2 распространенные модели
Среди широко распространенных во времена СССР радиально-сверлильных агрегатов, используемых на производственных предприятиях и по сей день, выделим следующие модели оборудования:
Радиально сверлильный станок ГС545 способен рассверливать отверстия в любой пространственной ориентации, это сравнительно малогбаритная переносная конструкция весом в 1.36 тон и размером 180*925*2260 см. Агрегат имеет следующие технические характеристики:
- максимальный диаметр сверления — 45 мм;
- вылет шпинделя — от 320 до 1100 мм;
- количество рабочих подач — 4 шт;
- наибольшее усилие подачи — 12 кН;
- мощность главного привода — 3000 Вт;
- обороты шпинделя — от 45 до 2000 об/мин.
ГС545
Современным аналогом модели ГС545 является радиально сверлильный станок 2К250, обладающий схожими функциональными возможностями. Агрегат рассверливает отверстия диаметром до 50 мм, мощность движка в нем увеличена до 4000 Вт, а усилие подачи — до 20 кН.
Среди крупногабаритного оборудования выделим радиально сверлильный станок 2А554, способны сверлить отверстия диаметром до 63 мм. Данная установка весит 4 тонны, она может работать с деталями размером до 125*160*160 см. 2А554 оснащен движком на 5500 Вт, выдающем до 2000 об/мин. Число подач — 24 шт.
Распространенным агрегатом компактного типа является радиально сверлильный станок MetalMaster TDR 20 — это китаец, весящий 354 кг и имеющий скромные габариты — 88*50*106 мм. Рассмотрим технические характеристики данной модели:
- максимальный диаметр сверления — 20 мм;
- вылет шпинделя — до 370 мм;
- мощность главного привода — 750 Вт;
- обороты шпинделя — от 210 до 2000 об/мин.
Среднерыночная стоимость TDR 20 составляет 195 тыс. рублей, по соотношению цена/качество это одна из лучших моделей в своем классе.
MetalMaster TDR 20
В отдельную категорию отнесем радиально-сверлильное оборудование с ЧПУ, используемое в серийном производстве. Система ЧПУ (числовое программное управление) позволяет полностью автоматизировать работу оборудования, увеличив тем самым его продуктивность и точность обработки деталей.
Роль оператора в управлении агрегатами с ЧПУ сводится к минимуму, работу станка контролирует программа, задающая периодичность и траекторию движения рабочего инструмента. В отечественной промышленности наиболее распространенной моделью сверлильного оборудования с ЧПУ является станок 2Р135Ф2 производства Стерлитамакского станкостроительного завода.
Также отметим такой агрегат как настольный миниатюрный сверлильный станок радиолюбителя, предназначенный для сверления электрических плат. Проверенные модели- 5166А (отечественный), ZJ-3104 и BG-5158 (китайцы).
1 Типичные неисправности
Всевозможные неисправности, возникающие в процессе использования сверлильных агрегатов, не являются редкостью, поскольку на производстве такие станки эксплуатируются в условиях тяжелой беспрерывной работы. Наиболее продуктивными, но вместе с тем самими подверженными разным видам повреждений, являются станки с гидравлическим приводом серии 2Н55.
Схематическое дополнение к таблице
Предлагаем вашему вниманию перечень типовых неисправностей и способы их решения.
| Проблема | Причина | Способ ремонта |
| Нет давления в гидроприводе зажима колонны | Сломался насос (№19) либо клапан (№18) | Замена предохранительного клапана либо насоса целиком |
| Нет давления в гидроприводе сверлильной головки | Сломался клапан (№9 или 10) либо насос (№1) | Замена неисправных узлов |
| Не происходит отжим/зажим колонны | Застрял распределитель (№17) либо сломалась пружина его золотника | Пружина заменяется, промывается золотник, также нужно проверить плунжер-рейку (№8) |
| Не происходит отжим/зажим сверлильной головки | Заклинил поршень (№7 ( | Узел разбирается и промывается |
| Не регулируются скорости подачи | Заблокирован золотник распределителя (№2) либо застрял плунжер преселектора (№15) | Узлы разбираются и промываются, после чего выполняется притирка золотника/плунжера |
| Не регулируется муфта сцепления | Заклинил золотник (№1) или поршень (№4) | Разборка, промывка, притирка |
| Тормоз шпинделя не функционирует | Заклинил плунжер (№6) | Разборка и промывка |
Устранение серьезных повреждений и капитальный ремонт техники лучше доверить профильным специалистам. В плане ремонтопригодности значительно выигрывает советское оборудование, запчасти на которое доступны и дешевы.
