Главная


yilmaz
Kaban
lgf
prof
comall
mla

Вертикально фрезерный станок 6м13п


6М13П станок консольно-фрезерный вертикальный повышенной точностисхемы, описание, характеристики

Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6М13П

Производитель фрезерных станков 6М13П Горьковский завод фрезерных станков, основанный в 1931 году.

Завод специализируется на выпуске широкой гаммы универсальных фрезерных станков, а, также, фрезерных станков с УЦИ и ЧПУ, и является одним из наиболее известных станкостроительных предприятий в России.

Начиная с 1932 года, Горьковский завод фрезерных станков занимается выпуском станков и является экспертом в разработке и производстве различного металлорежущего оборудования.

Универсальные фрезерные станки серии М выпускались Горьковским заводом фрезерных станков (ГЗФС) начиная с 1961 года. Станки сходны между собой по конструкции, широко унифицированы и является дальнейшим усовершенствованием аналогичных станков серии Н.

Продукция Горьковского завода фрезерных станков ГЗФС


6М13П станок консольно-фрезерный вертикальный с поворотной шпиндельной головкой повышенной точности. Назначение, область применения

Станок консольно-фрезерный 6М13П заменил в производстве устаревшую модель 6Н13П и был заменен на более совершенную модель 6Р13.

Вертикальные консольно-фрезерные станки моделей 6М13П и 6М12БП представляют собой электрифицированные станки, обладающие высокой точностью и жесткостью.

Консольно-фрезерный станок 6М13П предназначен для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов торцевыми, цилиндрическими, концевыми, радиусными фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. В серийном производстве, благодаря наличию полуавтоматических и автоматических циклов, станки могут успешно использоваться на работах операционного характера в поточных и автоматических линиях.

На станках 6М13П можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, нарезать зубчатые колеса и прочее.

Принцип работы и особенности конструкции станка

По сравнению с ранее выпускавшимися станками серии Н в станках серии М увеличены частоты вращения шпинделя, скорости быстрых перемещений и подач стола. Для удобства перемещения стола вручную маховик помещен с передней стороны станка.

Внешне станок 6м13 отличается от ранее выпускаемой модели 6н13 лишь наличием маховичка продольной подачи на передней стороне стола.

Фрезерование зубчатых колес, разверток, спиралей, контура кулачков и прочих деталей, требующих периодического или непрерывного поворота вокруг своей оси, производятся на данных станках о применением делительной головки или накладного круглого стола.

Благодаря наличию механизма выборки люфта в винтовой паре продольной подачи стола, на станке 6М13П можно производить встречное и попутное фрезерование, как в простых режимах, так и в режимах с автоматическими циклами.

Наиболее эффективное использование станка достигается при обработке деталей методом скоростного фрезерования.

Класс точности станков Н.


История выпуска станков Горьковским заводом, ГЗФС

В 1937 году на Горьковском заводе фрезерных станков были изготовлены первые консольно-фрезерные станки серии 6Б моделей 6Б12 и 6Б82 с рабочим столом 320 х 1250 мм (2-го типоразмера).

В 1951 году запущена в производство серия консольно-фрезерных станков: 6Н12, 6Н13П, 6Н82, 6Н82Г. Станок 6Н13ПР получил “Гран-При” на всемирной выставке в Брюсселе в 1956 году.

В 1960 году запущена в производство серия консольно-фрезерных станков: 6М12П, 6М13П, 6М82, 6М82Г, 6М83, 6М83Г, 6М82Ш.

В 1972 году запущена в производство серия консольно-фрезерных станков: 6Р12, 6Р12Б, 6Р13, 6Р13Б, 6Р13Ф3, 6Р82, 6Р82Г, 6Р82Ш, 6Р83, 6Р83Г, 6Р83Ш.

В 1975 году запущены в производство копировальные консольно-фрезерные станки: 6Р13К.

В 1978 году запущены в производство копировальные консольно-фрезерные станки 6Р12К-1, 6Р82К-1.

В 1985 году запущена в производство серия 6Т-1 консольно-фрезерных станков: 6Т12-1, 6Т13-1, 6Т82-1, 6Т83-1 и ГФ2171.

В 1991 году запущена в производство серия консольно-фрезерных станков: 6Т12, 6Т12Ф20, 6Т13, 6Т13Ф20, 6Т13Ф3, 6Т82, 6Т82Г, 6Т82ш, 6Т83, 6Т83Г, 6Т83Ш.

