверхность обтачивается проходным резцом, который закреплен в резцедержателе суппорта. Движение подачи резца вертикальное. Торец обода колеса обтачивается подрезным резцом, который закреплен в резцедержателе верхнего суппорта. Движение подачи резца горизонтальное. Растачивание отверстия выполняется расточными резцами, установленными в револьверной головке. Обработка ведется при вертикальном движении подачи головки.
Токарно-карусельные станки предназначены для обработки крупных тяжелых заготовок: например, на одностоечном станке с ЧПУ мод. 1512ФЗ можно обрабатывать заготовки диаметром до 1250 мм и высотой до 1000 мм. Станок имеет устройство ЧПУ типа Н55-2, которое обеспе-
ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК НА СТАНКАХ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ
359
чивает автоматическое управление по заданной программе вертикальным суппортом с револьверной головкой и приводом главного движения резания. По программе происходят автоматическое изменение частоты вращения карусели с заготовкой, управление продольными и поперечными движениями подачи револьверной головки с инструментами; изменение величины подач, нарезание резьб, поворот и фиксация револьверной головки, установка инструмента в нулевое положение. Число управляемых координат (всего / одновременно) 2/2. Программа записывается на восьмидорожечной перфоленте. Система ЧПУ замкнутая - с датчиками обратной связи, регистрирующими и контролирующими величину перемещений инструментов. Дискретность отсчета перемещений по осям равна 0,01 мм.
Обработка заготовок на токарных многоцелевых станках. Конструкция деталей машин требует не только обработки поверхностей, имеющих форму тел вращения. Часто приходится выполнять фрезерную обработку - фрезерование пазов, лысок, канавок или обработку отверстий, не соосных с осью вращения детали или расположенных под углом к ней. В таких случаях в условиях работы роботизированных гибких автоматизированных систем используют токарные многоцелевые станки. Подобные станки имеют дополнительные шпиндели, которые обеспечивают вращательное движение инструментам: фрезам, сверлам, разверткам. Станки имеют две револьверные головки. В одной из них устанавливают резцы, в другой - инструменты с вращательным движением.
Возможны обработка поверхностей заготовок с движениями продольной подачи вдоль оси и в поперечном направлении, управление поворотом на определенный угол и индексация шпинделя, что позволяет останавливать и закреплять шпиндель в любом заранее запрограммированном положении по углу поворота.
Магазины инструментов имеют 8 ... 25 инструментов, смена которых происходит автоматически в соответствии с циклом обработки поверхностей заготовки. Для смены инструментов станки снабжают автооператором, работающим по программе.
7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИЯМ ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
При разработке конструкций деталей машин, обработка поверхностей которых предполагается на станках токарной группы, целесообразно учитывать ряд специальных требований, обеспечивающих их технологичность.
Детали, обрабатываемые на станках токарной группы, должны содержать наибольшее число поверхностей, имеющих форму тел вращения. Конструкция детали должна быть такой, чтобы ее масса была уравновешена относительно оси вращения. Обработка уравновешенных заготовок исключает влияние дисбаланса масс на точность изготовления поверхностей деталей. При конструировании деталей необходимо использовать нормальный ряд диаметров и длин, что позволяет применять стандартный режущий инструмент. В конструкциях следует избегать применения нежестких валов и втулок (длинных тонких валов и тонкостенных втулок). Жесткая конструкция вала позволяет вести токарную обработку без применения люнетов. Жесткая конструкция втулок, стаканов, цилиндров позволяет обрабатывать их в кулачковых патронах, не прибегая к специальным приспособлениям. При обработке нежестких деталей погрешность геометрической формы обработанной поверхности всегда больше, чем при обработке жестких деталей.
При выполнении токарных работ большое значение имеют стандартизация и унификация размеров и форм обрабатываемых поверхностей. У ступенчатых валов и отверстий следует делать одинако-
360
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН
вые радиусы скруглений г (рис. 6.37, а), что позволит выполнить их одним резцом. Радиусы скруглений следует выбирать из нормального ряда. Конические переходы между ступенями валов и фаски (рис. 6.37, б) необходимо обрабатывать стандартным режущим инструментом - резцами, у которых главный угол в плане (ср =45; 60; 75; 90°. Вследствие постоянства ширины Ъ канавок (рис. 6.37, в) их обрабатывают одним прорезным резцом.
