Основные преимущества хонинговальных станков с чпу
К основным достоинствам оборудования относят:
- Очень высокую производительность.
- Возможность работы автономно или в производственной линии.
- Точность, надежность и безопасность.
- Возможность обработки всех видов прецизионных отверстий.
- Широкий выбор зернистости инструмента.
- Удобное и простое задание параметров, а также встроенный графический «справочник», который облегчает коррекцию погрешностей формы отверстия.
- Возможность запрограммировать в одном производственном цикле две различных глубины для глухих отверстий.
- Простота в эксплуатации, обслуживании в сочетании с производственной гибкостью.
Чтобы купить хонинговальный станок в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах, обратитесь по указанному на сайте телефону. 100% сотрудников отдела продаж — технические специалисты. Они помогут определиться с выбором оборудования, подходящего вам по функциональности, стоимости и комплектации, а также проконсультируют по способу оплаты и доставки.
Основные положения хонингования
Процесс хонингования подробно описан на википедии и на металлвики, поэтому рассмотрим только практическую сторону вопроса хонингования и оборудование, применяемое при этом. Хонингование используется, когда вам нужно получить отверстие со сверхвысокими требованиями к округлости, шероховатости и параллельности.
В нашей практике мы использовали оборудование «Sunnen» для получения шероховатости выше Ra0,04 мкм и допуска круглости менее 0,5 мкм, при этом предельные отклонения размера обработанного отверстия составили менее 2 мкм. Указанные параметры мы достигли на вертикально-хонинговальном станке Sunnen SV2022.
При хонинговании нельзя исправить ось отверстия, поэтому перед операцией хонингования обычно выполняется расточка. Исключением из этого правила могут стать задачи хонингования отверстий небольшой глубины, в таком случае для обработки можно использовать длинные хонинговальные бруски.
Стандартные припуски под хонингование обычно составляют менее 0,05 мм на сторону в зависимости от диаметра обрабатываемой детали.
Основание станка
Основание (рис. 
представляет собой плиту коробчатой формы, внутренняя полость которой является резервуаром для охлаждающей жидкости и отстойником от грубых механических примесей.
На основании расположены электронасос охлаждения 1, колонна 2 и фильтр 3.
На верхней рабочей плоскости основания устанавливаются приспособления для обработки гильз или блоков. Для защиты от разбрызгивания охлаждающей жидкости предусмотрены передний и боковые защитные щитки.
На передней и задней стенках основания предусмотрены окна (4) для очистки резервуара охлаждения.
3г833 станок хонинговальный вертикальный одношпиндельный. назначение и область применения.
Вертикальный одношпиндельный хонинговальный станок модели 3Г833 предназначен для хонингования отверстий гильз и блоков автомобильных и тракторных двигателей внутреннего сгорания, пневмоцилиндров и гидроцилиндров, отверстий шатунов, шестерен диаметром от 30 до 125 мм и других аналогичных деталей, габариты которых допускают установку их на столе станка и размеры хонингуемых отверстий находятся в пределах указанных размеров.
На станке допускается хонингование отверстий до 165 мм.
Механизмы станка осуществляют по циклу одновременное возвратно-поступательное и вращательное движения инструмента — хона и радиальную подачу брусков, обеспечивающую увеличение по диаметру рабочей части инструмента в процессе обработки.
Станок предназначен для работы в ремонтных мастерских и может быть использован на ремонтных заводах и других металлообрабатывающих предприятиях с мелкосерийным выпуском продукции
Особенностями хонинговального станка 3Г833 являются:
- Изменение чисел оборотов шпиндели производится переброской ремня в один из трех ручьев шкива главного привода
- Изменение скоростей возвратно-поступательного движения производится также переброской ремня в один из трех ручьев привода подач
- Разжим хонинговальной головки осуществляется от пружинного механизма на ходу
Einhell tc-us 400
Отличный стационарный станок, небольших размеров, который справится со многими материалами. Напряжение для работы – 220 В. Потребляемая мощность — 375 Вт, что является оптимальным решением. Скорость составляет 276 метров в минуту. Прибор отличается хорошей стойкостью к вибрациям и механическому воздействию, что повышает его эксплуатационные характеристики в несколько раз. Частота вращения шлифовального круга – 1450 оборотов в минуту. Масса оборудования составляет 15.5 кг.
Средняя цена – 8 400 рублей.