Читайте также: Сравнительные характеристики консольно-фрезерных станков серий 6М, 6Р, 6Т



Фото вертикального консольно-фрезерного станка 6М13П

Фото вертикального консольно-фрезерного станка 6м13п

Фото вертикального консольно-фрезерного станка 6м13п

Фото вертикального консольно-фрезерного станка 6м13п


Расположение органов управления консольно-фрезерным станком 6М13П

Расположение органов управления консольно-фрезерным станком 6м13п

Расположение органов управления консольно-фрезерным станком 6м13п

Расположение органов управления консольно-фрезерным станком 6м13п

Перечень составных частей консольно-фрезерного станка 6М13П

  • Станина
  • Поворотная головка
  • Коробка скоростей
  • Коробка подач
  • Коробка переключения
  • Консоль
  • Стол и салазки
  • Электрооборудование

Перечень органов управления консольно-фрезерным станком 6М13П

  1. Кран регулирования интенсивности охлаждения
  2. Маховичек ручного продольного перемещения стола
  3. Кулачки ограничения продольного хода стола в крайних положениях или реверса стола в полуавтоматическом и автоматическом циклах
  4. Кулачки переключения стола с подачи на быстрый ход или с быстрого хода на подачу
  5. Переключатель на автоматический цикл или ручное управление станка
  6. Кнопка "Пуск шпинделя"
  7. Кнопка "Стоп"
  8. Кнопка "Быстро"
  9. Рукоятка ручного насоса смазки стола
  10. Рукоятка включения вертикальной или поперечной подачи стола
  11. Рукоятка зажима консоли на направляющих станины
  12. Маховичек ручного поперечного перемещения стола
  13. Рукоятка зажима салазок на направляющих консоли
  14. Переключатель управления столом: автоматический цикл - ручное управление - работа с круглым столом
  15. Шестигранник поворота фрезерной головки
  16. Винты зажима стола на салазках
  17. Маховик перемещения гильзы шпинделя
  18. Переключатель освещения "Включено - выключено"
  19. Кнопка "Стоп шпиндель"
  20. Кнопка "Пуск шпинделя"
  21. Рукоятка и лимб для переключения скоростей шпинделя
  22. Кнопка "Импульс шпинделя"
  23. Кнопка "Быстро стол"
  24. Вводной переключатель "Включено - выключено"
  25. Переключатель насоса охлаждения "Включено - выключено"
  26. Переключатель направления вращения шпинделя "Влево - вправо"
  27. Рукоятка управления продольным перемещением стола
  28. Рукоятка подъема консоли
  29. Грибок и лимб для переключения подач стола
  30. Кулачки ограничения поперечного хода стола
  31. Рукоятка зажима гильзы шпинделя
  32. Кулачки ограничения вертикального хода стола
  33. Кнопка включения фиксации механизма переключения подач
  34. Гайки зажима поворотной фрезерной головки


Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6М13П

Кинематическая схема консольно-фрезерного станка 6м13п

1. Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6М13П. Смотреть в увеличенном масштабе

2. Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6М13П. Смотреть в увеличенном масштабе

Цепь главного движения консольно-фрезерного станка 6М13П

Станок 6М13П имеет две раздельные кинематические цепи — цепь главного движения и цепь подач стола.

Шпиндель получает вращение от фланцевого электродвигателя мощностью 7 кВт, с 1440 об/мин через упругую соединительную муфту и зубчатые колеса механизма пятиваловой коробки скоростей, сообщающие шпинделю 18 различных чисел оборотов в пределах от 31,5 до 1600 об/мин.


Описание конструкции основных узлов вертикального консольно-фрезерного станка 6М13П

Коробка скоростей и шпиндель консольно-фрезерного станка 6М13П

Коробка скоростей и шпиндель фрезерного станка 6м13п


Коробка скоростей консольно-фрезерного станка 6М13П

Коробка скоростей фрезерного станка 6м13п

Коробка скоростей смонтирована непосредственно в верхней части корпуса станины и управляется с помощью вставной коробки переключения скоростей, расположенной с левой стороны станины. Для осмотра коробки скоростей достаточно снять крышку, находящуюся с правой стороны станины.

Шпиндель (вал VII) станка 6М13П (см. рис. 274, б) смонтирован в поворотной головке, которая центрируется в кольцевой выточке горловины станины и крепится к ней четырьмя болтами 1 (рис. 275). Поворотная головка может быть повернута на 45° от вертикальной оси в обе стороны

Выдвижение гильзы поворотной головки производят маховичком 2. Маховичок через коническую пару 7 (см. рис. 274, б) и винт с гайкой связан с кронштейном 5, закрепленным на гильзе. На валике маховичка 2 (рис. 275) закреплен лимб, цена деления которого 0,05 мм. За полный оборот маховичка гильза выдвигается на 4 мм.

В кронштейне 5 (рис. 274, б) предусмотрено отверстие и винт для закрепления индикатора, а к корпусу поворотной головки привинчен кронштейн 8 с регулируемым упором 6 для настройки перемещения гильзы.