Режущий инструмент должен иметь свободные вход и выход (рис. 6.37, г). В начале обработки поверхности режущий инструмент постепенно набирает полную глубину резания, а по окончании обработки может выйти из материала заготовки. Например, при нарезании резьбы на детали следует предусматривать фаску и канавку для входа и выхода резьбонарезного инструмента. Если поверхность заготовки шлифуют, то должны быть фаски и канавки, обеспечивающие вход и выход шлифовального круга. В отдельных случаях поверхность детали, не сопрягающуюся с поверхностью другой детали, можно не обрабатывать, что сокращает трудоем-
кость, время и стоимость обработки (рис. 6.37, д).
В конструкциях ступенчатых валов желательно избегать больших перепадов диаметров ступеней (рис. 6.37, е). В таких случаях целесообразно расчленять конструкцию: отдельно изготовить вал с шейкой и кольцо. Затем кольцо можно напрессовать на шейку вала, приварить или сделать механическое крепление.
При конструировании деталей машин целесообразно избегать сложных фасонных поверхностей. При обтачивании сферической поверхности (рис. 6.37, ж) фасонным резцом целесообразно торец детали делать плоским, а между цилиндрической и сферической поверхностями предусматривать переходную шейку. Это упростит фасонный режущий инструмент и повысит точность изготовления поверхностей детали.
Если требуется обеспечить соосность цилиндрических поверхностей ступенчатого отверстия (рис. 6.37,3), то втулку целесообразно выполнять с внутренней выточкой. Это позволяет обе ступени обрабатывать с одной установки заготовки на
СХ45"
JgS?
-4 i
гьи.
Е-
| —) |
zz
vzzzi
mzz
zzza
■' _
Рис. 6.37. Примеры технологичных конструкций деталей, обрабатываемых на станках токарной группы
ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК НА СТАНКАХ СВЕРЛИЛЬНО-РАСТОЧНОЙ ГРУППЫ
361
станке одним расточным резцом. Поверхность выточки не обрабатывают. Такая конструкция втулки повышает точность расположения обрабатываемых поверхностей и сокращает время обработки.
Обработка глухих отверстий, к которым предъявляют высокие требования по точности и шероховатости поверхности, затруднительна. Такие отверстия целесообразно выполнять сквозными. Конструкция детали должна обеспечивать свободный доступ режущего инструмента ко всем обрабатываемым поверхностям.
Значительные трудности вызывает обработка внутренних торцовых фасонных поверхностей (дно отверстия). Применение вставного дна исключает этот недостаток конструкции (рис. 6.37, и). Конструкцию втулки со ступенчатым отверстием целесообразно заменить конструкцией, состоящей из двух втулок, одна из которых запрессовывается в другую.
При обработке ступенчатых отверстий целесообразно, чтобы диаметры ступеней уменьшались по длине отверстия справа налево. В этом случае отверстие наименьшего диаметра сверлят сверлом, а остальные зенкеруют или растачивают (рис. 6.37, к). При обработке ступенчатых валов целесообразно диаметры ступеней вала располагать по возрастающей степени справа налево, что упрощает наладку многорезцовых полуавтоматов или обработку заготовок на станках с ЧПУ (рис. 6.37, л). Желательно, чтобы длины ступеней вала были разными или кратными длине самой короткой ступени. Ступенчатые валы целесообразно выполнять сим-
метричными относительно середины длины вала.
В торцах валов, которые, как правило, обрабатываются при установке в центрах, необходимо предусматривать центровые технологические отверстия, размеры которых установлены ГОСТом в зависимости от размера диаметра вала.
В конструкциях деталей следует избегать ребристых поверхностей, так как при их обработке возникает ударная нагрузка, что снижает качество обработанных поверхностей вследствие возможного возбуждения вибраций технологической системы.