Einhell TC-US 400
Достоинства:
- Продолжительная работа;
- Цена;
- Высокая точность работы;
- Простое управление;
- Высокая стойкость к возникновению вибраций;
- Широкий спектр возможностей.
Недостатки:
Proma bp-100
Комбинированный станок, предназначенный для проведения шлифовальных работ с различными материалами. При этом точность сохраняется на высоком уровне, что отражается на качестве заготовок. Потребляемая мощность – 370 Вт. Скорость движение ленты – 275 метров в минуту, что делает аппарат производительным. Снизу присутствуют демпфирующие подушки, которые устраняют большую часть вибраций.
Средняя цена – 12 240 рублей.
Proma BP-100
Достоинства:
- Хорошая скорость вращения;
- Небольшая вибрация;
- Точность;
- Удобное обслуживание;
- Широкое основание обеспечивает отличную устойчивость.
Недостатки:
Record power bds150-ep
Качественный прибор, который дает возможность проводить обработку лентой или диском. Точность и качество находятся на высшем уровне. Кроме того, станок оснащается измерительной шкалой, что позволяет провести регулировку наклона рабочей поверхности правильно.
Средняя цена – 16 500 рублей.
Record Power BDS150-EP
Достоинства:
- Надежность;
- Высокая производительность;
- Не требует специального технического обслуживания;
- Универсальное применение.
Недостатки:
Вертикально-хонинговальные станки
Вертикально-хонинговальные станки используются для обработки деталей с вертикальным расположением отверстий, а также для деталей с небольшой глубиной отверстия или небольшим диаметром, которые удобно расположить вертикально.
Такие станки хорошо подходят для крупносерийного и массового производства, потому что их легко встроить в автоматизированную линию.
Фотография одношпиндельного вертикально-хонинговального станка по проекту крупносерийного изготовления деталей:

Для массового изготовления деталей можно использовать однопроходное хонингование. При применении такой технологии станок оснащается несколькими шпинделями, их количество как правило составляет 4-6 шпинделей на станок. Компоновка станка: шпиндельный узел с несколькими инструментами и поворотный стол с зажимными приспособлениями на нем.
При работе станка производится одновременная обработка всеми шпинделями. После завершения хонинговального прохода поворотный стол поворачивается, тем самым меняет позиции, и обработка продолжается. Например, если мы используем станок с 6 рабочими станциями, то каждая заготовка пройдет через 3 позиции.
Виды обработки, производимые с помощью шлифовальных станков
Современные шлифовальные станки способны выполнять достаточно широкий спектр всевозможных операций, и применяют их для достижения разных целей. Как правило, на шлифовальных станках производят следующие виды обработки наружных и внутренних поверхностей:
- Грубая обдирка черновых заготовок.
- Доводка шероховатости поверхности до необходимого значения.
- Доводка габаритов детали до точных размеров.
- Полировка изделий, имеющих цилиндрические, конические и плоские поверхности.
- Заточка инструмента.
Горизонтально-хонинговальные станки
Горизонтально-хонинговальные станки используются для хонингования длинных заготовок типа «труба». Длина обработки до 10 000 мм, наружный диаметр детали до 1000 мм. Как правило, эти детали представляют из себя тела вращения, при этом точная их обработка на обычных токарных станках затруднительна из-за высокого соотношения длины и диаметра.
Фотография станка по одному из реализованных проектов по обработки деталей длиной до 3 метров:

Типовое применение: изготовление хонингованных труб для гидроцилиндров и пневмоцилиндров.
Зубр зшс-500
Если человек ищет надежный вариант с небольшой ценой, то это лучшее предложение. Продукт отличается не только ценником, но и качественным конструктивным исполнением, а также производительным электродвигателем. Напряжение – 220 В, потребляемая мощность – 500 Вт.
Продается по цене 11 570 рублей.
ЗУБР ЗШС-500
Достоинства:
- Долговечность;
- Сборка;
- Отвечает всем требованиям безопасности;
- Соотношение цены и качества.
Недостатки:
Используется много схемы установки головок и заготовок. самыми распространенными являются следующие:
-жесткая фиксация головки и плавающей части в специальном устройстве;
-жесткая фиксация детали и подвижных (одного или нескольких) поворотных креплений головки;
-жесткое фиксация головки и заготовки в подвижном устройстве.
Данные схемы позволяют обеспечить совпадение осевого положения отверстия заготовки после завершенной операции.
