Деталь «Поводок 3Ф-30-3 29-30»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

  1. Назначение детали__________________________________________3
  2. Хим. состав и физико-механические св-ва материала изделия___3
  3. Определение типа производства_____________________________ 6
  4. Базовый тех. процесс_______________________________________8
  5. Обоснование выбора получаемой заготовки _________________  14
  6. Критический анализ базового тех. процесса__________________ 15
  7. Предполагаемый тех. процесс_______________________________17
  8. Станки, используемые в тех. процессах______________________21
  9. Список используемой литературы и приложения_____________24 
    1. Назначение детали

Деталь  «Поводок 3Ф-30-3 29-30»  является сопрягаемой деталью с осью или  валом,  выполняет функцию передачи усилия.

Поводок состоит из ступеней цилиндрической формы разного диаметра, некоторые поверхности ослаблены  удалением части металла.

 

2. Физико-механические свойства материала

 

Сталь 38Х2Н2МА

Зарубежные аналоги  марки стали 38Х2Н2МА

США

4330, 4337, 4340, G43376, G43400, G43499

Германия

1.6582, 34CrNiMo6, 35CrNiMo6, GS-34CrNiMo6

Япония

SNCM447

Франция

34CrNiMo6, 34CrNiMo8, 35CND6

Англия

34CrNiMo6, 816M40, 817M40

Евросоюз

34CrNiMo6, 35CrNiMo6KD

Италия

34CrNiMo6, 35CrNiMo6, 35NiCrMo6KB

Бельгия

35CrNiMo6

Испания

34CrNiMo6, 40NiCrMo7, F.1272

Швеция

2541

Болгария

34CrNiMo6

Венгрия

34CrNiMo6

Польша

34HNM

Румыния

34MoCrNi15, 34MoCrNi15q, 34MoCrNi16, 34MoCrNi16q

Чехия

16343

Австрия

BOHLERV155

Юж.Корея

SNCM447


 

 

Общие сведения:


Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006. Калиброванный пруток: ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 1051-73. Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 14955-77. Полоса: ГОСТ 103-2006. Поковки и кованые заготовки: ГОСТ 8479-70, ГОСТ 1133-71. Трубы: ОСТ 14-21-77.

 

Назначение:

Валы, шатуны, болты, шпильки и другие крупные особо ответственные тяжелонагруженные детали сложной конфигурации, применяемые в улучшенном состоянии.

 

Химический состав

Химический элемент

% содержания

Кремний (Si)

0,17-0,37

Медь (Cu)

0,3

Углерод (C)

0,33-0,4

Марганец (Mn)

0,25-0,5

Никель (Ni)

1,3-1,7

Фосфор (Р)

0,025

Хром (Cr)

1,3-1,7

Сера (S)

0,025


 

 

Механические свойства

Термообработка, состояние поставки

s0,2, МПа

sB, МПа

d5, %

y, %

KCU, Дж/м2

HB

Пруток. Закалка 870 °С, масло. Отпуск 580 °С, воздух или масло.

 

930 

1080 

12 

50 

78 

                 

Поковки. Закалка. Отпуск.

КП 440 

440 

635 

11 

30 

39 

197-235 

               

КП 735 

735 

880 

13 

40 

59 

277-321 

               

КП 785 

785 

930 

12 

40 

59 

293-331 

               

 

Механические свойства в зависимости от температуры отпуска

t отпуска,  °С

s0,2, МПа

sB, МПа

d5, %

y, %

KCU, Дж/м2

HRCэ

Закалка 850 °С, масло.

200 

1520 

1810 

11 

46 

44 

53 

               

300 

1420 

1630 

10 

45 

37 

49 

               

400 

1350 

1470 

10 

46 

39 

46 

               

500 

1190 

1240 

13 

55 

68 

40 

               

600 

880 

960 

17 

64 

137 

32 

               

Механические свойства в зависимости от сечения

Термообработка, состояние поставки

Сечение, мм

s0,2, МПа

sB, МПа

d5, %

d10, %

y, %

KCU, Дж/м2

Закалка 860 °С, масло. Отпуск 560 °С, вода [130]

Место вырезки образца - центр 

30 

860 

1000 

19 

 

64 

137 

             

Место вырезки образца - центр 

50 

830 

970 

16 

 

61 

144 

             

Место вырезки образца - центр 

80 

750 

900 

18 

 

61 

150 

             

Место вырезки образца - центр 

120 

740 

900 

19 

 

