Вертикально – фрезерный станок модели 6н12п. — киберпедия
| Техническая характеристика | Станок модели 6Н12П |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм: ширина длина | |
| Наибольшее перемещение стола, мм: продольное поперечное вертикальное | |
| Конус отверстия шпинделя ( по ГОСТу 836 – 62) | №3 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм. | 30 — 450 |
| Поворот фрезерной головки, град | ± 45 |
| Количество ступеней чисел оборотов шпинделя | |
| Числа оборотов шпинделя в минуту | 37,5 300 47,5 375 60 475 75 600 95 750 118 950 |
| Количество ступеней подач стола | |
| Подача стола, мм/мин: продольная поперечные вертикальные | 23,5 190 38 300 23,5 – 1180 |
| Скорость быстрых перемещения стола, мм/мин: продольного поперечного вертикального | |
| Мощность электродвигателей, кВт: привода главного движения привода подачи привода насоса охлаждения |
|
| Габариты станка, мм: длина ширина высота | |
| Масса станка, кг |
Резьбофрезерный станок модели 5Б63
| Техническая характеристика | Станок модели 5Б63 |
| Наибольший диаметр заготовки , установливаемой над станиной, мм: | |
| Наибольшее расстояние между торцами шпинделей, мм: | |
| Максимальный наружный диаметр фрезеруемой резьбы, мм. | |
| Частота вращения шпинделя фрезерной головки, мин-1 | 160 – 2500 |
Внутришлифовальный станок модели ЗА227.
| Техническая характеристика | Станок модели ЗА227 |
| Наименьший и наибольший диаметры шлифуемыхотверстий, мм | 20-100 |
| Наибольшаядлинашлифования, мм | |
| Наибольший наружный диаметр устанавливаемого изделия, мм: без кожуха в кожухе | |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | |
| Наибольшее поперечное перемещение бабки изделия, мм | — |
| Угол поворота бабки изделия, град | |
| Пределы чисел оборотов шпинделя изделия в минуту | 180-1200 |
| Числа оборотовшлифовального шпинделя в минуту | 8 400 12 000 18 000 18 500 |
| Поперечная подача шлифовального круга (бесступенчатое регулирование), мм/мин | — |
| Наибольшийдиаметрвнутришлифовального круга, мм | — |
| Пределыскоростей перемещения стола, м/мин: при шлифовании при правке при быстром отводеи подводе | 2 – 10 0,4 – 2 |
| Общая мощность, кВт | 7,645 |
| Габариты станка, мм: длина ширина высота | |
| Масса станка, кг |
Круглошлифовальный станок модели 3Б151
| Техническая характеристика | Станок модели 3Б151 |
| Наибольшие размеры устанавливаемого изделия, мм: диаметр длина | |
| Наибольшие размеры шлифования, мм диаметр длина | |
| Высота центров над столом, мм | |
| Наибольшее продольное перемещение стола , мм | |
| Скорость гидравлического перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин. | 0,1 – 6 |
| Наибольший угол поворота стола, град | 6, — 6 |
| Конус Морзе центра бабки: передней задней | № 4 № 4 |
| Числа или пределы чисел оборотов изделия в минуту | Бесступенчатое регулирование 63 – 400 |
| Размер шлифовального круга (наружный диаметр × высота × диаметр отверстия), мм: наибольший наименьший | 600 × 63 × 203 250 × 63 × 203 |
| Числа оборотов шлифовального круга в минуту или скорость вращения | 1 600 2 250 1 880 2 500 2 200 2 800 |
| Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной бабки, мм. | — |
| Автоматическая периодическая подача, мм. | — |
| Цена давления лимба поперечной подачи, мм | — |
| Мощность электродвигателей, кВт: привода шлифовального круга привода изделия привода гидронасоса | 7,5 0,76 1,5 |
| Габариты станка, мм: длина ширина высота | 3 100 2 100 1 500 |
| Масса станка, кг | 4 200 |
Универсально – заточной станок модели 3Д642Е
| Техническая характеристика | Станок модели 3Д642Е |
| Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки, устанавливаемой в центрах: диаметр длина | |
| Размеры рабочей поверхности стола: | 140 х 800 |
| Продольное перемещение стола: | |
| Угол поворота стола в горизонтальной плоскости стола, 0 | ±450 |
| Перемещение шлифовальной бабки: вертикальное горизонтальное | |
| Диаметр шлифовального круга, мм. | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин. | 2 240 – 6 300 |
| Скорость автоматического продольного перемещения стола, м/мин | 0,2 – 8 |
| Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 1,1/1,5 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | 1 800 1 470 1 625 |
| Масса, кг. | 1 650 |
Промышленный робот модели М20.Ц48.01
| Техническая характеристика | Робот модели м20.Ц48.01. |
| Грузоподъемность, кг | 10х2 |
| Число степеней подвижности | |
| Наибольший ход каретки, мм: по вертикали по горизонтали | |
| Наибольшее угловое перемещение, град: угол поворота (качания) руки угол поворота кисти (шпинделя) руки угол поворотаохвата, град | 90; 180 |
| Максимальная скорость линейных перемещений, м/с: каретки рук | 1,2 0,5 |
| Максимальные скорости угловых перемещений, град/с: поворота кисти (шпинделя) руки качания рука поворотасхвата | |
| Точность позиционирования каретки, мм | ±1 |
| Масса (с устройством управление), кг |
§

В качестве измерительной оснастки для контроля внутренних и наружных диаметров применяем контактные индуктивные и пневматические пробки и скобы.
