Транспортировка станков. Испытание металлорежущих станков. Причины потери станком работоспособности, страница 26

Рис. 1.2.13.1.1. Техническое задание на фундамент станка  (разрезы) а — цементная  подливка

Рис. 1.2.13.1.2. Схема распределения нагрузок на фундамент станка 2654

Вес неподвижных частей, кг: QН1 - станина передней стойки, 3300; QH2 - станина стола, 5500; QH3- станина задней стойки, 1000. Вес подвижных частей, кг;  Q П1-передняя стойка, 21000; ОП2-стол с изделием (весом 8000 кг) 19000; Q П3- задняя стойка, 4700

Подпись: Рис.  17. Техническое задание на фундамент станка 2654  (вид в плане) а — канавка для стока масла 50х50, уклон 1 : 300; в — колодец для сбора масла

Подпись: Рис.  18. Техническое задание на фундамент станка 2654  (разрезы)
Примечание. Над всеми колодцами предусмотреть окна для вычерпывания масла


Подпись: Рис. 19   Техническое задание на фундамент станка 2654  (разрезы)



Подпись: Рис. 20. Техническое задание на фундамент станка 2654  (разрезы) а — место для бака с охлаждающей    жидкостью в случае работы с охлаждением; в — бак для сбора масла

Спецификация деталей для  установки  на фундаменте станка 2654

 (Рис. 17—24)

Наименование

Количество  на станок

Наименование

Количество  на станок

2654

2654

Болт фундаментный

5

Брусок

Болт фундаментный

32

Брусок

Шайба

32

Брусок

Шайба

2

Брусок

— .

Шайба

3

Болт фундаментный

Болт

18

Башмак установочный

35

Болт

10

Башмак  установочный

7

Болт

4

Гайка   М16

10

Крышка

1

Гайка М20

22

Брусок

1

Гайка М24

37

Брусок

8

Шайба   16

10

Брусок

2

Шайба  20

22

Брусок

1

Брусок   100X100X320

_

Брусок

2

Брусок   100X100X360

Брусок

2

Брусок   100X100X400

Брусок

2

Брусок   100X100X420

Крышка

Проверка возможности резонансных колебаний фундаментов станков, работающих в условиях значительных динамических воздействий, производится на основе определения частоты собственных колебаний фундамента со станком. Иногда вычисляют, кроме того, и амплитуду вынужденных колебаний.

Числа собственных колебаний фундамента со станиной в минуту определяют, пользуясь формулами:

число  вертикальных  колебаний (в мин.)

 

число  горизонтальных  колебаний  сдвига (в мин.)

число вращательных колебаний (в мин.)

 

В этих формулах:

cz — коэффициент равномерного сжатия грунта в кГ/см3, берется ~ 1,6 т/м3 ;

сх = 0,5сz — коэффициент упругого  сдвига  грунта  в кГ/см3',

Сφ = 2cz — коэффициент упругого неравномерного сжатия  грунта в  кГ/см3;

F — площадь основания  фундамента  в м2; М — масса фундамента  вместе со  станком  в т*сек2/м; J — момент инерции площади подошвы фундамента относительно оси, проходящей через центр тяжести подошвы перпендикулярно   плоскости   колебаний,   в  м4 ; θ — момент инерции фундамента вместе со станком относительно той же оси в т*м*сек2.

Амплитуды вынужденных   колебаний  определяются   по  приближенным формулам:

амплитуда  вертикальных  колебаний

 

амплитуда горизонтальных колебаний сдвига

амплитуда  вращательных  колебаний

Здесь п — число  периодов возмущающей силы в минуту;

а — половина  размера подошвы фундамента в плоскости его колебаний  в м;

Н — расстояние от плоскости действия горизонтальных возмущающих  сил до подошвы  в м; Рz  и  Рх — соответственно вертикальная и горизонтальная возмущающие силы   в кГ.

Частота собственных колебаний фундамента должна быть выше частоты колебаний в самом станке не меньше, чем на 20%, иначе существует опасность резонанса.

Простейшим средством предупреждения колебаний является подливка станка на фундаменте. Опыт показывает, что путем подливки станков, ранее установленных на шашках или на бетонном полотне цеха, но без подливки, удавалось значительно ослабить колебания, а нередко и полностью избавиться от них.

В отношении борьбы с колебаниями фундамент оказывает положительное действие, способствуя повышению жесткости системы и более быстрому поглощению колебаний за счет большого внутреннего трения материала фундамента.