Схема простого подвижного устройства для обработки отверстия головке шатуна представлена на рисунке. 3, а; устройство с зажимом и упругой мембраной на рисунке 3, б; устройство для жесткой фиксации гильзы за буртик — на рисунке 3, в.
Рисунок 3. Приспособление для установки детали
Механизм расширения хонинговальной головки рассмотрим на примере вертикальной хонинговальной машины модели 3Н84. Механизм представляет собой спаренный цилиндр, который имеет большой поршень и малый поршень, расположенные над большим). Во время работы гидравлическое масло подается в оба цилиндра под необходимым давлением, в зависимости от износа хонинговальных стержней.
Таким образом, при обработке притертыми брусками масло подается в оба цилиндра, что создает необходимое давление на абразивные стержни в радиальном направлении. После установки новых стержней на головки стержней гидравлическое масло будет подаваться только в малый цилиндр, образуя небольшие усилия в радиальном направлении.
Это заставит стержень (2) двигаться вниз, а затем воздействовать на промежуточное звено (3), которое приложенное усилие передаст на толкатель хона. Под воздействием штанги (4) шестерня (5) начнет вращаться, передавая вращение на ротор датчика (7), что что внесет коррекцию на износ брусков.
Станки, которые стали выпускать взамен моделей 3М82 и 3М83, это 3КС2 и 3К83 и другие имели подвижную пиноль, в нутрии которой был установлен облегченный шпиндель, которая совершала возвратно-поступательные движения, перемещаясь за одно целое с инструментом.
Эта система была разработана для уменьшения массы узла. Кроме того, эти станки позволяют обрабатывать в одном положении двумя уровнями хонинговального инструмента, которые расположены последовательно вдоль оси хонингования. Абразивные инструменты устанавливаются на один уровне для предварительной обработки, на втором уровне для чистового хонингования. Стержни опускаются в обрабатываемое отверстия поочередно.
Для хонингования алмазным и эльборовым материалом крайне необходимо, чтобы в конструкции хонинговальной машины был механизм дозирования радиальной подачи. Этот механизм был реализован на моделях обрабатываемого оборудования: 3823, 3821 и 3822. Станок модели 3822э предназначен для хонингования сложнообрабатываемых материалов методом электрохимического хонингования.
Расход насоса, используемого для подачи электролита, составляет до 40 литров в минуту. Станок оснащен автоматической системой управления, которая переводит на рабочую подачу при касании хонинговального инструмента поверхности обрабатываемой детали, по изменению величины потребляемого тока.
Такой метод обработки применяется для существенного увеличения производительной мощности. Метод электрохимического хонингования основан на эффекте анодного растворения металла совместно с воздействием хонинговального инструмента на поверхность обрабатываемого материала.
При таком хонинговании обработка ведется инструментом на металлическо-бакелитовой связке с графитовым наполнителем. Недостатком такой схемы являются электроэрозионные явления, которые возникают между бруском и деталью вследствие малого зазора между ними и большой площади контакта.
В целом конструкция машин для обычного хонингования и электрохимического хонингования не сильно отличается, они имеют примерно одинаковые показатели возвратно-поступательного хода, оборотов в минуту, радиального механизма подачи. Но несет в себе некоторые конструктивные особенности, необходимые для электрохимического хонингования.
Они заключаются в том, что приспособление с хонингуемой деталью подключается к положительному полюсу источника питания, а ток проводится к хонинговальной головке с отрицательной клеммы источника тока через медно-графитовые щетки посредством коллектора на шпиндельном валу.
В качестве источников питания на электрохимических хонинговальных машинах устанавливают выпрямители с генераторами постоянного тока низкого напряжения. Расчитанные на силу тока до 10000 ампер, они позволяют изменять напряжение от пяти до восемнадцать вольт.
Также не такого рода оборудовании используется фильтрующая электролит установка. В процессе обработки очень важна очистка электролита от мелкой стружки, абразивной крошки и продуктов окисления, которые возникают при хонинговании. Состояние электролита обеспечивает хорошую шероховатость обрабатываемой поверхности. Фильтрующие установки представляют из себя центрифуга или магнитнй сепаратор.
Головка для электрохимической обработки ничем не отличается от обычной. Корпус самой хонинговальной головки может быть использован в качестве катода при условии, что диаметр корпуса в два раза больше межэлектродного зазора, чем диаметр обрабатываемого отверстия. В другой компоновке электрод может быть помещен между абразивными инструментами.