На жестком основании 10 на плоскопружинных шарнирах 8 установлены два измерительных рычага 7 и 18 с державками 3 и 21 и резьбовыми наконечниками 1 и 22. На одном из рычагов 7 закреплен якорь 6, а на втором – магнитопровод 19 дифференциального индуктивного преобразователя. Контактное усилие создается пружиной 20, расположенной между рычагами 7 и 18. Измерительный механизм закрыт кожухом 5, герметизированными резиновыми кольцами 9 и чехлом 4. Державки 3 и 21 с измерительными наконечниками 1 и 22 закрыты защитным сменным стаканом 2, на торце которого вблизи измерительных наконечников расположены по окружности четыре твердосплавных опоры, центрирующие пробку в контролируемом отверстии. Измерительные наконечники 1 и 22 оснащены искусственными алмазами. Наконечники 1 и 22 фиксируются в державках 3 и 21 в большинстве случаев самоконтрящим механизмом. На торце стакана 2 имеются сопла, которым подводится сжатый воздух для очистки контролируемой поверхности.
Пробка снабжена механизмом блокировки в случае ее заклинивания и механизмом центрирования. Механизм блокировки состоит из направляющей 11, к которой крепится пробка, и корпуса 16. Между корпусом 16 и направляющей 11 установлена сильная пружина 17. При заклинивании пробки в необработанном или перекошенном отверстии направляющая 11 перемещается относительно корпуса 16, сжимая пружину 17, и замыкает переключатель 12. Выдается команда на аварийный отвод пробки. Блокировочный механизм можно выполнять не на пробке, а на подводящем устройстве. Однако в этом случае усилие, действующее на пробку при заклинивании, больше и может привести к ее повреждению.
В корпусе 16 на сферическом шарикоподшипнике 13 установлен фланец 14 с четырьмя ограничительными винтами 15. Этот механизм дает возможность пробке самоустанавливаться по измеряемому отверстию, поворачиваясь относительно жестко закрепленного на подводящем устройстве фланца 14.
Существует много конструктивных разновидностей пробок, зависящих от размера контролируемого отверстия, конфигурации детали и др. Так, в некоторых случаях одной пробкой одновременно контролируют несколько сечений одного или нескольких отверстий. В этом случае в одном корпусе располагают несколько пар измерительных рычагов и столько же индуктивных преобразователей. В пробках применяют дифференциальные и недифференциальные индуктивные преобразователи.
В подналадчиках измерительная оснастка устанавливается на подводящем устройстве либо в строго определенном положении, либо на «плавающих» центрирующих устройствах.
В первом случае измеряемая поверхность и измерительная оснастка должны быть очень точно ориентированы относительно друг друга. Так, измерительная пробка должна входить в измеряемое отверстие с зазором без заклинивания и заедания.
Во втором случае измерительная оснастка имеет некоторую подвижность относительно измеряемой поверхности и автоматически устанавливается (центрируется по этой поверхности).
Разработка мероприятий по охране труда
Требования безопасности при работе на токарных станках
Зона обработки должна ограждаться как со стороны, так и с противоположной ему стороны, для защиты персонала, работающего на расположенном рядом оборудовании.
Для исключения травмирования патроном или планшайбой при их установке на шпиндель станка следует подкладывать под них прокладки с выемкой под форму патрона или планшайбы.
При закреплении детали в кулачковом патроне или использование планшайб, следует захватывать деталь кулачками, на возможно большую величину. В кулачковом патроне без подпора центром задней бабки закрепляют только короткие, длиной не более 2-х диаметров, уравновешенные детали. В других случаях для подпора используют заднюю.
При скоростном резании на токарных станках работать с не вращающимся центром запрещено.
Для обработки деталей закрепленных в центрах применяют безопасные поводковые патроны.
Для предупреждения захвата специальной одежды токаря ходовыми винтами и валиками, применяют ограждения. Во время работы необходимо соблюдать правила ношения специальной одежды (отсутствие свисающих концов и т.д.).
11.2 Требования безопасности при эксплуатации станков с ЧПУ
До начала работы оператору необходимо проверить наличие и исправность ограждений движущихся элементов станка, а также токоведущих частей электрической аппаратуры и элементов управления, ограждений для защиты от стружки и охлаждающих жидкостей, не повреждены ли открытые участки электропроводки, не оборван ли проводник электрического заземления станка, исправно ли действует пусковые, остановочные, реверсивные устройства, устройства переключения скоростей и фиксаторы органов управления, чтобы не произошло самовыключение, и безотказно проводилась остановка станка; исправность режущего и вспомогательного инструмента и надежность его фиксации его в инструментальном магазине. Работа без защитных ограждений и предохранительных устройств и приспособлений не допускается.
При установке станочного инструмента необходимо проверить его исправность (отсутствие надломов, трещин, правильность заточки т.п.), а для исключения случаев вырыва инструмента из зажимных приспособлений, необходимо надежно укрепить его. Категорически запрещается использовать не предусмотренные технологией подкладки под инструмент.