Для увеличения жесткости шпинделя во время работы предусмотрен зажим рукояткой 4, которая стягивает корпус поворотной головки, имеющей разрез 5 (рис. 275).

Вращение шпинделю (валу VII) передается от коробки скоростей через коническую и цилиндрическую передачи (см. рис. 274, б). Цилиндрическое зубчатое колесо 2 закреплено на втулке, смонтированной на шарикоподшипниках и имеющей шпонку, которая входит в шпоночный паз шпинделя.

Вал VI станка 6М13П смонтирован на одном радиальном и двух радиально-упорных шарикоподшипниках. Радиально-упорные шарикоподшипники расположены во фланце и стянуты шайбой, которая крепит фланец к поперечной стенке станины. Зазор в радиально-упорных подшипниках регулируется подшлифовкой промежуточных колец. Сцепление конического зубчатого колеса регулируется путем осевого перемещения всего вала VI винтами, ввернутыми во фланец (рис. 274, б).

Вал V смонтирован также на одном радиальном и двух радиально-упорных шарикоподшипниках. Регулирование зазора производится подтягиванием гайки с левого торца вала V.

Вал IV коробки скоростей у всех трех станков этой гаммы, т. е. 6М82, 6М82Г и 6М13П (рис. 274, а и б), для большей жесткости расположен на трех опорах.

Валы II, III и IV — шлицевые для возможности передвижения зубчатых блоков.

Механизм переключения скоростей

Как указывалось ранее, в коробках скоростей этих станков механизм переключения скоростей является самостоятельным узлом (рис. 276). На корпусе механизма переключения скоростей расположен лимб 1 из пластмассы, на котором нанесены значения всех 18 чисел оборотов шпинделя, стрелка указатель и кнопочная станция с переключателем освещения и кнопками: «пуск шпинделя», «стоп шпинделя», «толчок шпинделя», «быстро стол». С нижней стороны коробки переключения находится рукоятка.

Механизм переключения скоростей фрезерного станка 6М12П

В коробках скоростей станков серии М механизм переключения скоростей является самостоятельным узлом (рис. 163).

На корпусе механизма переключения скоростей расположен лимб 1 из пластмассы, на котором нанесены значения всех 18 чисел оборотов шпинделя, стрелка-указатель 2 и кнопочная станция 3 с переключателем освещения и кнопками «Пуск шпинделя», «Стоп шпинделя», «Толчок шпинделя», «Быстро стол». С нижней стороны коробки переключения находится рукоятка 4. Переключение шпинделя на требуемую скорость вращения осуществляется в такой последовательности:

  1. рукоятку переключения опускают вниз до выхода шипа из фиксирующего паза и отводят на себя до отказа;
  2. поворачивают лимб 1 вправо или влево до совпадения выбранного числа оборотов шпинделя со стрелкой-указателем 2; при этом щелчок фиксатора указывает, что лимб установлен в требуемом положении;
  3. нажимают кнопку «Толчок шпинделя», что дает кратковременный импульс на электродвигатель привода шпинделя для проворачивания зубчатых колес коробки скоростей и для их плавного переключения;
  4. рукоятку 4 переключения плавно возвращают в первоначальное положение, при этом обязательно шип рукоятки должен попасть в фиксирующий паз.
  • При этих операциях с рукояткой и лимбом блоки зубчатых колес коробки скоростей перемещаются и устанавливаются в положениях, соответствующих выбранному числу оборотов шпинделя.

  • Механизм подач консольно-фрезерного станка 6М13П

    Механизм подач консольно-фрезерных станков серии 6М

    Механизм подач фрезерного станка 6м13п

    Цепь подач консольно-фрезерного станка 6М13П

    Привод подач осуществляется от отдельного фланцевого электродвигателя мощностью 1,7 кВт при 1420 об/мин, смонтированного в консоли. Через коробку подач ходовым винтам продольного и поперечного перемещений стола сообщаются 18 различных подач в пределах от 25 до 1250 мм/мин, а винту вертикального перемещения стола — 18 различных подач в пределах от 8,3 до 416,6 мм/мин.

    Вал I коробки подач (см. рис. 272) приводится во вращение непосредственно электродвигателем; от него вращение передается валу II зубчатой парой 26 : 50, валу III — зубчатой парой 26 : 57, валу IV — зубчатыми парами 18 : 36, или 27 : 27, или 36 : 18, валу V — зубчатыми парами 18 : 40, или 21 : 37, или 24 : 34 и далее валу VI через перебор 13 : 45 — 18 : 40 или непосредственной зубчатой передачей 40 : 40.

    Консоль фрезерного станка 6М13П

    В консоли расположены все узлы цепи подач. На рис. 284 схематически показана консоль фрезерных станков 2-й гаммы с механизмами передачи движения от электродвигателя к столу, салазкам и самой консоли.

