Каталог

Приспособления для крепления деталей в токарном станке

Самоцентрирующие и четырехкулачковые патроны. Трехкулачковые самоцентрирующие и четырехкулачковые патроны с независимым перемещением кулачков, рассмотренные выше, применяются и для закрепления деталей за цилиндрическое отверстие. Область применения тех или других патронов в данном случае определяется в основном признаками, указанными выше. Весьма редко для этой цели применяются двухкулачковые патроны.

цельные цанговая и центровые оправки

Необходимо отметить, что при закреплении детали за обработанное отверстие вместо патронов чаще пользуются оправками, в особенности при небольших размерах отверстий и обработке деталей партиями.

Цельные и цанговые оправки. Самая простая оправка показана на рис. 58, а. Средняя (рабочая) часть этой оправки — конус с очень небольшой конусностью, обычно около 1/2000. Чем точнее отверстие в устанавливаемой детали и чем чище его поверхность, тем меньше может быть конусность и тем лучше центрирует оправка. Меньший диаметр D конусной части В делается несколько меньше наименьшего возможного диаметра отверстия. Лыска А на левом конце оправки делается для более удобной установки на ней хомутика.

Центровыми отверстиями оправка устанавливается в центры станка. Обрабатываемая деталь держится на такой оправке только силой трения, поэтому должна быть насажена на нее достаточно плотно. Оправка вводится в деталь ударами молотка (медного или свинцового) или же при помощи специального пресса, причем предварительно оправку следует слегка смазать маслом.

Такого рода оправки можно применять только при легких работах. Основной недостаток этих оправок заключается в том, что положение детали на оправке зависит от действительного диаметра
отверстия. Указанное обстоятельство исключает возможность применения этих оправок, если обработка деталей производится по упорам.

оправка с гидропластмыссовым наполнителем
Такого недостатка не имеет оправка, изображенная на рис. 58, б, так как деталь, упираясь в буртик, занимает вполне определенное положение на оправке. Деталь надевается на такую оправку и удерживается на ней трением, возникающим на торцах при навертывании гайки 2. Шайба 1 имеет вырез; гайка 2 делается меньше диаметра отверстия. Поэтому, чтобы снять деталь с оправки, достаточно отвернуть гайку на один-два оборота и убрать шайбу. Недостаток таких оправок — неточность центрирования, вызываемая наличием зазора между деталью и оправкой. Использование оправок по рис. 58, а, б целесообразно при точности отверстий в устанавливаемых на них деталях не ниже 2-го класса.

При менее точных отверстиях применяют разжимные оправки различных конструкций. Одна из таких оправок цанговая показана на рис. 58, в. Цанга 4 представляет собой втулку с коническим отверстием и цилиндрической наружной поверхностью. Пружинящее свойство цанги обеспечивается продольными надрезами (по два, три, иногда четыре с каждой стороны), расположенными в чередующемся порядке. При завинчивании гайки 5 цанга, перемещаясь влево, расширяется, чем и достигается закрепление детали. Для снятия детали необходимо немного отвернуть гайку 5. После этого посредством гайки 3 цанга 4 может быть перемещена вправо настолько, что деталь снимается с оправки свободно.

Оправка с упругой оболочкой. Оправка (рис. 59) устроена и работает следующим образом. На корпус 1 оправки напрессована втулка 2, центрирующая и закрепляющая обрабатываемую деталь 3. Для этого на боковой поверхности корпуса 1 и на внутренней поверхности втулки сделаны выточки, образующие кольцевую полость А. Несколькими наклонными отверстиями В полость А соединена с камерой С Полость А, наклонные отверстия В и камера С заполнены гидропластом (на рисунке сетчатая штриховка). При вращении винта 5 плунжер 7 перемещается влево, выдавливая (через отверстия В) гидропласт в полость А. Диаметр тонкой стенки втулки 2 при этом увеличивается, а деталь 3 центрируется и закрепляется достаточно прочно для ее обработки. Перемещение плунжера 7 ограничивается винтовым упором 6.

шпиндельная разжимная оправка

Регулировка упора производится по втулке-калибру, диаметр отверстия в которой несколько больше наибольшего предельного диаметра отверстия в обрабатываемой детали. Пробка 4 закрывает отверстие, через которое выходит воздух при заливке в оправку расплавленного гидропласта. Посадка детали на оправку — движения или скользящая 2-го класса точности; точность центрирования—0,01—0,03 мм.

оправка для закрепления деталей за резьбовое отверстие

Шпиндельные оправки. При использовании оправки, показанной на рис. 60, обрабатываемая деталь закрепляется на разжимной части корпуса 1 оправки. Эта часть оправки имеет три надреза; разжим ее осуществляется под действием конической части болта 2, ввертываемого при помощи ключа в корпус 1 оправки. Конический хвост корпуса оправки входит в коническое гнездо шпинделя станка.

Оправки для закрепления за резьбовое отверстие. В самом простом случае для закрепления детали за резьбовое отверстие используется оправка (рис. 61, а), на резьбовую часть которой навертывается обрабатываемая деталь. За гладкую часть оправка закрепляется в трехкулачковом самоцентрирующем патроне. Недостаток такого способа закрепления деталей — затруднения при их снятии после обработки. Невелика и точность центрирования.