Перед выключением станка необходимо убедится, что пуск его не угрожает опасностью. Запрещается включать шпиндель и перемещать подвижные узлы станка, если в рабочей зоне механизмов находится обслуживающий персонал.
Требования безопасности при работе на сверлильных станках
Прежде, чем приступить к работе на станке следует привести в порядок рабочую одежду. Застегнуть и подвязать рукава, надеть головной убор, женщины должны убрать волосы под косынку, подвязанную без свисающих концов. Запрещается работать в рукавицах и перчатках, а так же с забинтованными пальцами без резиновых напальчников.
При обработке хрупких материалов дающих отлетающую стружку, а так же при обработке необходимо применять специальные очки или индивидуальные щитки для защиты лица. Перед началом работы необходимо проверить исправность станка, кроме того, следует убедиться, что обрабатываемая деталь, тески и приспособления прочно и надежно закреплены на столе. При сверлении отверстий в вязких металлах применяют спиральные свёрла со стружкодробящимися канавками. Установку деталей на станок и снятие их со станка производят при отведенном в исходное положение шпинделе с режущим инструментом, за исключением случая, когда станок оснащен специальным многоместным приспособлением, обеспечивающих загрузку деталей вне рабочей зоны.
При установке режущего инструмента следят за надёжностью и прочностью их крепления и правильности центровки. Установку инструментов проводят при полном останове станка, нельзя пользоваться инструментом с изношенными конусными хвостовиками при установке в шпиндель сверла или развёртки с конусным хвостовиком следует остерегаться пореза рук о режущую кромку инструмента. Режущий инструмент подводят к обрабатываемой детали постепенно без удара. В случае заедания инструмента, поломки хвостовика сверла, метчика и т.п. станок необходимо выключить. Перед остановом станка инструмент отводят от обрабатываемой детали. После выключения станка нельзя останавливать шпиндель патрон нажимом руки и прикасаться рукой к сверлу.
Требования безопасности при работе на фрезерных станках
Перед установкой на станке обрабатываемые детали и приспособления, особенно их соприкасающиеся базовые поверхности, должны быть очищенные от стружки и масла.
Деталь закрепляют в местах находящихся, как можно ближе к обрабатываемой поверхности. При креплении деталей за необработанные поверхности следует применять тиски и приспособления с насечкой на прижимных губках.
Пользоваться можно только исправной фрезой. Перед её установкой следует проверить надёжность и прочность крепления зубьев или пластин из твёрдого сплава, которые не должны иметь выкрошившихся мест, трещин и прижогов.
Фрезы должны быть ограждены, в противном случае разрешается работать только в защитных окнах.
При скоростном фрезеровании, кроме ограждений применяют приспособления для улавливания для и отвода стружки (специальные стружкоотводчики и т.д.)
В процессе фрезерования нельзя допускать скопление стружки на фрезе и оправке. Удаляют стружку в близи врезающейся фрезы только кисточкой, с ручкой длиной не менее 250мм.
Врезать фрезу в деталь следует постепенно, при этом механическую подачу нужно включить до соприкосновения детали с фрезой. При ручной подаче нельзя допускать резких увеличений скорости и глубины резания.
Требования безопасности при работе на шлифовальных станках
Перед началом работы на станке следует проконтролировать центричность круга и шпинделя (отсутствие биения). Проверить, легко ли перемещается задняя бабка и пиноль, нет ли на абразивном круге трещин и выбоин. Неисправный абразивный инструмент должен быть заменён. Проверяют также наличие прокладки между зажимными фланцами и кругом, степень крепления гаек зажимающих фланцев.
При работе с магнитной плитой или патронами следует включить сначала умформер, а затем станок. Запрещаются детали, удерживаемые остаточным магнетизмом, снимать ударами или рывками. При работе на станке с магнитными столами, плитами, патронами необходимо соблюдать требования:
— не допускать повышения температуры магнитных узлов, так как это может вызвать сгорание изоляции, выброс деталей или взрыв внутри плиты;
— не устанавливать на станке для шлифования погнутые детали.
Для снятия деталей, удерживаемых достаточным магнетизмом электромагнита, переключить ток в обратном направлении или пользоваться демагнетизатором.
При работе станка шлифовальный круг на деталь или деталь на круг нужно подавать плавно, без рывков или резкого нажима.
Если кругом, предназначенным для мокрого шлифования, работают всухую, то при переходе к работе с охлаждением следует подождать, пока круг охладится, и только после этого начать работу с охлаждающей жидкостью. По окончании работы с охлаждающей жидкостью надо выключить подачу жидкости и включить станок на холостой ход на 2-3 минуты для просушки круга с минеральной связкой.
Для удаления абразивной пыли необходимо пользоваться специальной щёткой или совком, при этом надо надевать защитные очки.
У каждого шлифовального станка или группы станков, на которых работы выполняют кругами разного диаметра, на видном месте должна быть вывешена таблица с указанием допустимой рабочей окружной скорости используемых кругов и частоты вращения шпинделя станка в минуту. На станке, работающего на скоростных режимах, защитный кожух должен иметь окраску отличную от окраски станка.
Требования безопасности при работе абразивным инструментом
При работе абразивными инструментами безопасность должна обеспечиваться с учетом вероятности воздействия следующих опасных и вредных факторов: разрывов шлифовального круга, повышенной запыленности воздуха рабочий зоны, образование в ней аэрозолей при обработке с использованием смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), повышенного уровня шума и вибрации при работе с ручными шлифовальными машинами.