Участки вала отверстия, имеющие один и тот же размер, но разные допуски на размер (разные посадки с сопряженной деталью), следует разграничивать кольцевыми разделительными канавками (рис. 6.37, м).
Острые кромки обработанных поверхностей необходимо притупить, скруглить или снять фаски.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Назовите основные типы станков токарной группы.
Назовите системы ЧПУ, используемые для управления работой токарных станков.
Перечислите основные виды поверхностей, обрабатываемых на токарных станках.
Каково назначение токарно-карусельных станков и токарных многорезцовых полуавтоматов?
Какова размерность скоростей главного движения резания и движения подачи при обработке заготовок на токарных станках?
- Глава I Современное металлургическое производство
- Глава II Производство чугуна
- Глава III Производство стали
- Глава IV Производство цветных металлов
- Глава I Общая характеристика и физико-механические основы обработки металлов давлением
- Глава II Изготовление машиностроительных профилей
- Глава III Изготовление поковок
- Глава IV Прогрессивные технологии
- Глава V
- Глава VI Технико-экономические показатели и
- Глава I Общая характеристика литейного производства
- Глава II Физические основы производства отливок
- Глава III Изготовлени формах
- Глава IV Изготовление отливок специальными способами литья
- 4.1. Технологические возможности способов изготовления отливок
- Глава V Изготовление отливок из различных сплавов
- 4.2. Химический состав никелевых жаропрочных сплавов и их длительная прочность
- Глава VI Технологичность конструкций литых деталей
- Глава I Физические основы получения сварного соединения
- Глава II
- Глава III
- Глава IV Лучевые способы сварки
- Глава V
- Глава VI
- Глава VII Нанесение износостойких и жаропрочных покрытий
- Глава VIII Технологические особенности сварки различных металлов и сплавов
- Глава IX
- Глава X Контроль сварных и паяных соединений
- Глава XI Технологичность
- Глава I Физико-механические основы обработки конструкционных материалов резанием
- 6.1. Обрабатываемость конструкционных материалов резанием
- Глава II Инструментальные материалы
- Глава III Металлорежущие станки
- 6.2. Классификация металлорежущих станков
- Глава IV
- Глава V
- Глава VI Обработка заготовок на станках сверлильно-расточной группы
- Глава VII Обработка заготовок на станках строгально-протяжной группы
- Глава VIII Обработка заготовок на станках фрезерной группы
- Глава IX Обработка заготовок
- Глава X Обработка заготовок
- Глава XI Методы отделочной обработки поверхностей
- Глава XII Методы обработки заготовок без снятия стружки
- Глава I Физико-технологические основы
- Глава II Изготовление изделий
- Глава III Изготовление деталей
- 8.1. Классификация композиционных порошковых материалов
- Глава IV Изготовление деталей
- Глава IV Изготовлени технических
- Глава VI Технологические особенности проектирования и изготовления деталей из композиционных материалов
- Раздел 1. Свойства металлов и сплавов, применяемых в
- Раздел 2. Производство черных
- Глава I. Современное металлургиче ское производство 25
- Глава III. Производство стали 32
- Глава III. Изготовление отливок в
- Глава IV. Изготовление отливок спе циальными способами литья 179
- Глава V. Изготовление отливок нз
- Глава VI. Технологичность конст рукций литых деталей 214
- Глава III. Металлорежущие станки ... 326
- Глава IV. Автоматизация производ ства в цехах с металлорежущим обо рудованием 335
- Глава V. Обработка заготовок иа станках токарной группы 345
- Глава VI. Обработка заготовок иа стайках сверлильно-расточной группы 361
- Глава VII. Обработка заготовок на станках строгально-протяжной группы 377
- Глава VIII. Обработка заготовок на станках фрезерной группы 386
- Глава IX. Обработка заготовок на зубообрабатывающнх станках 399
- Глава XI. Методы отделочной обра ботки поверхностей 421
- Глава XII. Методы обработки загото вок без снятия стружки 434
- Раздел 7. Электрофизические и электрохимические мето ды обработки 442