60 

144 

             

Место вырезки образца - край 

120 

770 

940 

18 

 

61 

151 

             

Место вырезки образца - центр 

200 

750 

900 

17 

 

52 

66 

             

Место вырезки образца - край 

200 

770 

930 

17 

 

57 

72 

             

Прокат. Закалка 950 °С, масло. Отпуск 580-600 °С. [108]

Место вырезки образца - центр 

500 

760 

930 

 

15 

52 

57 

             

Место вырезки образца - край 

500 

770 

960 

 

17 

55 

53 

             

Место вырезки образца - центр. Образцы  поперечные 

500 

740 

930 

 

11 

 

23 

             

Место вырезки образца - край. Образцы поперечные 

500 

760 

930 

 

11 

23 

22 

             

Место вырезки образца - центр 

700 

740 

900 

 

17 

51 

45 

             

Место вырезки образца - край 

700 

740 

930 

 

17 

52 

               

Место вырезки образца - центр. Образцы  поперечные 

700 

790 

900 

     

15 

             

Место вырезки образца - край. Образцы поперечные 

700 

730 

880 

 

11 

20 

57 

             

Место вырезки образца - центр 

900 

710 

850 

 

16 

26 

             

Место вырезки образца - край 

900 

700 

890 

 

16 

49 

46 

             

М.в. о.-центр. Образцы попер. 

900 

690 

730 

   

20 

             

М.в.о.-край. Образцы попер. 

900 

700 

870 

 

11 

22 

24 

             

Кратковременная теплопрочность

Температура испытаний, °С

s0,2, МПа

sB, МПа

d5, %

y, %

100

820

930

17

64

200

860

910

16

64

300

730

880

16

65

400

690

780

18

73

500

570

620

22

80

600

340

400

35

82


 


 

 

 

Физические свойства стали 38Х2Н2МА

Температура испытания, °С

20 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

Модуль  нормальной упругости, Е, ГПа

213 

206 

194 

180 

174 

164 

157 

141 

129 

 

Модуль  упругости при сдвиге кручением G, ГПа

84 

80 

76 

71 

67 

63 

59 

59 

48 

 

Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С)

38 

37 

35 

35 

33 

32 

30 

28 

28 

 

Уд. электросопротивление (p, НОм · м)

322 

398 

482 

592 

740 

910 

1090 

1300 

   

Температура испытания, °С

20- 100 

20- 200 

20- 300 

20- 400 

20- 500 

20- 600 

20- 700 

20- 800 

20- 900 

20- 1000 

Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С)

11.9 

12.5 

13.1 

13.3 

13.8 

14.1 

14.6 

11.8 

   

Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С))

490 

502 

523 

532 

565 

560 

615 

670 

   

 

Технологические свойства стали 38Х2Н2МА

 

Температура ковки

Начала 1200, конца 800. Охлаждение медленное.

Свариваемость

не применяется  для сварных конструкций.

Склонность к отпускной способности

не склонна

Флокеночувствительность

чувствительна


 

3. Определение типа производства

В машиностроении различают  три основных типа производства:

  • единичное производство;

   Единичное производство  предусматривает штучный выпуск  изделий разнообразной и постоянной номенклатуры ограниченного потребления.

 

  • серийное производство;


     Предусматривает одновременное  приготовление сериями широкой  номенклатуры однородной продукции,  выпуск которой повторяется в  течение продолжительного времени. Под серией понимается выпуск ряда конструктивно одинаковых изделий, запускаемых в производство партиями, одновременно или последовательно, непрерывно в течение планового периода. 

Основные  особенности организации серийного  производственного процесса:

  1. постоянство относительно большой номенклатуры повторяющейся продукции, изготовляемой в значительных количествах,
  2. специализация рабочих мест для выполнения нескольких закрепленных операций,
  3. периодичность изготовления изделий сериями, обработка деталей партиями,
  4. преобладание специального и специализированного оборудования и технологического оснащения,
  5. наличие незначительного объема ручных сборочных и доводочных операций,
  6. преимущественная численность рабочих средней квалификации,
  7. незначительная длительность производственного цикла,
  8. централизация оперативно-производственного планирования и руководства производством,
  9. автоматизация контроля качества изготовляемой продукции,
  10. применение статистических методов управления качеством продукции,
  11. унификация конструкций деталей и изделий,
  12. типизация технологических процессов и оснастки. 