Перед установкой на станок абразивный инструмент должен быть осмотрен. Не допускается эксплуатация инструмента с трещинами на поверхности, а также не имеющего отметки об испытании на механическую прочность или с просроченным сроком хранения. Инструмент в этом случае может допускаться к эксплуатации после проверки на механическую прочность.
Шлифовальные круги диаметром 250 мм и более, а также круги диаметром 125 мм и более, предназначенные для работы с рабочей скоростью свыше 50м/с, в сборке с планшайбой перед установкой на станок должны быть сбалансированы. При обнаружении дисбаланса круга после первой проверки или в процессе работы должна быть произведена повторная балансировка.
На шлифовальных кругах, кроме кругов диаметром менее 250 мм и эльборовых, должны быть нанесены цветовые полосы: желтая — на кругах с рабочей скоростью 60м/с, красная — 80м/с, зеленая — 100м/с, зеленая и синяя — 125м/с.
К испытаниям и работе с абразивным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение, аттестацию — квалификационную комиссию по охране труда.
Конструирование заготовки
В серийном производстве заготовки изготовляют на штамповочных молотах и прессах преимущественно в закрытых штампах. В мелкосерийном производстве этот способ применяют редко из-за высокой себестоимости штампов.
Горячую штамповку осуществляют в открытых и закрытых штампах. В первом случае образуется облой, т. е. отход лишнего металла в результате истечения; облой компенсирует неточность в весе исходной заготовки. Во втором случае облой отсутствует, следовательно, расход металла на заготовку меньше.
Штамповка может осуществляться в одно- и многоручьевых штампах; мелкие заготовки штампуют в многоштучных штампах.
Этот способ производителен и экономичен.
Фасонные, а также пустотелые заготовки цилиндрической формы штампуют на гидравлических прессах. Пустотелые заготовки изготовляют путем прошивки отверстия с последующей протяжкой через кольцо или высадкой, а болты, заклепки и подобные детали — на фрикционных винтовых прессах в специальных сборных штампах с разъемными матрицами.
Штамповки позволяет значительно уменьшить штамповочные уклоны и припуски, что снижает расход металла.
Вывод:
Получение данной детали типа «Цанга» из штампованной заготовки является самым оптимальным и экономичным вариантом. Преимуществом штамповки является большая экономия металла, обусловленная высоким классом чистоты обработанных поверхностей, благодаря чему механическая обработка сводится к минимуму.
§
13.1 Бизнес-план
Бизнес-план – это общепринятая в мировой хозяйственной практике форма представления деловых предложений и проектов, содержащая развернутую информацию о производственной, сбытовой, финансовой деятельности фирмы и оценку перспектив, условий и форм сотрудничества на основе баланса собственного экономического интереса фирмы и интересов партнеров, инвесторов, потребителей и конкурентов, перспектив, форм и условий сотрудничества. В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в бизнесе, если не планировать эффективное его развитие, не аккумулировать постоянно информацию о собственных перспективах и возможностях, о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов и т.д.
Бизнес-план – это краткое, точное, доступное описание предлагаемого бизнеса. Целью проекта является создание предприятия, которое будет производить комплектующие изделия применяемые в машиностроении. Производимая продукция являлась качественной и конкурентоспособной на рынке товарно — производственного назначения. По мере развития производства разрабатывать и выпускать другую продукцию на этом же оборудовании, что позволит укрепить положение фирмы на рынке производителей и расширить производство.
Качество продукции – это совокупность свойств продукции обуславливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с назначением.
Стандарт – это документ устанавливающий требования к группам однородной продукции, правила её разработки, производства применения.
Для создаваемого предприятия выбрана организационно – правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью, это одна из наиболее популярных форм хозяйственных обществ. Участники такого общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Если же участник внес вклад в уставный капитал общества не полностью, то он несет ответственность в пределах стоимости неоплаченной части его вклада. Общество же не отвечает по обязательствам своих участников. ООО может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником или может впоследствии стать обществом с одним участником, но не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число участников общества не должно быть более пятидесяти. Участники общества с ограниченной ответственностью вправе:
1) участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законом и учредительными документами общества;
2) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;
3) принимать участие в распределении прибыли;
4) продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества;
5) в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников;
6) получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Для производства детали «Цанга» необходимо купить оборудование, в связи, с чем первоначальные инвестиции составят 18 150 000 рублей. Финансирование будет производиться за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов. При этом предполагаемый объем продаж составит 15000 штук в год, что частично удовлетворит рынок, ожидаемая чистая прибыль составит 438 512 тысяч рублей.
Исходные данные
1. Наименование детали Цанга
2. Материал Сталь 65Г ГОСТ 1050 – 04
3. Масса готовой детали1,77 кг.
4. Вид заготовки Штамповка
5. Масса заготовки 2,309 кг.
6. Годовая программа выпуска 15000
7. Режим работы 2 смены
8. Продолжительность смены8 часов
9. Коэффициент загрузки участка 0,4
10.Технологический процесс изготовления детали Таблица 1.
