Способ повышения точности обработки на токарных станках | Блог PTJ

CNC Machining Services китай

Метод повышения точности обработки на токарном станке

2020-03-07

Метод повышения точности обработки на токарном станке


Токарная обработка с ЧПУ в настоящее время является одной из наиболее широко используемых форм обработки. По сравнению с обычными токарными станками точность обработки высока, а размеры обрабатываемых деталей неизменны. Он позволяет управлять несколькими машинами, выполняемыми одним человеком, и повышать эффективность труда. Снижение брака и сокращение затрат на рабочую силу.


Методика повышения точности обработки на токарных станках - Цех ОБРАБОТКИ ЧПУ PTJ
Метод повышения точности обработки на токарном станке -PTJ ОБРАБОТКА ЧПУ Магазин

В автомобильной промышленности нарезка шлицев трансмиссии валs, обработка оси шестеренкуs и трансмиссия шестеренкузанимают очень важное положение. Традиционный шлиц и шестеренку фрезерные станки имеют более низкие скорости резания и меньшую точность при шлицевании и шестеренку механическая обработка. Чтобы повысить эффективность обработки, многие компании внедрили высокопроизводительные шлицево-фрезерные станки с ЧПУ для обработки шлицевых соединений. вал составные части. Этот тип станка может обрабатывать различные стандартные формы шлицев, шестеренкуs, ступенчатые шестерни и шлицы, конические шестерни и шлицы. Например, если предприятие использует высокоэффективный шлицево-фрезерный станок с ЧПУ YKX6012, эффективная длина шлицевого соединения составляет 77 мм, скорость шлицевой фрезы составляет 300 об / мин, а время обработки продукта составляет: t machine = (L + l) Z / S0 × n) = (77 + 5) × 22 / (1.8 × 300) = 4.07 мин, t одиночный = t машинный + t вспомогательный = 4.07 + 1 = 5.07 мин; а время изготовления единицы обычного шлицевого фрезерного станка составляет 22.78 мин. 22.78 / 5.17 ≈ 4.4 (раз). Из этого видно, что эффективность производства высокопроизводительного шлицевого станка с ЧПУ вал фрезерный станок можно увеличить более чем в 4 раза, чем у обычного шлицевого вал фрезерные станки.
Точность горизонтального шпинделя токарного станка с ЧПУ плюс шпинделя станка и вертикального шпинделя на основании определяет точность обрабатываемого винта. В то же время, когда винт вращается в компрессоре с высокой скоростью в несколько тысяч оборотов, винт с плохой точностью заставит компрессор генерировать тепло, вибрацию, низкий КПД, быстрый износ и другие явления. В настоящее время существует примерно две схемы конструкции шпинделя существующих одновинтовых обрабатывающих станков в Китае.
Первый тип: конструкция главного вала с нерегулируемым радиальным радиальным подшипником
В переднем подшипнике главного вала используется комбинация двухрядного цилиндрического роликоподшипника и двух упорных шарикоподшипников. На главном валу используется двухрядный цилиндрический роликоподшипник для восприятия радиального усилия резания и два упорных шарикоподшипника для восприятия осевого усилия резания. Задний подшипник главного вала обычно использует двухрядный цилиндрический роликоподшипник или радиальный шарикоподшипник. Преимуществами этой конструкции шпинделя являются простая обработка и сборка шпинделя, а также низкая стоимость.
Второй тип: конструкция шпинделя с регулируемым радиальным зазором подшипника.
Передний подшипник главного вала оснащен двухрядным цилиндрическим роликоподшипником с коническим отверстием класса P4 и двухрядным радиально-упорным шарикоподшипником класса P4. В шпинделе используется двухрядный цилиндрический роликоподшипник с коническим отверстием, чтобы выдерживать радиальные силы резания, а двухрядный радиальный упорный шарикоподшипник выдерживает осевые и частичные радиальные силы резания. В заднем подшипнике главного вала обычно используется двухрядный цилиндрический роликоподшипник P5 с коническим отверстием.
Внутреннее кольцо и соответствующий диаметр вала двухрядного цилиндрического роликоподшипника с коническим отверстием имеют коническую форму 1:12. Фиксация подшипника с помощью круглой гайки приведет к перемещению подшипника в осевом направлении и расширению внутреннего кольца подшипника, чтобы уменьшить или исключить его. Назначение радиального зазора подшипника.

Ссылка на эту статью : Метод повышения точности обработки на токарном станке

Заявление о перепечатке: Если нет специальных инструкций, все статьи на этом сайте являются оригинальными. Укажите источник для перепечатки: https: //www.cncmachiningptj.com/,thanks!


цех механической обработки с чпуPTJ® обеспечивает полный спектр Custom Precision обработка с чпу китай Services.ISO 9001: 2015 и AS-9100 сертифицированы. 3, 4 и 5-осевая быстрая точность CNC-обработка услуги, включая фрезерование, токарную обработку по спецификации заказчика, возможность обработки деталей из металла и пластика с допуском +/- 0.005 мм. Дополнительные услуги включают ЧПУ и обычное шлифование, сверление,литье под давлением,листовой металл и штамповка.Предоставление прототипов, полный цикл производства, техническая поддержка и полный осмотр. автомобильныйавиационно-космический, пресс-форма и приспособление, светодиодное освещение,основным медицинским, велосипед и потребитель электроника отрасли. Своевременная доставка. Расскажите нам немного о бюджете вашего проекта и ожидаемых сроках доставки. Вместе с вами мы разработаем стратегию предоставления наиболее рентабельных услуг, которые помогут вам достичь поставленной цели. Добро пожаловать, чтобы связаться с нами ( sales@pintejin.com ) непосредственно для вашего нового проекта.


Ответ в течение 24 часов

Горячая линия: + 86-769-88033280 Эл. Почта: sales@pintejin.com

Пожалуйста, поместите файл (ы) для передачи в ту же папку и в ZIP или RAR перед прикреплением. Передача больших вложений может занять несколько минут в зависимости от скорости вашего локального интернета :) Для вложений размером более 20 МБ нажмите  WeTransfer и отправить sales@pintejin.com.

Как только все поля будут заполнены, вы сможете отправить свое сообщение / файл :)