В зависимости от количества одновременно изготовляемых изделий  в серии различают : мелкосерийные(при количестве изделий в серии до 25 шт.), среднесерийные (при количестве изделий в серии 25-200 шт. )  и  крупносерийное  производства (при количестве изделий в серии более 200 шт.). 

  • массовое производство.

Массовое производство – высшая форма специализации  производства, позволяющей сосредотачивать  на предприятии выпуск одного или  нескольких типоразмеров одноименных изделий. При этом типе организации производства различные изделия выпускаются одновременно и, как правило, непрерывно. Непременным условием массового производства является высокий уровень стандартизации и унификации при конструировании деталей, узлов и агрегатов. 

Исходя из габаритных размеров детали и заданной годовой программы выпуска, определим тип производства по нижеуказанной таблице.


Так как габаритные размеры детали D=150 и годовая программа выпуска деталей N=400 шт., то по таблице (рис.3) получаем тип производства-среднесерийное.

 

Рисунок 3-определение типа производства

 

 
4. Обоснование выбора получаемой заготовки

Штамповка — процесс пластической деформации материала с изменением формы и размеров тела. Чаще всего штамповке подвергаются металлы или пластмассы. Существуют два основных вида штамповки — листовая и объёмная. Листовая штамповка подразумевает в исходном виде тело, одно из измерений которого пренебрежимо мало по сравнению с двумя другими (лист до 6 мм). Примером листовой штамповки является процесс пробивания листового металла в результате которого получают перфорированный металл (перфолист). В противном случае штамповка называется объёмной. Для процесса штамповки используются прессы — устройства,

Прокат — в металлургии, продукция получаемая на прокатных станах путём горячей, теплой или холодной прокатки.

Сортамент — совокупность прокатных профилей, отличающихся по форме и размерам.


Профиль — форма поперечного сечения прокатного изделия.

  1. листовой (лист, полоса (рулон), штрипс):
    • горячекатаные тонкие (толщина до 4 мм);
    • горячекатаные толстые (толщина свыше 4 мм);
    • холоднокатаные;
    • Профнастил — это стеновой или кровельный материал для наружных ограждений, стен и крыш.
  2. сортовой:
    • простой (круг, квадрат, шестигранник, полоса плоского сечения);
    • арматура — это изделие из металла, применяемое для армирования железобетонных конструкций;
  3. фасонный:
    • общего (массового) потребления (угловой профиль, швеллеры, двутавровые балки и другие);
    • специального назначения (рельсы железнодорожные широкой и узкой колеи, рельсы трамвайные, профили с/х машиностроения, судостроения, нефтяной и электропромышленности).

 

 

 

 

 

 

По размеру профиля сортовой прокат делится на:

    • крупный — круглая сталь диаметром 80-250 мм, квадратная сталь со стороной 70-200 мм, периодические арматурные профили № 70-80, угловая сталь с шириной полок 90-250 мм, швеллеры и двутавровые балки обычные и облегченные высотой 360—600 мм, специальные широкополочные двутавры и колонные профили высотой до 1000 мм, шестигранная сталь до № 100, рельсы железнодорожные длины 1 м с массой 43-75 кг, полосовая сталь шириной до 250 мм и др.;
    • средний — круглые диаметра 32-75 мм, квадратные со стороной 32-65 мм и шестигранные до № 70, стальной периодический арматурный профиль № 32-60, двутавровые балки высотой до 300 мм, швеллеры высотой от 100—300 мм, рельсы узкой колеи Р18-Р24, штрипсы сечением до 8x145 мм, разнообразные фасонные профили отраслевого назначения и др;
    • мелкий — круглая сталь диаметром 10-30 мм, квадратная сталь со стороной 8-10 мм, периодический арматурный профиль № 6-28, угловая сталь с шириной полок 20-50 мм, швеллеры № 5-8, полосовая сталь шириной до 60 мм, шестигранная сталь до № 30 и разнообразные фасонные профили отраслевого назначения эквивалентных размеров.


 

Ковка  — это высокотемпературная обработка различных металлов (железо, медь и её сплавы, титан, алюминий и его сплавы), нагретых до ковочной температуры. Для каждого металла существует своя ковочная температура, зависящая от физических (температура плавления, кристаллизация) и химических (наличия легирующих элементов) свойств. Для железа температурный интервал 1250–800 °С, для меди 1000–650 °С, для титана 1600—900 °С, для алюминиевых сплавов 480–400 °С.