Таблица 1
| № | Наименование операции | Тип оборудования | Норма времени | Разряд работ | Мощность Электродвигателя, (кВт) | |
| tшт, мин. | tо, мин. | |||||
| Токарная | 16К20 Ф3 | 10,43 | 1,8 | |||
| Токарная | 16К20 Ф3 | 11,81 | 2,66 | |||
| Сверлильная | 2А150 | 0,59 | 0,20 | 7,5 | ||
| Сверлильная | 2А125 | 1,19 | 0,70 | 2,2 | ||
| Фрезерная | 6Н12П | 0,96 | 0,30 | |||
| Резьбофрезерная | 5Б63 | 2,11 | 0,90 | |||
| Внутришлифовальная | 3А227 | 1,29 | 0,12 | 7,645 | ||
| Круглошлифовальная | 3Б151 | 1,43 | 0,03 | 7,5 | ||
| Заточная | 3Д642Е | 1,3 | 0,036 | 1,5 | ||
| Итого: | 31,11 | 6,746 | |
Производственные расчёты
§
определяются по формуле:
Рсп =
∙ h ∙ Kсп,
где Onpi — принятое количество оборудования на данной операции;
Cф— количество станков, которые может обслуживать рабочий;
h — сменность работы оборудования;
Ксп — коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по уважительным причинам (отпуска, болезни, выполнения, гособязанностей): Ксп=1,1;
Рсп — списочное количество рабочих;
Сф=
,
где tм — машинное время обработки;
Машинное время – это время затрачиваемое на обработку детали без непосредственного участия рабочего
Машинное время – это время, в течение которого производится снятие стружки т. е. происходит изменение формы, размеров и внешнего вида детали.
В машинное время входит время, затрачиваемое на врезание и перебег (подход и выход) режущего инструмента, на обратные ходы (у строгальных и долбёжных), на проход инструмента при пробных стружках, поэтому при учёте машинного времени рассчитанная длина обработки применяется с учётом всех этих припусков.
tшт — штучное время;
Штучное время–это сумма машинного времени, затрачиваемого на обработку детали, вспомогательного времени, необходимого для установки и снятия детали, для подхода и отхода инструмента, времени на обслуживание оборудования, время затрачиваемое на физические нужды рабочего
(tшт= tм tвс tобс tф)
tpyч — ручное время обработки;
tpyч = tшт – tм
tРУЧ 1 = 10,43 – 1,8 = 8,63 мин.
tРУЧ 2 = 11,81 – 2,66 = 9,15 мин.
tРУЧ 3 = 0,59 – 0,20 = 0,39 мин.
tРУЧ 4 = 1,19 – 0,70 = 0,49 мин.
tРУЧ 5 = 0,96 – 0,30 = 0,66 мин.
tРУЧ 6 = 2,11 – 0,90 = 1,21 мин.
tРУЧ 7 = 1,29 – 0,12 = 1,17 мин.
tРУЧ 8 = 1,43 – 0,03 = 1,40 мин.
tРУЧ 9 = 1,3 – 0,036 = 1,264 мин.
Подсчитываем количество станков, которые может обслуживать рабочий.









Расчёт численности основных рабочих на каждой операции
Рсп1 =
∙ 2 ∙ 1,1 = 7,3
Рсп2 =
∙ 2 ∙ 1,1 = 7,1
Рсп3 =
∙ 2 ∙ 1,1 = 1,5
Рсп4 =
∙ 2 ∙ 1,1 = 0,9
Рсп5 =
∙ 2 ∙ 1,1 = 1,6
Рсп6 =
∙ 2 ∙ 1,1 = 1,3
Рсп7 =
∙ 2 ∙ 1,1 = 2,0
Рсп8 =
∙ 2 ∙ 1,1 = 2,2
Рсп9 =
∙ 2 ∙ 1,1 = 2,2
Все расчеты сводим в таблицу 3.
Таблица 3
Численность и разряд основных рабочих
| № | Наименование операции | Опр. | Сф | Количество рабочих | Разряд рабочих | Профессия | |
| Рсп.р. | Рсп.пр. | ||||||
| Токарная | 1,2 | 7,3 | Токарь | ||||
| Токарная | 1,3 | 7,1 | Токарь | ||||
| Сверлильная | 1,5 | 1,5 | Сверловщик | ||||
| Сверлильная | 2,4 | 0,9 | Сверловщик | ||||
| Фрезерная | 1,4 | 1,6 | Фрезеровщик | ||||
| Резьбофрезерная | 1,7 | 1,3 | Фрезеровщик | ||||
| Вн. шлифовальная | 1,1 | 2,0 | Шлифовщик | ||||
| Кр. шлифовальная | 1,0 | 2,2 | Шлифовщик | ||||
| Заточная | 1,0 | 2,2 | Заточник | ||||
| Итого | 12,6 | 26,1 |
На основании расчётов определяется средний тарифный коэффициент рабочих, таблица 4.
Таблица 4
Тарифный коэффициент рабочих
| Наименование профессий | Количество рабочих | В том числе по разряду | |||||
| 1,0 | 1,05 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | ||
| Токарь | |||||||
| Токарь | |||||||
| Сверловщик | |||||||
| Сверловщик | |||||||
| Фрезеровщик | |||||||
| Фрезеровщик | |||||||
| Шлифовщик | |||||||
| Шлифовщик | |||||||
| Заточник | |||||||
| Итого: |
Расчёт основных рабочих производства. К ним относятся:
— токарь
— фрезеровщик
— сверловщик
— шлифовщик и т.д.