    Консоль имеет чугунный корпус с развитыми направляющими профиля «ласточкин хвост» под станину и перпендикулярные к ним прямоугольные направляющие под салазки. Консоль несет на себе следующие органы управления:

    Читайте также: Коробка подач консольно-фрезерных станков серии 6М



    Электрооборудование станка 6М13П

    Схема электрическая принципиальная фрезерного станка 6М13П

    Электрическая схема принципиальная фрезерного станка 6м13п

    Схема электрическая принципиальная консольно-фрезерного станка 6М13П. Скачать в увеличенном масштабе

    Электрооборудование станка предназначено для питания от сети трехфазного тока напряжением 380 В с частотой 50 Гц. По особому заказу оно может быть выполнено и на другие стандартные напряжения: 220 В или 500 В, а также на частоту сети 60 Гц.

    В электрической схеме станка (рис. 50) предусмотрены: питание цепи управления от сети напряжением 127 в, питание цепи местного освещения от сети напряжением 36 В, нулевая защита всех электродвигателей, а также защита от коротких замыканий плавкими предохранителями и от перегрузок при помощи тепловых реле.

    Читайте также: Электросхемы фрезерных станков серии 6М


    Вся пусковая электроаппаратура установлена в двух нишах станины станка.

    В каждой нише имеется по две панели с электроаппаратурой; четыре панели составляют комплект панелей управления станка, имеющий общую монтажную схему (рис. 51).

    Для подключения электрооборудования к сети и его отключения имеется вводный выключатель, рукоятка которого расположена на дверке левой ниши.

    Управление электродвигателем шпинделя — кнопочное. Выбор направления вращения шпинделя производится реверсивным переключателем ПР, который устанавливает нужное вращение двигателя шпинделя.

    Управление электродвигателем подачи производится от двух командоаппаратов.

    Командоаппарат продольной подачи 1КА состоит из двух конечных выключателей: для включения правого и левого ходов стола.

    Командоаппарат поперечной и вертикальной подач 2КА также состоит из двух конечных выключателей. Рукоятка командоаппарата 2КА имеет пять положений: назад, вниз, вперед, вверх и среднее нейтральное.

    Для выполнения на станке разных режимов работы в электросхеме имеется переключатель ПУ на три положения рукоятки. При первом положении — «Автоматический цикл» — выполняются только автоматические циклы продольного хода стола, при втором положении — «Подача от рукояток» — производится нормальная работа станка и при третьем положении — «Круглый стол» — производится работа круглым столом, который как приспособление может быть установлен на столе станка.

    Управление вращением круглого стола происходит при одностороннем вращении двигателя подачи.

    Электронасос для охлаждающей жидкости управляется от выключателя ВО.

    Выключатель ВМО служит для отключения местного освещения станка.

    Специальный электромагнит ЭБ постоянного тока (рис. 52) служит для привода фрикционной муфты быстрого хода.

    Одновременно с включением быстрого хода электромагнит отключает кулачковую муфту подачи.

    Питание электромагнита ЭБ выполняется от селенового выпрямителя ВС, основное назначение которого — давать подмагничивающий ток двигателю шпинделя при торможении.

    Вводный выключатель ВВ и реверсивный переключатель ПР предназначены для отключения ненагруженных цепей, поэтому при пользовании этими аппаратами электродвигатель шпинделя необходимо предварительно отключить кнопкой «Стоп».


    Работа электросхемы при ручном управлении

    Переключатель управления ПУ должен быть установлен в положении «Подача от рукояток».

    После выбора направления вращения шпинделя переключателем ПР рукоятку вводного выключателя ВВ необходимо установить в положение «Включено». При этом будет подано напряжение сети на, клеммы магнитного пускателя ПШ.

    От нажатия кнопки «Шпиндель» магнитный пускатель ПШ включается, и двигатель шпинделя будет вращаться.

    При включенном пускателе ПШ рукояткой командоаппарата 1КА (или 2КА) можно включить движение стола со скоростью рабочей подачи. Для получения движения стола вправо (или назад, вниз) включается пускатель ПП, при левом ходе (или ходах вперед, вверх) работает пускатель ПЛ двигателя подачи.

    Движение стола со скоростью быстрого хода происходит только при нажатой кнопке «Быстро», которая включает пускатель ПБ электромагнита быстрого хода.

    Быстрым ходом стола можно пользоваться как при включенном, так и при отключенном двигателях шпинделя. При отключенном шпинделе быстрый ход осуществляется благодаря шунтированию контакта ПШ 12-28 контактом ПБ при нажатии кнопки «Быстро».