Оправка, изображенная на рис. 61, б, не имеет этого недостатка. На левом конце ее корпуса нарезана левая резьба с крупным шагом, охватываемая гайкой 1. Перед навертыванием на оправку обрабатываемой детали 2 гайка должна быть плотно прижата к заплечику, имеющемуся на корпусе оправки. Чтобы без труда свернуть обработанную деталь, достаточно немного освободить гайку 1. В этом случае заплечик на корпусе оправки обеспечивает постоянное положение в осевом направлении гайки 1, а следовательно, и обрабатываемой детали 2. Следует учитывать, что точность центрирования по резьбе всегда низкая.

закрепление детали на оправке
Общие замечания об обработке на оправках. Чем проще конструкция оправки, тем точнее (в отношении концентричности) получаются обработанные с ее помощью детали. Лучшая точность центрирования самой оправки на станке свойственна центровым оправкам по сравнению со шпиндельными.

При обработке длинных деталей необходимо применять центровые оправки,причем в то время, когда производится обтачивание детали (при автоматической подаче резца), надо подготовлять к обработке следующую деталь. При таком способе работы необходимо иметь две оправки, чем достигается иногда значительная экономия вспомогательного времени. При шпиндельных оправках так работать, очевидно, нельзя. С другой стороны, установка детали на шпиндельные оправки удобнее, и закрепление на них детали осуществляется быстрее, чем на центровых.

Применение при работе на оправках поводкового патрона. При обработке на оправке детали большого диаметра и особенно при большом сечении снимаемой стружки возможно провертывание детали на оправке. Во избежание этого следует пользоваться приемом, изображенным на рис. 62. В этом случае вращение шпинделя передается обрабатываемой детали не за счет трения ее на оправке, а поводком патрона.

Комментарии и вопросы:

Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.
Разметить комментарий или вопрос

Связанные товары

Код товара: 59240
Нет в наличии
Лазерный станок для резки металла G-Weike LF6015C IPG 1000 Вт
Мощность лазера, Вт1000 
Лазерный источникIPG 
Размер стола6000х1500 
Мощность 25.00 кВт
Напряжение380В 
Масса5500 кг
Код товара: 36611
Нет в наличии
Патрон Цанговый с хв-ком VDI 40 - Е4-40х75 для станков c ЧПУ  под цанги ЕR40 (Е4-40х40)
Патрон Цанговый с хв-ком VDI 40 - Е4-40х75 для станков c ЧПУ под цанги ЕR40 (Е4-40х40) "CNIC"
11 372 p
Код товара: 35100
6 552 p
Нет в наличии
Комплект резцов 11 шт. 10х10 TRIOD
Комплект резцов 11 шт. 10х10 TRIOD
6 421 p
Код товара: 34756
В наличии 1 шт.
Автоматический трубогиб Bend Master 25
Макс. Ø трубы25 мм
Напряжение380В 
Масса2390 кг
Код товара: 11432
Нет в наличии
Прецизионный трехкулачковый токарный патрон Optimum CI3P ø 160 мм
Прецизионный трехкулачковый токарный патрон Optimum CI3P ø 160 мм
25 665 p
Код товара: 61271
Нет в наличии
Под заказ. 90-120 дней.
Лазерный станок для резки металла с автофокусом Raptor SFL3015 Tube Raycus 3000 Вт
Мощность лазера, Вт3000 
Лазерный источникRaycus 
Размер стола3000х1500 
Длина стола3000 мм
Ширина стола1500 мм
Макс. Ø трубы225 мм
Макс. длина трубы6 мм
Мощность 16.00 кВт
Напряжение380В 
Масса1500 кг
3 465 856 p
Код товара: 11002
В наличии 1 шт.
Настольный токарный станок OPTIturn TU 2304
Ø обработки над станиной 230 
РМЦ450 
Ø отверстия шпинделя 20 
Макс. обороты 2000 
Мощность 0.75 кВт
Напряжение220В 
Масса111 кг
150 025 p
Код товара: 51215
Нет в наличии
Токарный станок по металлу WBL280
Ø обработки над станиной 290 
Ø обработки над супортом 170 
РМЦ650 
Ø отверстия шпинделя 38 
Макс. обороты 2000 
Мощность 1.50 кВт
Напряжение220В 
Масса205 кг
Код товара: 661
Нет в наличии
Горизонтально-фрезерный станок 6Т83 (6Р83)
Длина стола1600 мм
Ширина стола400 мм
Конус шпинделяISO50 
Мощность 11.00 кВт
Напряжение380В 
Масса3900 кг
Код товара: 35492
Нет в наличии
Токарно-винторезный станок по металлу JET GH-3180 ZHD RFS
Ø обработки над станиной 800 
Ø обработки над супортом 510 
РМЦ2000 
Ø отверстия шпинделя 105 
Макс. обороты 1000 
Мощность 11.00 кВт
Напряжение400В 
Масса5480 кг
4 900 000 p
Код товара: 36585
В наличии 3 шт.
Патрон Цанговый с хв-ком 7:24 - BT30х135 (MAS403) c ЧПУ (М12х1.75) под цанги ЕR20 (BT30-ER20-135)
Патрон Цанговый с хв-ком 7:24 - BT30х135 (MAS403) c ЧПУ (М12х1.75) под цанги ЕR20 (BT30-ER20-135) "CNIC"
8 729 p
Код товара: 35363
Нет в наличии
Полуавтоматический зубофрезерный станок ВСН-332 CNC23
Мощность 5.50 кВт
Напряжение380В 
Масса6500 кг
Вверх