 

 

 

 

 

 

 

 

Различают:

ковка на молотах (пневматических, паровых и гидравлических)


  • ручная ковка
  • штамповка.

Изделия и полуфабрикаты, получаемые ковкой, называют поковкой.

При ковке в штампах металл ограничен со всех сторон стенками штампа. При деформации он приобретает форму этой полости.

При свободной ковке (ручной и машинной) металл не ограничен совсем или же ограничен с одной стороны. При ручной ковке непосредственно на металл или на инструмент воздействуют кувалдой или молотом.

Свободную ковку применяют также  для улучшения качества и структуры металла. При проковке металл упрочняется, завариваются так называемые несплошности и размельчаются крупные кристаллы, в результате чего структура становится мелкозернистой, приобретает волокнистое строение.

Машинную ковку выполняют на специальном оборудовании — молотах с массой падающих частей от 40 до 5000 кг или гидравлических прессах, развивающих усилия 2–200 МН (200–20000 тс), а также на ковочных машинах. Изготовляют поковки массой 100 т и более. Для манипулирования тяжёлыми заготовками при ковке используют подъёмные краны грузоподъёмностью до 350 т, кантователи и специальные манипуляторы.

Ковка является одним  из экономичных способов получения  заготовок деталей. В массовом и  крупносерийном производствах преимущественное применение имеет ковка в штампах, а в мелкосерийном и единичном — свободная ковка.

При ковке используют набор кузнечного инструмента, с помощью которого заготовкам придают требуемую форму и размеры.

 

 

Коэффициент использования  материала:

 

 

 

 

 

 

Себестоимость получения  заготовки

руб.

Руб.

Сравнительная таблица:

 

Вид заготовки

К,

S, руб

Поковка

0,628

1036,6

Штамповка

0,65

1111,441



Исходя из расчетов выбираем поковку.

 

Технология изготовления заготовки(поковка)

1. Выбор материала детали

2. Разработка чертежа поковки

3. Назначим припуски на механическую обработку поковок

4. Расчет массы детали (поковки) определяется исходя из ее номинальных размеров

5. Рассчитаем номинальные размеры поковки исходя из припуска

6. Определим массу поковки с припусками (без учета уклонов и радиусов закруглений)

 

Полная схема технологического процесса изготовления поковок включает следующие операции :

1) резка заготовок; 

2) нагрев;

3) штамповка;

4) отделение отходов  (обрезка облоя, прошивка отверстия);

5) термообработка;

 

 

6) очистка от окалины;

7)правка, чеканка (по необходимости);

8)контроль и приемка  поковок.

 

 

 

 

 

 

 


5.Базовый технологический процесс

Номер операции

Название операции

Содержание  операции

005

Отрезная

Отрезать заготовку  Ø150×240  для изготовления поковки. Направить заготовку в цех №1 на изготовление поковки. Направить поковку на термообработку по технологии ОГМет.

010

Токарная

Обточить  деталь  в размеры эскиза  на листе 3. Операция "токарная с ЧПУ" (размеры детали после операции с ЧПУ см. эскиз на листе 5). Направить деталь на термообработку по технологии ОГМет (КТ80).

015

Токарная

Подрезать торец на L=0,5-1мм  (см эскиз на листе 6). Расточить  Ø26Н12(+0,21) на L=50-60мм (направление для сверла). Рассверлить отв.  Ø26Н12 на проход. Обточить  Ø68-0,5 до фланца. Подрезать торец фланца в размер 98±0,5  до Ø68.

020

Токарная

Закрепить в патроне  за Ø68. Подрезать торец в размер 110,4-0,2 техн.. Расточить отверстие до Ø32Н7(+0,025) на глубину 32,5Н12(+0,25). Расточить отверстие до Ø42Н7(+0,025) на глубину 16Н12(+0,18). Расточить отверстие до  Ø50,5Н12(+0,3) на глубину 13±0,5. Расточить фаску  0,5х45° и  2 фаски 1х45°. Расточить канавку b=4Н12(+0,12) до Ø55Н8(+0,046) в размер 2±0,3 от торца. Обточить фланец до  Ø190±0,5.

025

Плоскошлифовальная

Установить деталь большим  фланцем на магнитную плиту. Шлифовать торец в размер 110h12(-0,35).

030

Сверлильная

Сверлить  6 отв. Ø12Н14(+0,43)  на  глубину 4±0,5  по кондуктору. Сверлить  3 отв. Ø9 под резьбу  М10х1-7Н  по кондуктору. Снять кондуктор. Зенковать 3 фаски 1х45°.

