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: 2678
В наличии 1 шт.
Листогибочный cтанок с электромагнитными зажимами Stalex EB 3200x1,2
Толщина гиба1.2 мм
Ширина гиба3200 мм
Напряжение220В 
Масса510 кг
747 000 p
Код товара: 59779
Нет в наличии
Лазерный CO2 станок для лазерной резки неметаллов Raptor S1325A 150W (автофокус)
Мощность лазера, Вт150 
Размер стола2500x1300 
Длина стола2500 мм
Ширина стола1300 мм
Мощность 1.20 кВт
Напряжение220В 
Масса900 кг
1 165 385 p
Код товара: 41168
Нет в наличии
Гидравлический листогиб Metal Master HBS-250
Толщина гиба3.5 мм
Ширина гиба2440 мм
Мощность 5.00 кВт
Масса2850 кг
Код товара: 9631
Нет в наличии
Гидравлические гильотинные ножницы MSH-4032
Толщина реза4.0 мм
Ширина реза3200 мм
Мощность 7.50 кВт
Напряжение380В 
Масса5700 кг
Код товара: 1956
498 204 p
В наличии 1 шт.
Универсальный токарный станок Proma SPC-900PA
Ø обработки над станиной 300 
Ø обработки над супортом 178 
РМЦ830 
Ø отверстия шпинделя 38 
Макс. обороты 1810 
Мощность 1.10 кВт
Напряжение380В 
Масса450 кг
473 294 p
Код товара: 33818
Нет в наличии
Патрон 4-х кулачковый ф100мм К 402,403
Патрон 4-х кулачковый ф100мм К 402,403
9 910 p
Код товара: 51035
Нет в наличии
Магнитный электрический сверлильный станок Rotabroach ELEMENT 50 LP (низкий)
Ø сверления50 мм
Конус шпинделяWeldon 19 
Макс. обороты 500 
Мощность 1.20 кВт
Напряжение220В 
Масса11 кг
190 000 p
Код товара: 60864
Нет в наличии
Фрезерный станок с УЦИ модели XL8132
Длина стола750 мм
Ширина стола320 мм
Конус шпинделяBT40 
Мощность 4.00 кВт
Напряжение380В 
Масса1450 кг
Код товара: 41600
Нет в наличии
Цанга d20,0  ER32  L40мм  DIN 6499
Цанга d20,0 ER32 L40мм DIN 6499 "CNIC"
1 849 p
Код товара: 1610
65 352 p
В наличии 24 шт.
Настольный сверлильный станок PROMA BV-06/400
Ø сверления6 мм
Конус шпинделяВ10 
Реверс шпинделяесть 
Ход пиноли65 мм
Расстояние от шпинделя до основания 225 мм
Вылет шпинделя140 мм
Макс. обороты 5600 
Мощность 0.25 кВт
Напряжение380В 
Масса38 кг
62 084 p
Код товара: 36149
Нет в наличии
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр DMTG VDF850A
Длина стола1000 мм
Ширина стола500 мм
Конус шпинделяBT40 
Мощность 20.00 кВт
Напряжение380В 
Масса5500 кг
Код товара: 61380
В наличии 1 шт.
Колонный ленточнопильный станок по металлу SL550
Ø пиления 550 
Размер заготовки550x550 
Угол поворота рамы °90 
Мощность 5.50 кВт
Напряжение380В 
Масса1500 кг
1 290 000 p
Вверх