    Автоматический останов двигателя подачи при движении стола (консоли или салазок) происходит при переводе концевым кулачком рукоятки командоаппарата 1КА (или 2КА) в нейтральное положение, при этом разрывается цепь питания пускателя ПП (или ПЛ), и двигатель останавливается.


    Работа электросхемы при автоматическом управлении

    Автоматическое управление применяется только для продольного хода стола.

    На станке можно выполнять следующие автоматические циклы:

    • правый скачкообразный с реверсом
    • левый скачкообразный с реверсом
    • маятниковый

    При маятниковом цикле рабочая подача стола автоматически чередуется с быстрым ходом в каждом направлении.

    Для работы на автоматическом цикле переключатель ПУ должен быть установлен в положение «Автоматический цикл».

    Кроме того, необходимо также сделать механическое переключение валика, имеющегося в салазках станка, из положения «Ручное управление» в положение «Автоматический цикл». При последнем положении валика кулачковая муфта продольного хода заперта, и конечный выключатель 4КА нажат. Это обеспечивает управление продольным движением стола только от командоаппаратов 1КА и ЗКА при сблокированных поперечной и вертикальной подачах.

    Для объяснения работы схемы в автоматическом цикле разберем выполнение правого скачкообразного цикла с реверсом. Этот цикл состоит из автоматических переключений:

    • с быстрого хода вправо на подачу вправо
    • с подачи вправо на быстрый ход влево
    • с быстрого хода влево на «Стоп»

    Для получения быстрого хода стола в начале цикла нужно предварительно убедиться в том, что командоаппарат ЗКА, управляющий работой пускателя ПБ при автоматических циклах, находится в не нажатом состоянии, т. е. через его контакт 43-26 происходит питание пускателя ПБ.

    Если контакт ЗКА 43-26 не закрыт, то необходимо сделать поворот звездочки с восемью выступами, сидящей на валу рукоятки командоаппарата 1КА на один выступ, после чего контакт ЗКА 43-26 закроется.

    При повороте рукоятки командоаппарата 1КА вправо включится быстрый ход стола вправо, так как произойдет включение пускателей /7/7 для двигателя подачи и ПБ для электромагнита.

    Отключение быстрого хода происходит, когда в нужной точке пути стола откидной кулачок сделает поворот звездочки на один выступ, при этом контакт 43-26 командоаппарата ЗКА раскроется, электромагнит ЭБ будет отключен, и стол продолжит движение со скоростью рабочей подачи.

    Для переключения движения в нужной точке пути с рабочей подачи вправо на быстрый ход влево в пазу стола должны быть установлены рядом два кулачка:

    • кулачок № 1 для перевода рукоятки командоаппарата из положения вправо в положение влево
    • кулачок № 3 (откидной) для отключения подачи вправо и включения быстрого хода

    Когда кулачок № 1 переводит рукоятку командоаппарата 1КА в положение влево, то перед моментом раскрытия контакта 15-16 от нажатия кулачка № 3 на звездочку с выступами в командоаппарате ЗКА контакт 43-26 уже закрывается, что обеспечивает питание пускателя ПП по цепи 15-42-43-25-16 при раскрытом контакте 15-16 командоаппарата 1КА (см. в схеме диаграмму переключателя ЗКА).

    После перевода рукоятки в положение влево кулачок 3 повернет звездочку на один выступ и в командоаппарате ЗКА раскроется контакт 43-26, отключая пускатель ПП — подача вправо. Закрытие нормально закрытого контакта пускателя ПП 22-18 замыкает цепь питания пускателя ПЛ, и двигатель реверсируется. Одновременно контакт ЗКА 43-26 включает пускатель ПБ, и стол идет быстро влево.

    Остановка быстрого хода влево происходит при переводе кулачком № 2 рукоятки командоаппарата 1КА в нейтральное положение, в котором отключаются двигатель подачи и электромагнит ЭБ.

    Наладку на автоматические циклы следует производить без обрабатываемой детали, так как ошибки при наладке могут привести к включению быстрого хода вместо подачи, что может вызвать поломку инструмента.

    Работа схемы при остальных автоматических циклах аналогична вышеописанной.


    Импульсное включение двигателей

    Для получения быстрого сцепления зубьев зубчатых колес при переключениях скоростей шпинделя предусмотрен кратковременный поворот двигателя шпинделя.

    Для указанной цели имеется кнопка «Толчок», при нажатии которой двигатель шпинделя получает кратковременное вращение. Кратковременность включения пускателя ПШ происходит благодаря тому, что при его включении получает питание реле РП, которое, становясь на самопитание, разрывает своим контактом 33-27 цепь питания пускателя ПШ.

    При переключениях подачи также имеется возможность кратковременного включения двигателя подачи с помощью конечного выключателя KB, который включает двигатель в то время, когда ручка переключения находится в выдвинутом положении.