035

Токарная

Закрепить деталь на оправку, установить в центра. Обработать деталь под шлифование в размеры эскиза на листе 10 (размеры не указанные на эскизе согласно чертежу).

040

Зубодолбёжная

Долбить зубья   Z=12;   m=4;   =20°;    Х=0,35,    выдерживая длину общей нормали W=31,151-0,111/-0,211. Зачистить заусенцы от долбления (Скоба на ДОН   К-31)

045

Шлифовальная

Шлифовать  шейку  Ø35js6(±0,008)   с подшлифовкой торца  в размер 25Н12(+0,25). Шлифовать  шейку  Ø60h6(-0,019). Шлифовать  шейку  Ø65-0,12/-0,21 под покрытие.

050

Токарная

Закрепить в  патроне за Ø190. Полировать шейку Ø65 под покрытие (шерох. Ra=0,63). Направить деталь на покрытие   Х. тв. 45.

055

Токарная

Закрепить в  патроне за Ø190. Полировать шейку Ø65h10 после покрытия (шерох. Ra=0,63)

060

Слесарная

Нарезать резьбу М10х1-7Н  в  3-х отверстиях. Маркировать:   3Ф-30-3. 29-30.




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005 - Ленточнопильный станок BOMAR ERGONOMIC 
010 - Токарно-винторезный 1М63 
015 - Токарно-винторезный 16К20 
020 - Токарно-винторезный 16К20 
025 - Плоскошлифовальный 3Л722 
030 - Радиально-сверлильный 2А554 (Кондуктор П-20) 
035 - Токарно-винторезный 16К20 (Оправка П-44; центра; хомутик) 
040 - Зубодолбежный 5М140 (Приспособление  П-21) 
045 - Круглошлифовальный 3М174 (Оправка П-44;  центра; хомутик) 
050 - Токарно-винторезный 16К20 (Патрон 3-х кул) 
055 - Токарно-винторезный 16К20 (Патрон 3-х кул) 
060 - Верстак слесарный

 

6. Критический анализ базового технологического процесса.

 

Так как станки универсальные, то для настройки станка используется метод пробных ходов и промеров, что не целесообразно использовать в условиях среднесерийного производства.

 

В условиях среднесерийного  производства целесообразно использовать станки с ЧПУ. Это позволяет повысить производительность в 1,5-2 раза по сравнению  с аналогичными станками с ручным управлением, сочетать гибкость универсального оборудования с точностью и производительностью станка-автомата, что позволяет решать вопрос  комплексной автоматизации серийного и среднесерийного производства; качественно перевооружать машиностроение на базе современной электроники и вычислительной техники; снижать потребность в квалифицированных рабочих-станочниках; сокращать время пригоночных работ во время сборки; сокращать сроки подготовки и перехода на изготовление новых деталей благодаря централизованной записи программ и более простой и универсальной технологической оснастки, снижать продолжительность цикла изготовления деталей.

 
7.Предпологаемый технологический процесс.

Номер операции

Название операции

Содержание  операции

005

Отрезная

Отрезать заготовку  Ø150×240  для изготовления поковки. Направить заготовку в цех №1 на изготовление поковки. Направить поковку на термообработку по технологии ОГМет.

010

Токарная

Обточить  деталь  в размеры эскиза  на листе 3. Операция "токарная с ЧПУ" (размеры детали после операции с ЧПУ см. эскиз  на листе 5). Направить деталь на термообработку по технологии ОГМет (КТ80).

015

Токарная

Установ А. Подрезать торец на L=0,5-1мм  (см эскиз на листе 6). Расточить  Ø26Н12(+0,21) на L=50-60мм (направление для сверла). Рассверлить отв.  Ø26Н12 на проход. Обточить  Ø68-0,5 до фланца. Подрезать торец фланца в размер 98±0,5  до Ø68. Установ Б. Закрепить в патроне за Ø68. Подрезать торец в размер 110,4-0,2 техн.. Расточить отверстие до Ø32Н7(+0,025) на глубину 32,5Н12(+0,25). Расточить отверстие до Ø42Н7(+0,025) на глубину 16Н12(+0,18). Расточить отверстие до  Ø50,5Н12(+0,3) на глубину 13±0,5. Расточить фаску  0,5х45° и  2 фаски 1х45°. Расточить канавку b=4Н12(+0,12) до Ø55Н8(+0,046) в размер 2±0,3 от торца. Обточить фланец до  Ø190±0,5.