Прежде всего, катоды служат только для подачи тока и не изнашиваются в процессе эксплуатации. При использовании проводящих электричество связок в брусках, они надежно изолируются, чтобы предотвратить короткое замыкание. При съеме небольших припусков используют хонинговальную головку с небольшим припуском, который составляет от 0,5 до 0,8 мм, а для съема припусков свыше одного миллиметра устанавливают головки с подвижным катодом.
Электрохимическое хонингование позволяет повысить производительность обработки деталей в четыре, а иногда и до восьми раз в независимости от твердости и прочности обрабатываемого металла. Позволяет быстрее добиться необходимой точности детали. Такой метод хонингования не редко применяется для обработки деталей с низкой жесткостью, поскольку при электрохимическом хонинговании давление, оказываемое брусками, сравнительно невысоко.
Экономические составляющая такого хонингования становится ниже при снятии больших припусков и хонинговании труднообрабатываемых материалов. Обязательным этапом является снятие последнего припуска отключенным током в течении 10 секунд. Это необходимо, так как в результате электрохимического хонингования проявляется так называемое «растравливание» металла на границах зерна глубиной до трех, четырех микрометров.
Кинематическая схема хонинговального станка 3г833 рис. 51
Кинематическая схема хонинговального станка 3г833
- Электромотор
- Шкив
- Шкив
- Конические зубчатые колеса
- Конические зубчатые колеса
- Конические зубчатые колеса
- Электромагнитные фрикционные муфты
- Электромагнитные фрикционные муфты
- Вал
- Вал
- Приводная шестерня
- Рейка зубчатая
- Лимб
- Кулачки
- Кулачки
- Переключатель
- Рукоятка
- Ленточный тормоз
- Муфта
- Червячная пара
- Электромотор
- Шкив
- Шкив
- Конические зубчатые колеса
- Ведомое зубчатое колесо
- Шпиндель
Хонинговальный станок модели 3Г833, как исключение, имеет механический привод возвратно-поступательного движения шпиндельной бабки (см. рис. 51).
Скорость осевого движения шпиндельной бабки настраивается с помощью трехручьевых шкивов 2 и 3 и перекидного ремня.
Реверсирование шпиндельной бабки производится механизмом, включающим конические зубчатые колеса 4, 5, 6 и электромагнитные фрикционные муфты 7 и 8.
Движение шпиндельной бабки кинематически связано с вращением лимба 13, несущего кулачки 14 и 15, с помощью которых устанавливается ее ход. Эти кулачки через систему рычагов воздействуют на переключатель 16, который переключает муфты 7 и 8. Для местного хонингования реверсирование шпиндельной бабки можно производить вручную рукояткой 17.
При выводе хонинговальной головки из отверстия она может останавливаться только в крайнем верхнем положении. От самопроизвольного опускания вниз под действием собственного веса бабка удерживается ленточным тормозом 18.
Для ручного ввода головки в обрабатываемое отверстие предусмотрена муфта 19 и червячная пара 20.
Кинематическая цепь вращения шевера
Шевер И получает вращение от электродвигателя M1 (N = 3 кВт, n=1365 об/мин), установленного в корпусе шеверной головки, через упругую муфту, червячную передачу (3/28), сменные цилиндрические зубчатые колеса гитары скорости (А/В), конические зубчатые колеса (28/30·30/28) и цилиндрические зубчатые колеса (45/36).
Уравнение кинематической цепи вращения шевера:
1365·3/28·А/В·28/30·30/28·45/36 = nш.
Частоту вращения шевера определяют по формуле:
nш = 183·А/В,
где nш — частота вращения шевера, об/мин;
А и В— число зубьев сменных зубчатых колес гитары скорости (табл. 14).
Кинематическая цепь продольной (минутной) подачи стола
Продольная подача столу передается от электродвигателя М2 (N = 0,6 кВт, n=1320 об/мин) через упругую муфту, червячную передачу (1/30), сменные цилиндрические зубчатые колеса гитары подачи (D/C), конические зубчатые колеса (15/45·24/32), ходовой винт с шагом P1 = 6 мм.
Уравнение кинематической цепи продольной подачи:
1320·1/30·D/C·15/45·24/32·6=sм.
Продольную подачу стола определяют по формуле:
sм = 66·D/С,
где sм — минутная подача стола, мм/мин;
D и С — число зубьев сменных зубчатых колес гитары подачи (табл. 15).