Rср.осн. раб.=
,
где Ri – количество работников
Pi – разряд рабочих
Робщ – общее число рабочих
Rср. осн. раб = 
Кср.осн.раб.=
,
где Кi – тарифный коэффициент
Кср. осн. раб = 
Продукция горьковского завода фрезерных станков гзфс
- 6Г605 станок продольно-фрезерный двухшпиндельный, 500 х 1600
- 6М12П станок консольно-фрезерный вертикальный, 320 х 1250
- 6М13П станок консольно-фрезерный вертикальный, 400 х 1600
- 6М82 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 320 х 1250
- 6М82Г станок консольно-фрезерный горизонтальный, 320 х 1250
- 6М82Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный, 320 х 1250
- 6М83 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 400 х 1600
- 6М83Г станок консольно-фрезерный горизонтальный, 400 х 1600
- 6М83Ш станок консольно-фрезерный горизонтальный, 400 х 1600
- 6Н12 станок консольно-фрезерный вертикальный, 320 х 1250
- 6Н13П станок консольно-фрезерный вертикальный, 400 х 1600
- 6Н82 станок консольно-фрезерный горизонтальный, 320 х 1250
- 6Н82Г станок консольно-фрезерный горизонтальный, 320 х 1250
- 6Р12, 6Р12Б станок консольно-фрезерный вертикальный, 320 х 1250
- 6Р13, 6Р13Б станок консольно-фрезерный вертикальный, 400 х 1600
- 6Р13Ф3 станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ, 400 х 1600
- 6Р82 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 320 х 1250
- 6Р82Г станок консольно-фрезерный горизонтальный, 320 х 1250
- 6Р82Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный, 320 х 1250
- 6Р83 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 400 х 1600
- 6Р83Г станок консольно-фрезерный горизонтальный, 400 х 1600
- 6Р83Ш станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный, 400 х 1600
- 6Т12-1 станок консольно-фрезерный вертикальный, 320 х 1250
- 6Т12 станок вертикальный консольно-фрезерный вертикальный, 320 х 1250
- 6Т12Ф20 станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ, 320 х 1250
- 6Т13 станок консольно-фрезерный вертикальный, 400 х 1600
- 6Т13-1 станок консольно-фрезерный вертикальный, 400 х 1600
- 6Т13Ф20 станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ, 400 х 1600
- 6Т13Ф3 станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ, 400 х 1600
- 6Т82 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 320 х 1250
- 6Т82-1 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 320 х 1250
- 6Т82Г станок консольно-фрезерный горизонтальный, 320 х 1250
- 6Т82Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный, 320 х 1250
- 6Т83 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 400 х 1600
- 6Т83-1 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 400 х 1600
- 6Т83Г станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 400 х 1600
- 6Т83Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный, 400 х 1600
- 6305Ф4 станок продольно-фрезерный горизонтальный, 500 х 1250
- 6605 станок продольно-фрезерный двухшпиндельный, 500 х 1600
- 6606 станок продольно-фрезерный трехшпиндельный, 630 х 2000
- ГФ2171 станок фрезерный вертикальный с ЧПУ и АСИ, 400 х 1600
Регулировка подшипников шпинделя консольно-фрезерного станка 6м12п
Шпиндель станка смонтирован в поворотной головке, которая центрируется в кольцевой выточке горловины станины и крепится к ней четырьмя болтами 1 (рис. 11). Привалочная плоскость поворотной головки имеет кольцевой Т- образный паз, в который входят крепежные болты.
На кольцевой проточке поворотной головки имеются деления от 0 до 45° в обе стороны.
На горловике станины соответственно имеется нулевая риска.
Шпиндель представляет собой двухопорный вал, смонтированный в выдвижной гильзе (рис. 12).
Передней опорой шпинделя служит радиальный двухрядный роликоподшипник № 3182118 класса точности А. Второй опорой шпинделя служат радиально-упорные шарикоподшипники № 46117 (ГОСТ 831-54) класса точности В.
Для предохранения от осевых смещении шпиндель зафиксирован фланцем, крепящимся к гильзе и прижимающим радиально-упорные шарикоподшипники к бурту гильзы. Зазор в этих подшипниках регулируется подшлифовкой промежуточных колец.
Регулирование зазора в переднем подшипнике производится подтягиванием гайки 4. При подтягивании гайки внутренняя обойма радиального роликоподшипника, перемещаясь по конусу, деформируется, увеличиваясь в диаметре, вследствие чего происходит выбор зазора. Перемещение внутренней обоймы роликоподшипника происходит до упора в полукольца 9 и бурт шпинделя.
Регулирование зазора в переднем подшипнике шпинделя производится в следующем порядке {см. рис. 12):
- выдвигается гильза шпинделя;
- демонтируется фланец 10;
- снимаются полукольца 9;
- с правой стороны корпуса головки вывертывается резьбовая пробка 3 (см. рис. 11);
- через отверстие расконтривается гайка 4 (см. рис. 12), при этом в ней отвертывается винт;
- стальным стержнем поворачивается гайка, подтягивается подшипник на необходимую величину, после чего обкатывается механизм поворотной головки. Хорошее качество работы подшипника определяется отсутствием заметного люфта и повышенного нагрева при наибольшем числе оборотов;
- замеряется величина зазора между подшипником и буртом шпинделя, после чего подшлифовываются полукольца 9 на необходимую величину;
- для устранения радиального люфта в 0,01 мм полукольца необходимо подшлифовать на 0,12 мм;
- полукольца 9 ставятся на место, и привертывается фланец 10.