    Торможение шпинделя

    Электропривод шпинделя имеет динамическое торможение двигателя, которое благодаря плавно нарастающему тормозному моменту лучше обеспечивает сохранность механизма при эксплуатации, чем другие способы торможения.

    Для выполнения динамического торможения установлено следующее электрооборудование:

    1. Селеновый выпрямитель ВС, соединенный со специальной обмоткой трансформатора ТУ. Эта обмотка имеет напряжение 55 В при напряжении сети 380 В и 36 В при 220 В.
    2. Магнитный пускатель ПТ для включения постоянного тока в обмотку статора двигателя на время торможения.
    3. Промежуточное реле РН, имеющее катушку для напряжения сети трехфазного тока.

    При нажатии кнопки «Стоп» ее нормально закрытый контакт отключает пускатель ПШ, и статор двигателя от сети отключается. В отключенной обмотке статора затухающее поле ротора наводит напряжение, приблизительно равное напряжению сети.

    Во избежание пробоя селенового выпрямителя последний включается в цепь статора только после снижения наведенного напряжения до малой величины. Контроль исчезновения наведенного напряжения выполняет реле напряжения РН.

    Когда реле РН обесточивается, оно своим нормально закрытым контактом 23-41 замыкает цепь питания пускателя ПТ, который подает в обмотку статора постоянный подмагничивающий ток, чем обеспечивается торможение двигателя.

    После остановки шпинделя кнопку «Стоп» отпускают, при этом пускатель ПТ отключает селеновый выпрямитель от статора.

    Процесс торможения двигателя длится при наибольшей включенной скорости шпинделя 1600 об/мин 3—5 сек.


    Блокировки станка

    Электросхема имеет ряд блокировок, которые введены для обеспечения правильной эксплуатации станка и его электрооборудования:

    1. Одновременное включение рукояток командоаппаратов 1КA и 2КА вызывает остановку двигателя подачи, так как совместная работа двух подач не допускается кинематикой станка
    2. В положении переключателя ПУ «Автоматический цикл» исключены работа поперечной и вертикальной подач и управление от кнопки «Быстро»
    3. В положении переключателя ПУ «Круглый стол» работа продольной, поперечной и вертикальной подач невозможна
    4. В положении переключателя ПУ «Подача от рукояток» нормально замкнутые контакты в реверсивном пускателе двигателя подачи зашунтированы для получения принудительного реверсирования двигателя подачи в случае «прилипания» якоря к неподвижному сердечнику магнита в пускателе
    5. Не допускается рабочая подача во всех направлениях, а также вращение круглого стола при не включенном двигателе шпинделя.

    Читайте также: Регулировка фрезерных станков





    6М13П станок консольно-фрезерный вертикальный с поворотной головкой. Видеоролик.





    Технические характеристики консольного фрезерного станка 6М13П

    Наименование параметра 6Н13 6М13 6Р13 6Т13
    Основные параметры станка
    Класс точности по ГОСТ 8-71 и ГОСТ 8-82 Н, П Н, П Н, П Н
    Размеры поверхности стола, мм 400 х 1600 400 х 1600 400 х 1600 400 х 1600
    Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 300 630
    Расстояние от торца шпинделя до стола, мм 30..520 30..500 30..500 70..500
    Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм 450 450 420 460
    Рабочий стол
    Наибольший продольный ход стола от руки (по оси X), мм 900 800 1000 1000
    Наибольший поперечный ход стола от руки (по оси Y), мм 320 320 320 400
    Наибольший вертикальный ход стола от руки (по оси Z), мм 420 420 420 430
    Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм 0,05
    Перемещение стола на один оборот лимба (продольное, поперечное/ вертикальное), мм 6/ 2
    Пределы продольных подач стола (X), мм/мин 23,5..1180 25..1250 25..1250 12,5..1600
    Пределы поперечных подач стола (Y), мм/мин 15,6..786 25..1250 25..1250 12,5..1600
    Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин 7,85..393 8,3..416,6 8,3..416,6 4,1..530
    Количество подач продольных/ поперечных/ вертикальных 18 18 18 22
    Скорость быстрых продольных перемещений стола (по оси X), м/мин 2,3 3 3 4
    Скорость быстрых поперечных перемещений стола (по оси Y), м/мин 1,540 3 3 4
    Скорость быстрых вертикальных перемещений стола (по оси Z), м/мин 0,77 1 1 1,33
    Шпиндель
    Частота вращения шпинделя, об/мин 30..1500 31,5..1600 31,5..1600 31,5..1600
    Количество скоростей шпинделя 18 18 18 18
    Перемещение пиноли шпинделя, мм 85 85 80 80
    Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм 0,05 0,05 0,05 0,05
    Конус фрезерного шпинделя №3 ГОСТ 836-47 №3 ГОСТ 836-62 №3 ГОСТ 836-62
    Конец шпинделя ГОСТ 24644-81, ряд 4, исполнение 6
    Отверстие фрезерного шпинделя, мм 29 29
    Диаметр оправок, мм 32, 50
    Диаметр переднего подшипника, мм 100
    Поворот шпиндельной головки вправо и влево, град ±45 ±45 ±45 ±45
    Механика станка
    Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) Есть Есть Есть Есть
    Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной) Есть Есть Есть Есть
    Блокировка раздельного включения подач Есть Есть Есть Есть
    Торможение шпинделя Есть Есть Есть Есть
    Предохранительная муфта от перегрузок Есть Есть Есть Есть
    Автоматическая прерывистая подача Есть Есть Есть (продольная) Есть
    Электрооборудование, привод
    Количество электродвигателей на станке 3 3 3 4
    Электродвигатель привода главного движения, кВт 10 10 10 11
    Электродвигатель привода подач, кВт 2,8 3,0 3,0 3,0
    Электродвигатель зажима инструмента, кВт нет нет нет 0,25
    Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт 0,125 0,125 0,125 0,12
    Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт 12,925 13,125 14,37
    Габарит и масса станка
    Габариты станка (длина ширина высота), мм 2575 х 1870 х 2250 2565 х 2135 х 2235 2560 х 2260 х 2120 2570 х 2252 х 2430
    Масса станка, кг 4250 3120 4200 4300

