Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ (РОСОБРАЗОВАНИЕ)
Архангельский государственный технический университет
Кафедра ОХМПД
Лабораторная работа № 1
Станок круглопильный модели ЦПА
Выполнил:
студент ф-та МТД III-3
Илатовский А.А.
Проверил:
Коробовский А.А.
Архангельск, 2006
Станок круглопильный модели ЦПА
Назначение станка
Станок круглопильный с прямолинейным движением суппорта и автоматической подачей модели ЦПА предназначен для поперечной распиловки досок, брусков и щитов, а также для выработки пазов.
Область применения: лесопильно-деревообрабатывающие предприятия.
Функциональная схема показана на рис.1.
Рис.1 Схема функциональная круглопильного торцовочного станка с прямолинейным движением суппорта: 1 – суппорт пильный; 2 – пила; 3 – упорная поверхность стола; 4 – заготовка; 5 – стол; r – радиус зажимной шайбы диска пилы, мм.
Техническая характеристика станка
№ |
Показатель |
Обозначение |
Значение |
1 |
Ширина распиливаемого материала наибольшая, мм |
B |
500 |
2 |
Высота пропила наибольшая, мм |
h |
100 |
3 |
Диаметр пилы наибольший, мм |
D |
400 |
4 |
Ход суппорта наибольший, мм |
L |
700 |
5 |
Частота вращения пилы, об/мин |
n |
2950 |
6 |
Высота подъёма суппорта, мм |
H |
100 |
7 |
Скорость движения подачи суппорта, м/мин |
U |
5…29 |
8 |
Производительность пластинчатого насоса типа Л1Ф-25, л/мин |
Q |
25 |
9 |
Давление рабочее в системе, МПа (кгс/см2) |
p |
1,5 (15) |
Описание конструкции станка
Рис. 2 Конструкция торцовочного станка ЦПА.
Станок-
состоит из ста-
нины 3, в горловой части которой вертикально перемещается
и поворачивается колонка 4; на ней напрессована обойма 8.
Во внутренней части обоймы смонтировано 12 шарикоподшипников, служащих направляющими
суппорта 7. На головной части суппорта монтируется электродвигатель МД-5, на валу
его
ротора 5 закрепляется пильный диск 11. Суппорт имеет пря-
молинейное возвратно-поступательное движение. Вертикальное
перемещение производится маховичком 2 через винтовую и зуб-
чатую коническую пару, а поворот относительно вертикальной
оси производится вручную, для чего следует ослабить шпильку
рукояткой Ж.. Возвратно-поступательное движение суппорта
осуществляется в автоматическом режиме при помощи гидро-
привода (1, б, 9, 10) Скорость суппорта регулируется винтом А,
ограничителями хода Б и В. Включение станка в сеть произво-
дится пакетным выключателем Г, а пуск кнопкой К. Остановка
суппорта регулируется установочным винтом Л.
Гидрокинематическая схема станка ЦПА
Рис. 3 Гидрокинематическая схема станка ЦПА.
Гидросхема станка (рис.3) состоит из следующих
уз-
лов: лопастного насоса, золотника, предохранительного
клапана и гидроцилиндра. Нажимая на пусковую педаль,
трос оттягивает рычаг золотника и перемещает поршень
вправо. При этом масло из насоса поступает в левую часть ци-
линдра и передвигает суппорт вправо. В крайнем положении
суппорта упор переключателя нажимает на рычаг, кото-
рым скалка золотника передвигается влево, Подача масла
прекращается, суппорт останавливается. Далее масло посту-
пает в правую часть цилиндра, суппорт начинает обратное дви-
жение, совершая рабочий ход. В конце рабочего хода упор
переключателя нажимает на рычаг, которым золотник пе-
реключает масло в левую полость.
Для повторения
цикла необходимо снова нажать на пуско-
вую педаль, Предохранительный клапан предохраняет си-
стему от перегрузки. Насосная установка состоит из насоса,
электродвигателя и предохранительного клапана, смонтиро-
ванных на плите. Маслобаком служит внутренняя часть станины станка.
Заполнение бака маслом производится через сточный фильтр. Величина давления в
системе регулируется винтом. На золотнике установлен манометр для контроля
давления.
Кинематический расчёт скоростей резания и подачи
Скорость резания, м/с
,
где D - диаметр пилы, мм;
n - частота вращения пилы, об/мин.
м/с.
Скорость подачи, м/мин
,
где Q - рабочий расход масла, л/мин;
Fэф - эффективная площадь, см2.
При рабочем ходе:
Fэф= Fп - (Fп - Fшт) = Fшт ,
При холостом ходе:
Fэф= Fп - Fшт ,
где Fп - площадь поршня, см2;
Fшт - площадь штока, см2.
Dп - диаметр поршня, Dп =50 мм;
dшт - диаметр штока, dшт =35 мм.
;
см2;
;
см2;
При рабочем ходе:
Fэф= 9,62 см2;
м/мин.
При холостом ходе:
Fэф= 19,63 - 9,62 = 10,01 см2;
м/мин.
Устройство техники безопасности и охраны труда
Для предохранения рабочего от травм, на станке имеется шторное ограждение пилы.
Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.