Выдвижение гильзы поворотной головки происходит при помощи маховичка 2 (см. рис. 11). Маховичок через коническую пару 7 и винт с гайкой связан с кронштейном 5, крепящимся на гильзе. На валике маховичка крепится лимб. За один оборот маховичка гильза выдвигается на 4 мм; цена деления лимба —0,05 мм.
В кронштейне 5 имеются отверстие и винт для крепления индикатора, а к корпусу поворотной головки крепится кронштейн 8 с регулируемым упором 6 для настройки перемещения гильзы (см. рис. 12).
Для увеличения жесткости шпинделя во время работы имеется механизм зажима гильзы (рис. 13). Корпус поворотной головки имеет в своей нижней части специальный разрез. Полученные в результате разреза лепестки 1 и 2 стягиваются шпилькой при помощи рукоятки.
Вращение шпинделю передается из коробки скоростей через коническую и цилиндрическую пару зубчатых колес (см. рис. 12).
Зубчатое колесо 2 крепится па втулке, смонтированной на шарикоподшипниках и имеющей шпонку 1, которая входит в шпоночный паз шпинделя, и таким образом передает ему вращение.
Масло для смазки поворотной головки подводится из станины при помощи гибкого шланга 11 к верхнему фланцу головки (см. рис. 12).
От фланца через сверления в корпусе масло поступает к подшипникам и зубчатым колесам вала поворотной головки и через маслоуказатель 3 по трубке — к подшипникам гильзы. В верхней части головки имеется регулятор 12 подачи масла к подшипникам гильзы, который нужно отрегулировать из расчета подачи одной капли масла в минуту.
При излишней смазке на высоких оборотах подшипники нагреваются; кроме того, появляется течь масла из нижнего фланца поворотной головки.
Необходимо, вывернув резьбовую пробку, периодически сливать накопившееся масло из нижнего фланца 10.
Технические характеристики подшипника № 3182118
Подшипник 3182118 — это двухрядный роликовый радиальный подшипник, с короткими цилиндрическими роликами, с безбортовым наружным кольцом, с коническим посадочным отверстием (1:12), канавкой и отверстиями для внесения смазочного материала. Комплект тел качения с внутренним кольцом способны перемещаться относительно наружного в обе стороны. Двухрядные подшипники способны обеспечивать высокую грузоподъемность и жесткость при относительно небольших габаритах. Этот типоразмер, как и большинство роликоподшипников этой серии производится в настоящее время только высокоточным, вторым или четвертым классом (ранее выпускался и 6-ым классом точности), поскольку основная область применения — прецизионные станки, при работе которых недопустимо высокое биение, возникающее вследствие даже небольших отклонений от заданных размеров.
Основным производителем подшипников подобной конструкции всегда считался московский ГПЗ-1, сейчас же его производство перевели в город Волжский, на филиал Завода Авиационных Подшипников при 15 ГПЗ (все заводы объединены под эгидой Европейской Подшипниковой Корпорации). В настоящее время изготавливается четыре разные модификации — 2-3182118К, 4-3182118К, 2-3182118КЕ, 4-3182118КЕ, которые отличаются по классу точности и материалу сепаратора (К — латунь, КЕ — полиамид, сама же буква К означает наличие проточки на внешнем кольце и отверстий для внесения смазочного материала). Широко распространена продажа неликвидных подшипников этого типа, произведенных в прошлом, эта продукция доступна в большем количестве модификаций и чаще всего значительно дешевле недавно произведенной заводской. Купить заводские подшипники с минимальными наценками можно у официальных представителей ЕПК (ориентировочная цена — около 5700 рублей, причем класс точности и материал сепаратора на нее почти не влияет), неликвидную продукцию и подшипники с хранения можно купить в фирмах, расположенных в крупных промышленных центрах прошлого.
Импортные подшипники этого типоразмера имеют обозначение NN3018K (наличие буквы К в номере обязательно, так как она указывает на коническую посадку). В России наиболее распространена продукция следующих производителей — FAG, SKF, NSK, IBC. Есть и дешевый вариант покупки импортных подшипников этого типа — продукция восточно-европейских производителей — ZKL (Чехия), URB (Румыния) и FLT (Польша), однако чаще всего она реализуется неликвидного качества, производства 80-ых годов прошлого века, когда они поставлялись в страну для нужд уже развалившихся уже промышленных предприятий. Она отличается большим разнообразием модификаций, так что иногда это единственный вариант для ремонта оборудования. Ориентировочная цена наиболее качественных и дорогих импортных подшипников этого типа составляет около 500 евро при покупке без посредников. Цена же на подшипники марок FLT и ZKL зависит от их состояния и модификации, и может составлять 750 рублей и меньше.