      Список литературы:

    1. Консольно-фрезерные станки 6М13П, 3М13ПБ. Руководство по уходу и обслуживанию, Горький, 1966
    2. Консольно-фрезерные станки 6М13П, 3М13ПБ. Руководство по уходу и обслуживанию, Воткинск, 1972
    3. Ремонт консольно-фрезерных станков 6М83, 6М83Г, 6М13П, 6М13ПБ. Альбом чертежей сменных деталей, Тула, 1971

    4. Аврутин С.В. Основы фрезерного дела, 1962
    5. Аврутин С.В. Фрезерное дело, 1963
    6. Ачеркан Н.С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965
    7. Барбашов Ф.А. Фрезерное дело 1973
    8. Барбашов Ф.А. Фрезерные работы (Профтехобразование), 1986
    9. Блюмберг В.А. Справочник фрезеровщика, 1984
    10. Григорьев С.П. Практика координатно-расточных и фрезерных работ, 1980
    11. Копылов Р.Б. Работа на фрезерных станках, 1971
    12. Косовский В.Л. Справочник молодого фрезеровщика, 1992
    13. Кувшинский В.В. Фрезерование,1977
    14. Ничков А.Г. Фрезерные станки (Библиотека станочника), 1977
    15. Пикус М.Ю. Справочник слесаря по ремонту металлорежущих станков, 1987
    16. Плотицын В.Г. Расчёты настроек и наладок фрезерных станков, 1969
    17. Плотицын В.Г. Наладка фрезерных станков,1975
    18. Рябов С.А. Современные фрезерные станки и их оснастка, 2006
    19. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980
    20. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
    21. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988
    22. Френкель С.Ш. Справочник молодого фрезеровщика (3-е изд.) (Профтехобразование), 1978

    Связанные ссылки

    Паспорта и схемы к консольно фрезерным станкам и оборудованию

    Каталог справочник консольно фрезерных станков и их аналогов

    Прайс-лист информационных изданий


    фрезерный станок 6sa-Фрезерный станок-Фрезерный станок с вертикальной револьверной головкой на Alibaba.com

    Универсальный радиально-фрезерный станок 6SA (размер стола: 330 * 1500 мм)

    Описание продукта

    • Закалены вся направляющая и поверхность стола
    • Накладная направляющая на седле облицована износостойким TF Материал оси X и Y (кроме X6323A) и был тщательно выскоблен вручную.Что позволяет сохранять высокую точность и плавность хода
    • Фрезерная головка, винты оси XYZ производятся на Тайване, все электрооборудование принято мировым брендом или известным китайским брендом.
    • Наш фрезерный станок прошел сертификацию CE.