Кинематическая цепь радиальной подачи стола
Радиальная подача стола в вертикальном направлении осуществляется от гидроцилиндра Ц1 через рейку П1 (нарезанную на штоке поршня), находящуюся в зацеплении с колесом z=18 и цилиндрические зубчатые колеса (80/40). На одном валу с колесом 2 = 40 установлен кулак К радиальной подачи и барабан Б.
Угол поворота кулака К ограничивается винтами-упорами, расположенными на цилиндрической поверхности барабана Б и опирающимися на собачку, перебрасываемую гидроцилиндром Д2 Кулак К имеет ступеньки по торцу (с шагом 1,45 мм). При повороте кулака на минимальный угол 12° шток поршня гидроцилиндра Ц3, контактирующий с кулаком, переместится на 1,45 мм и через рейку П2 (нарезанную на штоке поршня), зубчатое колесо z = 21 и конические зубчатые колеса (17/32) повернет винт В радиальной подачи (шаг Р2 = 6 мм); последний посредством гайки Г переместит вверх консоль вместе со столом и обрабатываемым колесом.
Величину радиальной подачи стола определяют по формуле:
sр = 1,45/(π·3,5)·H/21·17/32·6 = 0,02H
где sр — радиальная подача стола, мм/ход,
H = 1 ÷ 3 — число интервалов между соседними упорами барабана.
Для настройки межосевого расстояния между шевером и обрабатываемым колесом консоль можно перемещать вручную при разомкнутой муфте М: вращая за квадрат Т, посредством цилиндрических зубчатых колес (20/80) и конических зубчатых колес (17/32) приводят во вращение винт В радиальной подачи.
Реверсирование вращения шевера и продольной подачи стола осуществляется электродвигателями, которые получают команду от конечных выключателей 2ВК и 4ВК. Если конечные выключатели 2ВК и 4ВК не срабатывают, то станок останавливается аварийным выключателем ЗВК.
Наладку станка на шевингование бочкообразной формы зуба осуществляют поворотом (с помощью квадрата Т1) копира К1 на определенный угол, а получение конусной формы зуба достигается наклоном стола с обрабатываемым колесом при помощи винтовой пары В1—Г1.
Подвод и отвод пиноли правой бабки производятся гидроцилиндром Ц5, а зажим и отжим заготовки — гидроцилиндром Ц4.
Колонна станка
Колонна (рис. 9) представляет собой литую стойку коробчатой формы.
На колонне расположены:
- привод вращения шпинделя 1
- привод возвратно-поступательного движения хонинговальной головки 2
- пульт управления 3
- электрошкаф 4
Компановка
Вертикально-хонинговальный станок состоит из следующих основных узлов: основания, колонны, ползуна, коробки подач, редуктора, приспособлений для установки и крепления гильз и блоков автомобильных и тракторных двигателей, электрооборудования.
На основании станка установлена колонна, на которой расположены следующие узлы:
- система охлаждения с правой стороны колонны
- шкаф с электрооборудованием — с левой стороны колонны
- пульт управления — с правой стороны колонны
- коробка подач — на верхнем торце колонны
- редуктор — на передней стенке колонны
На скалках, закрепленных в корпусе редуктора и плите коробки подач, установлен ползун.
Приспособления для крепления гильз и блоков устанавливаются на рабочей плоскости основания.
Конструкция хонинговальных станков
Пример одношпиндельного вертикально хонинговального станка, предназначенного для обработки цилиндрических поверхностей гильз и блоков цилиндров, представлен на рисунке 2.
Рисунок 2. Кинематическая схема вертикально-хонинговального станка
Конструкция машины представляет собой горизонтальную станину (24) с колонной (6) в задней части рамы. В верхней части смонтирована коробка передач (13) с электродвигателем. На колонне имеются направляющие, по которым задняя бабка (18) вместе со шпинделем (17) и установленной на ней заточной головкой перемещается в вертикальном направлении. На станине есть стол (23), на котором закреплено устройство (22) с заготовкой (21).
Вращение шпинделя (17) передается от двигателя через приводную втулку (14) и шлицевый вал (15). Возвратно-поступательное движение осуществляется гидроприводом с использованием гидроцилиндра (12). Реверс осуществляется через лимб (19), имеющий кинематическую связь с цепной звездочкой (5), которая в свою очередь соединена цепной передачей (16) с шпиндельной бабкой (18).