Размеры и характеристики подшипника 3182118 (nn3018k)
- Внутренний диаметр (d): – 90 мм;
- Наружный диаметр (D): – 140 мм;
- Ширина (H): – 37 мм;
- Масса: – 2,13 кг;
- Размеры ролика: — 11х11 мм;
- Количество роликов: — 54 шт;
- Грузоподъемность динамическая: — 146 кН;
- Грузоподъемность статическая: — 213 кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 6700 об/мин.

Схема подшипника 3182118 фрезерного станка 6м12п

Фото подшипника 3182118
Технические характеристики подшипника 46117
Подшипник 46117 — это шариковый радиально-упорный однорядный подшипник. Данный тип имеет дорожки качения на обоих кольцах, причем они смещены вдоль оси подшипника. Таким образом, они лучше всего приспособлены для восприятий комбинированных радиально-осевых нагрузок. Но поскольку осевую они могут воспринимать только в одном направлении, то их устанавливают попарно для фиксации вала.
Производство этого типа осуществляется на саратовском 3 ГПЗ (ОАО «СПЗ», маркировка SPZ) в следующих разновидностях: 46117Л, 6-46117Л, 4-46117Л. На самарском СПЗ-4 их выпускают по 6-му классу точности с полиамидным или латунным сепараторами. Также в продаже у многих фирм имеются подшипники этого типа, произведенные на 18 ГПЗ в Украине (Винница).
Отечественные подшипники производятся согласно ГОСТ 520-2002, импортные по ISO и имеют маркировку 7017A с дополнительными обозначениями конструктивных особенностей.
Размеры и характеристики подшипника 46117 (7017a):
- Внутренний диаметр (d): – 85 мм;
- Наружный диаметр (D): – 130 мм;
- Ширина (высота) (Н): – 22 мм;
- Масса: – 1,04 кг;
- Диаметр шарика: – 13,494 мм;
- Количество шариков в подшипнике: – 21 шт.;
- Диаметр борта наружного кольца: – 115,7 мм;
- Диаметр борта внутреннего кольца: – 99,4 мм;
- Грузоподъемность динамическая: – 57,4 кН;
- Грузоподъемность статическая: – 42,1 кН;
- Номинальная частота вращения: – 6700 об/мин.

Схема подшипника 46117 (7017A)

Фото подшипника 46117 (7017A)
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6м12п
Производитель фрезерных станков 6М12П Горьковский завод фрезерных станков, ГЗФС, основанный в 1931 году.
Продукция горьковского завода фрезерных станков гзфс
- 6Г605 станок продольно-фрезерный двухшпиндельный, 500 х 1600
- 6М12П станок консольно-фрезерный вертикальный, 320 х 1250
- 6М13П станок консольно-фрезерный вертикальный, 400 х 1600
- 6М82 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 320 х 1250
- 6М82Г станок консольно-фрезерный горизонтальный, 320 х 1250
- 6М82Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный, 320 х 1250
- 6М83 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 400 х 1600
- 6М83Г станок консольно-фрезерный горизонтальный, 400 х 1600
- 6М83Ш станок консольно-фрезерный горизонтальный, 400 х 1600
- 6Н12 станок консольно-фрезерный вертикальный, 320 х 1250
- 6Н13П станок консольно-фрезерный вертикальный, 400 х 1600
- 6Н82 станок консольно-фрезерный горизонтальный, 320 х 1250
- 6Н82Г станок консольно-фрезерный горизонтальный, 320 х 1250
- 6Р12, 6Р12Б станок консольно-фрезерный вертикальный, 320 х 1250
- 6Р13, 6Р13Б станок консольно-фрезерный вертикальный, 400 х 1600
- 6Р13Ф3 станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ, 400 х 1600
- 6Р82 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 320 х 1250
- 6Р82Г станок консольно-фрезерный горизонтальный, 320 х 1250
- 6Р82Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный, 320 х 1250
- 6Р83 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 400 х 1600
- 6Р83Г станок консольно-фрезерный горизонтальный, 400 х 1600
- 6Р83Ш станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный, 400 х 1600
- 6Т12-1 станок консольно-фрезерный вертикальный, 320 х 1250
- 6Т12 станок вертикальный консольно-фрезерный вертикальный, 320 х 1250
- 6Т12Ф20 станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ, 320 х 1250
- 6Т13 станок консольно-фрезерный вертикальный, 400 х 1600
- 6Т13-1 станок консольно-фрезерный вертикальный, 400 х 1600
- 6Т13Ф20 станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ, 400 х 1600
- 6Т13Ф3 станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ, 400 х 1600
- 6Т82 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 320 х 1250
- 6Т82-1 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 320 х 1250
- 6Т82Г станок консольно-фрезерный горизонтальный, 320 х 1250
- 6Т82Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный, 320 х 1250
- 6Т83 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 400 х 1600
- 6Т83-1 станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 400 х 1600
- 6Т83Г станок консольно-фрезерный горизонтальный универсальный, 400 х 1600
- 6Т83Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный, 400 х 1600
- 6305Ф4 станок продольно-фрезерный горизонтальный, 500 х 1250
- 6605 станок продольно-фрезерный двухшпиндельный, 500 х 1600
- 6606 станок продольно-фрезерный трехшпиндельный, 630 х 2000
- ГФ2171 станок фрезерный вертикальный с ЧПУ и АСИ, 400 х 1600
Станки дома 