020

Плоскошлифовальная

Установить деталь большим  фланцем на магнитную плиту. Шлифовать торец в размер 110h12(-0,35).

025

Сверлильная

Сверлить  6 отв. Ø12Н14(+0,43)  на  глубину 4±0,5  по кондуктору. Сверлить  3 отв. Ø9 под резьбу  М10х1-7Н по кондуктору. Снять кондуктор. Зенковать 3 фаски 1х45°.

030

Токарная

Закрепить деталь на оправку, установить в центра. Обработать деталь под шлифование в размеры эскиза на листе 10 (размеры не указанные на эскизе согласно чертежу).

035

Зубодолбёжная

Долбить зубья   Z=12;   m=4;   =20°;    Х=0,35,    выдерживая длину общей нормали W=31,151-0,111/-0,211. Зачистить заусенцы от долбления.

040

Шлифовальная

Шлифовать  шейку  Ø35js6(±0,008)   с подшлифовкой торца  в размер 25Н12(+0,25). Шлифовать  шейку  Ø60h6(-0,019). Шлифовать  шейку  Ø65-0,12/-0,21 под покрытие.

045

Токарная

Установ А. Закрепить в патроне за Ø190. Полировать шейку Ø65 под покрытие (шерох. Ra=0,63). Направить деталь на покрытие   Х. тв. 45. Установ Б. Закрепить в патроне за Ø190. Полировать шейку Ø65h10 после покрытия (шерох. Ra=0,63).

050

Слесарная

Нарезать резьбу М10х1-7Н  в  3-х отверстиях. Маркировать:   3Ф-30-3. 29-30.




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

8. Станки, используемые при базовом и проектируемом технологических процессах.

 

Базовый Технологический  процесс.

        1. 2Н135

 


Назначение и применение. станок универсальный вертикально-сверлильный предназначен для использования на предприятиях с индивидуальным и мелкосерийным выпуском продукции.

На станке предусмотрена механическая подача шпинделя при ручном управлении циклом работы. Станок допускает обработку деталей в широком диапазоне размеров и материалов, инструментами из высокоуглеродистых и быстро режущих сталей и твердых сплавов.

На станке можно производить  большое количество различных видов операций: сверление, зенкерование, рассверливание,  зенкование, развертывание и подрезку торцев ножами.

Установленное на станке электрическое устройство для резерсирования двигателя главного движения позволяет  производить нарезание резьб машинными метчиками при ручной подаче шпинделя.

Класс точности станка –  Н.

 

 

 

Основные данные по станку.

Наибольший диаметр  сверления в стали 35 мм

Размер конуса шпинделя по ГОСТ 2847-45  Морзе №-4

Вылет шпинделя 300 мм

Перемещение шпинделя на 1 оборот штурвала 122,46 мм

Наибольший ход шпинделя 250 мм

Наибольшее (установочное) перемещение сверлильной головки 170 мм

Расстояние от конца  шпинделя до стола 30-750 мм

Расстояние от конца  шпинделя до плиты 700-1120 мм

Рабочая поверхность  стола (ширина х длина) 450х500 мм

Наибольший ход стола 300 мм

Установочный размер Т-образных пазов стола: центральный 22А, крайние 22А

Расстояние между двумя соседними Т-образными пазами 110 мм

Допустимое число реверсов в час 35

Управление циклами  работы ручное

Габариты станка (высота х ширина х длина) 2690х830х1245 мм

Вес станка 1,45 т

Род тока питающей сети трехфазный

Напряжение 380(220) В

Мощность электродвигателя главного движения 4 квт

Электронасос:

Производительность 22 л/мин

Мощность 0,125 квт

 

 


II.2В56

Кинематическая схема

Общий вид.

А) Радиально сверлильный       Б)Переносной радиально сверлильный

станок 2В56                                 станок

 

 

Станок предназначен для сверления, зенкерования и развертывания  отверстий и нарезания резьбы в заготовках крупных деталей при единичном и серийном производстве. Станок удобен для многоинструментальной обработки. Совмещение оси отверстия заготовки с осью шпинделя достигается перемещением шпиндельной головки (бабки) относительно неподвижной  детали по направляющим траверсы (рукава) и поворотом траверсы  вместе с повротной наружной колонной вокруг неподвижной внутренней колонный.

Деталь «Поводок 3Ф-30-3 29-30»