    Спецификация

    900S

    9S2000000 Размер рабочего стола

    Fixed

    90 000 900 9 9502 Fixed Размер упаковки

    Модель

    устройство

    6S / 6VS

    мм

    330 * 1370 (13 * 54)

    330 * 1500 (13 * 60)

    Рабочий стол продольный траверса

    мм

    840 1000

    Поперечный ход рабочего стола

    мм

    360

    Вертикальный ход рабочего стола

    мм

    400

    T- слот №и размер

    3 * 16

    Трамвайная траверса

    мм

    500

    Расстояние от вершины шпинделя до поверхности стола

    9000

    0-450

    Конус отверстия шпинделя

    Стандарт: ISO40

    Ход шпинделя

    мм

    12747000

    0

    12747000 5000 Скорость шпинделя

    мм / мин

    Стандарт: шаговая скорость 16 шагов

    50 Гц: 66-4540,60 Гц: 80-5440

    Дополнительно: бесступенчато: 60-3600

    Авто.Подача иглы

    мм

    3 шага:

    0,04 (0,0015) / 0,08 (0,003) /0,15 (0,006) / оборот

    шпиндельный двигатель

    3,75 кВт / 5hp

    Поворотная головка

    90 °

    Наклон головки

    45 °

    Один фрезер на корпус

    три миллера на ящик

    мм

    1650 * 2285 * 2235

    г.W / SET

    килограмма

    2200

    2250

    детальные изображения

    000000 SP000

    2. кнопочная станция (с DRO)

    3. Подходящая кнопочная станция типа (с DRO)

    ,Универсальный вертикальный фрезерный станок
    X6333 с серводвигателем

    Описание продукта

    000000 Особенность

    1. 5HP ISO40 Прецизионная фрезерная головка
    2. Размер рабочего стола: 1500x330 мм

    3. Ход X / Y / Z: 1000/380/450 мм

    4.Подача оси X, Y с помощью серводвигателя переменного тока

    5. Крутящий момент серводвигателя переменного тока X / Yaxis составляет 6 Нм
    6. Горизонтальный шпиндель NT40, двигатель 5,5 кВт

    7. Комбинированная панель управления

    8. Пневматическая тяга быть установленным

    Универсальный вертикальный фрезерный станок X6333 с сервоприводом

    1. Скоростная головка 900 л.с. NT40 с пневматическим дышлом

    1) Высокоскоростная головка НТ40 5HP
    2) Оригинальная высококачественная фрезерная головка Тайваня

    2) 3 тяговый стержень для автоматической смены ножа
    4) Оптимизированный дышло

    2.Подача оси X / Y серводвигателем

    1). Крутящий момент по оси X / Y Серводвигатель переменного тока составляет 6 Нм

    3. Комбинированная панель управления

    1) DRO и переключатели встроены в одну панель, что упрощает эксплуатацию машины.

    2) Уси оси X, Y, Z

    4. Большой рабочий стол, конус большого шпинделя, большой ход

    1). Размер рабочего стола: 1500x330 мм

    2).

    Вертикально-мельничный станок-ID товара :: 60510530530-russian.alibaba.com

    Вертикальный мельничный станок

    Применение

    Мельничный станок предназначен для производства сверхтонкого порошка или микропорошка из различных материалов с твердостью менее 6 по шкале Мооса и влажностью менее 6 процентов, таких как каолин, известняк, кальцит , мрамор, тальк, барит, гипс, доломит, бентонитовая грязь, слюда, пирофиллит, сепиолит, диатомит, графит, алунит, флюорит, полевой шпат калия, фосфорит, пигмент и т. д.Зернистость конечных продуктов составляет 325-2500 меш (0,044-0,0055 мм).

    Принцип работы

    Двигатель основного оборудования приводит в движение главный вал и диск через редуктор, а шкала управляет числом роликов, движущихся в кольцевых каналах, через штифты. После дробления молотковой дробилкой большие материалы становятся мелкими, и они отправляются в бункер на элеваторе. Электромагнитный вибропитатель равномерно направляет их на середину первого слоя циферблата; материалы будут подведены к краю циферблата с помощью центробежной силы и упадут в кольцевые каналы и будут спрессованы, измельчены и отшлифованы шлифовальными кольцами и роликами.После измельчения в первом слое циферблата материалы попадают во второй и третий слои и измельчаются и измельчаются. Центробежный вентилятор высокого давления вдыхает воздух снаружи и выдувает материалы из третьего слоя в порошковый классификатор. Вращающееся турбо в порошковом классификаторе заставляет грубые материалы возвращаться в мельницу и перезаряжать, в то время как мелкий порошок, смешанный с воздухом, поступает в циклонный коллектор и отводится снизу через выпускной клапан. Воздух с очень небольшим количеством порошка очищается с помощью импульсного пылеуловителя и выпускается воздуходувкой и глушителем.

    Основные характеристики шлифовального мельница Macine

    1250

    Основные технические характеристики

    Модель

    HGM80

    HGM90

    HGM100L

    HGM125

    HGM1 68

    Диаметр кольца (мм)

    HGM100L

    1680

    Номер кольца (слой)

    3

    3

    4

    4

    ,

    Смотрите также

    
    © 2015, All-Stanki.ru - оборудование для производства окон пвх и стеклопакетов Содержание, карта сайта.