Основные узлы и механизмы станков. Кинематическая структура станков, страница 23

R40

R20

R10

R5

R40/3

R20/3

R10/3

R40

R20

R10

R5

R40/3

R20/3

R10/3

=1,06

1,12

1,25

1,26

1,6

1,58

1,18

1,4

1,41

2

=1,06

1,12

1,25

1,26

1,6

1,58

1,18

1,4

1,41

2

100

106

112

118

125

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1000

1060

1120

1180

1250

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

132

140

150

160

170

●

●

●

●

●

1320

1400

1500

1600

1700

●

●

●

●

●

●

●

180

190

200

212

224

●

●

●

●

●

●

●

1800

1900

2000

2120

2240

●

●

●

●

●

●

●

236

250

265

280

300

●

●

●

●

●

●

●

●

2360

2500

2650

2800

3000

●

●

●

●

●

●

●

315

335

355

375

400

●

●

●

●

●

●

●

●

3150

3350

3550

3750

4000

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

425

450

475

500

530

●

●

●

●

●

●

●

4250

4500

4750

5000

5300

●

●

●

●

560

600

630

670

710

●

●

●

●

●

●

●

●

5600

6000

6300

6700

7100

●

●

●

●

●

●

●

●

750

800

850

900

950

●

●

●

●

7500

8000

8500

9000

9500

●

●

●

●

●

●

●


3.9 Кинематический  расчёт  приводов  станков

3.9.1 Основные определения и зависимости

3.9.1.1 Структура привода

Рассмотрим привод главного движения по рис. 2.10. В нём имеются ременная и зубчатая одиночные передачи и три группы передач "а", "б" и "в" с числами передач, соответственно, ра, рб и рв.

Группа "а" имеет три передачи. Будем показывать это так: 

Передачи следующие:   причем 

Число ступеней частот вращения, обеспечиваемых приводом, z= 3·2·2 = 12, а в общем виде:

z = pа·pб·pв

Последнее выражение называют структурной формулой привода.

Структурная формула показывает:

- какое количество частот вращения обеспечивается приводом;

- сколько групп передач в нём;

- число передач в каждой группе;

- расположение каждой группы передач в приводе.