Управление осуществляется с помощью кулачков (9 и 10), которые воздействуя на рычажный механизм (8), воздействуют на золотник гидропанели (3), который в свою очередь вызывает движение поршня гидроцилиндра (12). Кулачки (9 и 10)отвечают за изменение положения и регулировку величины перемещения шпиндельной бабки.
Контактирующий с концевым выключателем (7) Кулачок (11), установленным на лимбе, останавливает шпиндель в максимально поднятом положении. На данном хонинговальном станке возможно осуществлять короткие ходы шпинделя с помощью муфты (4). В этом случае шпиндель реверсируется происходит с помощью шестерни (2) и вала (1) с гидропанелью (3), без участия кулачков (9 и 10)
Для достижения большей точности при процессе обработки, непосредственно в процессе хонингования на обрабатывающей машине, применяют системы активного контроля, принцип действия которых может быть основан как на контактном, так и на бесконтактном методе контрольного измерения. Более эффективным методом является бесконтактный метод измерения величин.
Значительным преимуществом данного метода является устранение таких погрешностей, как износ поверхности щупа, вибрации, возникающие при работе машины, деформации, возникающие из за сил и температур. Этот способ обеспечивается специальная хонинговальная головка, в которую встроены форсунки, через которые воздух под давлением подается одновременно во время обработки.
Принцип работы хонинговальной головки можно рассмотреть на рисунке 2б. Колодки (26) с установленными хонинговальными брусками (27) устанавливаются в пазы корпуса (25) головки станка. В сквозном отверстии корпуса расположены: верхний конус (30), который неподвижно закреплен на стержне (29) и нижний конус (28), который установлен на резьбе стержня.
Соответственно, оба конуса соединены стержнем. Для предотвращения прокручивания Нижнего конуса (28) на нем установлен штифт (34), который входит в паз корпуса (25). Вращение стержня заставляет конусы сближаться друг с другом и, воздействуя на планку (32), перемещать колодки с брусками (27) в радиальном направлении от центра.
При реверсном движении стержня происходит раздвижение конусов, и пружина (31), воздействуя на колодки с абразивными брусками, тянет их к центру. Также в механизме имеется пружина (33), которая компенсирует зазоры в системе. Во время работы машины на каждый двойной ход автоматически происходит вращение стержня, которое осуществляется механизмом расширения брусков.
Существует много различный конструктивных механизмов хонинговальных головок. Конструкция хонинговальной головки несет свое влияние на точность обработки, ее производительность и качество обработанной поверхности.
Коробка подач
Коробка подач (рис. 12) установлена на верхнем торце колонны и является узлом, который преобразует вращательное движение привода в возвратно-поступательное движение и передает его при помощи» рейки на шатун. Корпус коробки подач 3 — литая деталь коробчатой формы, внутри которой размещены ведущая вал-шестерня 6.
Электромагнитные фрикционные муфты 5 встроенные в ведомые конические шестерни 8, зубчатые передачи 1, с помощью которых возвратно-поступательное движение передается рейке, электромагнитная муфта 2 с червячной парой ручного ввода хоны. В нише корпуса расположен ведомый шкив привода 7 с предохранительной муфтой.
Под боковыми крышками расположены:
- С левой стороны — фрикционный тормоз 9, управление которым осуществляется с помощью электромагнита 10
- С правой стороны — механизм реверсирования 4, сухарями которого регулируется ход ползуна
Перечень органов управления хонинговальным станком 3г833
- Кран охлаждения
- Маховик механизма разжима хона
- Кулачки регулировки хода ползуна
- Рукоятка реверса
- Маховик ручного ввода хоны
- Указатель нагрузки
- Переключатель режимов: «Ввод хоны», «Ручной»
- Сигнальная лампа
- Кнопка управления: «Подача пуск»
- Кнопка управления: «Толчковый»
- Кнопка управления: «Шпиндель стоп»
- Кнопка управления: «Шпиндель пуск»
- Кнопка управления: «Общий стоп»
- Кнопка управления: «Конец цикла»
Ползун
Ползун (рис. 11) — механизм, передающий вращение от шлицевого вала на поводок хонинговальной головки.
Предоставленной информации оказалось недостаточно?
Просто позвоните нам или напишите в форме обратной связи на сайте.
Федоров Никита
Приспособление для установки и крепления блоков на станке
Приспособление (рис. 15) закрепляется на столе станка с помощью эксцентриковых зажимов 1. Обрабатываемый блок на приспособлении крепится четырьмя прихватами 2 с эксцентриковым зажимом.
Установка блока на оси шпинделя в поперечном направлении производится упорами 4. Перемещение приспособления с установленным блоком в продольном направлении осуществляется через реечную передачу посредством маховика 3 с отсчетом необходимого шага по линейке, установленной на основании станка.
Приспособление для установки и крепления гильз на станке
Приспособление (рис. 13) состоит из основания 4 и прихватов 5.
Крепление гильз осуществляется вручную с помощью эксцентрика 1 и рычага 2. Для различных размеров гильз предусмотрены сменные кольца 3 и 6 (рис. 14).
Расположение органов управления хонинговальным станком 3г833
Расположение органов управления станком 3г833
Редуктор привода станка
Редуктор (рис. 10) передает вращение на приемную шестерню ползуна через шлицевой вал 7.
Корпус редуктора 1 представляет собой литую деталь коробчатом формы, внутри которой расположены ведущая вал-шестерня 6 с закрепленным на ней трехручьевым шкивом 4 и ведомая шестерня 2, передающая вращение шлицевому валу 7.
Для предохранения узла от поломки в случае возможных перегрузок по крутящему моменту редуктор снабжен предохранительной фрикционной муфтой 5.
Станки выпускаемые майкопским станкостроительным заводом им. фрунзе
- 2А78
— станок отделочно-расточной вертикальный 500 х 1000 - 2А78Н
— станок отделочно-расточной вертикальный 500 х 1250 - 2Е78П, 2Е78ПН
— станок отделочно-расточной 500 х 1000 - 3Г833
— станок хонинговальный вертикальный полуатомат - 3К833
— станок хонинговальный вертикальный полуатомат - 8А531
— станок ленточнопильный вертикальный для резки металла
Схема кинематическая зубошевинговального станка 5702 и его настройка
Кинематическая схема зубошевинговального станка 5702
Кинематическая схема полуавтомата 5702 состоит из следующих цепей:
Станок 5702 состоит из трех независимых кинематических цепей — вращения шевера, продольной и радиальной подачи стола (рис. 73).
Технические характеристики хонинговального станка 3г833
| Наименование параметра | 3Г833 | 3К833 |
| Основные параметры станка | ||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н |
| Диаметр хонингования наименьший/ наибольший/ допустимый, мм | 30/ 125/ 165 | 30/ 125/ 165 |
| Длина хонингования, мм | 150..450 | 30..400 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих (вылет), мм | 300 | 300 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности плиты, мм | 50..550 | 700..1200 |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 500 х 1000 | 500 х 1000 |
| Шпиндель станка | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 155, 280, 400 | 160, 250, 400 |
| Ход шпинделя, мм | 500 | 500 |
| Конус шпинделя по ГОСТ 25557-82 | Морзе 4 АТ6 | |
| Скорость возвратно-поступательного движения шпинделя, м/мин | 8; 11,8; 18 | 3..18 б/с |
| Давление в гидросистеме возвратно-поступательного движения шпинделя, МПа | нет | 3,0..4,0 |
| Ход толкателя разжима брусков, мм | 40 | |
| Давление в гидросистеме разжима брусков, МПа | 0,6..2,00 | |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 19,5 | |
| Наибольшее осевое усилие на шпинделе, кН | 4,5 | |
| Привод станка | ||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 |
| Электродвигатель привода главного движения — вращения шпинделя (ДШ)(М2), кВт | 3,0 | 4,0 |
| Электродвигатель привода возвратно-поступательного движения (ДП), кВт | 1,1 | нет |
| Электродвигатель привода гидравлики (М1), кВт | нет | 4,0 |
| Электродвигатель охлаждения (ДО)(М3), кВт | 0,12 | 0,12 |
| Общая мощность электродвигателей станка, кВт | 4,22 | 8,12 |
| Габарит станка | ||
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1205 х 1180 х 2670 | 1295 х 1145 х 2755 |
| Масса станка, кг | 1200 | 1520 |
Точильно-шлифовальные станки: характеристики, типы, виды
Тип, иными словами — общее назначение станка. — Точильный. В соответствии с названием, основным назначением подобных агрегатов является заточка режущих кромок различного инструмента — от ножей, зубил и т.п. до пильных полотен и цепей механических пил (подробнее см. «Заточка»).
Подобная обработка осуществляется за счёт вращения абразивного диска. Традиционный, знакомый многим точильный станок (точило) имеет два диска по бокам кожуха с двигателем; однако нередко встречаются модели, отличающиеся по конструкции (особенно среди специализированных агрегатов, например для заточки цепей).
— Шлифовальный. Шлифовальными в общем смысле называют все станки для шлифовки — получистовой и чистовой обработки различных поверхностей. Однако в данную категорию включены только агрегаты, не относящиеся к плоскошлифовальным (о последних см. ниже). Такие станки могут использовать разные виды рабочих элементов.
Один из самых популярных вариантов — шлифовальная лента, закреплённая на двух шкивах и движущаяся за счёт их вращения; такая лента может располагаться как горизонтально, так и вертикально («на ребре»). Другой распространённый тип рабочего элемента — диск, на котором крепится шлифовальная бумага.
При этом, в отличие от точильного станка, роль рабочей поверхности играет не край диска, а сама круглая поверхность; это, в частности, позволяет варьировать интенсивность обработки, переме…щая заготовку ближе к центру круга (где скорость движения ниже) или наоборот.
— Точильно-шлифовальный. Модели, сочетающие возможности точильных и шлифовальных станков (см. выше). Как правило, подобный агрегат похож на классическое точило с двумя модулями вращения, в котором вместо одного из дисков установлена шлифовальная лента или щётка.
Таким образом, на одном станке можно выполнять и заточку, и шлифовку. Обратной стороной подобной универсальности является то, что и по точильным, и по шлифовальным возможностям подобные станки уступают специализированным моделям. Поэтому данный вариант рассчитан в основном на ситуации, когда универсальность важнее продвинутого функционала.
— Точильно-полировальный. Станки, предназначенные как для заточки инструмента, так и для полировки — тонкой доводки поверхности обрабатываемого материала, с приданием ей гладкости и блеска. Полировку можно осуществлять по тому же принципу, что и заточку — при помощи вращающегося диска; поэтому чаще всего станки с функцией полировки позиционируются как комбинированные точильно-полировальные.
— Полировальный. Данная разновидность станков по конструкции аналогична описанным выше точильно-полировальным; ключевая разница заключается в том, что полировальные агрегаты используют только гладкие полировальные диски, и не рассчитаны на абразивные насадки для заточки (даже если установить такую насадку технически возможно).
— Плоскошлифовальный. Разновидность шлифовальных станков, рассчитанная прежде всего на обработку плоских поверхностей, в т.ч. сопряжённых. Такие агрегаты кардинально отличаются от «обычных» шлифовальных (см. выше) по конструкции и способу работы. Они используют рабочий элемент в виде абразивного диска, закреплённого над рабочим столом; этот стол, в свою очередь, закреплён на массивной станине, а заготовка на нём устанавливается в специальном креплении и при обработке движется под вращающимся диском.
Хонинговальный станок — внутр. — вертик. купить бу
выбратьВилочный погрузчикДеревообработкаИзмерительно-контрольная техника, приборы, инструментыМеталлообрабатывающие станкиПереработка, очитска, утилизацияПечатное оборудованиеПищевая промышленностьПластмассы, обработка пластмассПромышленный клининг, мойка, очистка, уборкаСельское хозяйствоСклад, база, хранениеСлужебные, производстенные машины, техникаСтроительствоЭлектрогенераторы, насосы, двигатели
выбратьАвтоматизацияДокументация, паспорта, справочникиИнструменты, оснастка, компонентыКомплектующие, запасные частиОборудование, устройстваПроизводственно-технологические линии, заводыРасходные материалы, принадлежности, средстваРемонт, реконструкция, модернизацияСтанки, машины, автоматыТранспортировкаУпаковка, сортировка
отдо
Сброс
§
Хонинговальный станок фирмы robbi
Рисунок 7. Общий вид хонинговального станка фирмы ROBBI
Итальянская фирма ROBBI специализируется на выпуске оборудования для ремонта и восстановления двигателей. Станок SET 200 YUM 12 спроектирован для высокопроизводительного съема больших припусков с необходимой точностью.
Быстрые и простые в использовании станки обеспечивают высокую производительность. По направляющим, на которые нанесено антифрикционное покрытие, перемещается шпиндельная бабка, имеющая достаточный запас жесткости. Направляющая колонна выполнена из высокопрочного чугуна. Гидравлическая система обеспечивает плавное и точное управление органами машины.
Система дает возможность производить работу как в автоматическом, так и в ручном режиме. В качестве дополнений на станок может устанавливаться система гидравлического зажима и стол для тяжелых деталей.
Станки дома 