2н55 станок радиально-сверлильный. назначение и область применения
Радиально-сверлильный станок модели 2Н55 заменил устаревшую модель станка этой же серии 2А55.
Станок рассчитан на сверление в стали отверстий диаметром до 50 мм сверлами средней твердости (предел прочности при растяжении σ = 55..65 кг/мм²).
Станок радиально-сверлильный 2Н55 предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, растачивания отверстий, нарезания резьбы метчиками, подрезки торцов резцом, а также выполнения других аналогичных операций при обработке различных корпусных деталей в механических цехах единичного, мелкосерийного и серийного производства, а также в сборочных цехах заводов тяжелого транспортного машиностроения.
Радиально-сверлильный станок 2Н55 имеет двухколонную компоновку станочной части, что позволяет создать жесткую конструкцию узла, не допускающую смещение оси шпинделя при зажиме колонны. Специальный зажим колонны центрального типа создает тормозной момент, гарантирующий высокопроизводительное сверление.
Для поворота колонны требуется незначительное усилие на самом малом радиусе сверления, что также обеспечивает высокую производительность работы и снижает утомляемость оператора. Широкий диапазон чисел оборотов и подач шпинделя обеспечивает высокопроизводительную работу при любых сочетаниях обрабатываемых материалов, инструмента размеров и т. д.
Уравновешивание шпинделя обеспечивается специальным противовесом, допускающим удобную регулировку с рабочего места в случае изменения массы инструмента.
Режимы резания, допустимые на станке, определяются динамическими параметрами станка:
- Эффективная мощность на шпинделе, кВт — 4,0
- Наибольший крутящий момент на шпинделе кг*см — 7100
- Наибольшее усилие подачи, кгс — 2000
При этом надо иметь в виду, что наибольшая мощность на шпинделе может быть использована, начиная с 7-й ступени чисел оборотов (80 об/мин см. раздел паспорта «Механика главного движения»).
Низшие числа оборотов шпинделя применяются на станке для выполнения операций, требующих меньшей мощности, но большего крутящего момента. Поэтому на шести первых ступенях скорости мощность на шпинделе не достигает максимально-эффективного значения.
Величина наибольшего допустимого усилия подачи обусловлена прочностью деталей станка и жесткостью его конструкции. Превышение допустимого значения усилия подачи вызывает отключение предохранительной муфты механизма подачи. Поэтому величину механической подачи следует выбирать так, чтобы не превзойти допустимого усилия подачи. Усилие подачи в значительной, степени зависит от правильной заточки сверла.
Широкие диапазоны скоростей вращения шпинделя и механических подач позволяют повысить производительность станка.
Преселективное дистанционное электрогидравлическое устройство позволяет менять режимы с предварительным их набором. Станок имеет механизм автоматического выключения при достижении заданной глубины сверления.
Наличие в станке преселективного управления скоростями и подачами, легкого гидрофицированного управления фрикционом шпинделя, возможность отключения шпинделя от коробки скоростей, наличие надежных гидравлических зажимов колонны и сверлильной головки, работающих как совместно, так и раздельно, а также сосредоточение всех органов управления на небольшом участке сверлильной головки позволяет максимально сократить вспомогательное время.
При необходимости частой смены инструментов рекомендуется пользоваться быстросменным патроном. Для нарезания резьб следует применять предохранительный патрон для метчиков.
Станок имеет следующие преимущества по сравнению с ранее выпускавшейся моделью:
- ужесточение зажима колонны благодаря развитому конусу, что позволяет работать на высоких режимах резания; увеличение объема рабочего пространства за счет увеличения ходов рукава по колонне и головки по рукаву;
- достижение заданной точности и достижение точности вне плиты благодаря двухколонной компоновке и развитым направляющим рукава;
- сокращение времени на переустановку рукава по высоте благодаря увеличенной скорости его перемещения и быстрому действию зажима;
- повышение ремонтопригодности благодаря новой конструкции направляющих колонны;
- отсутствие на верхнем торце механизмов, требующих обслуживания, что обеспечивает удобство при эксплуатации станка, улучшает его внешний вид.
Разработчик — СКБ APC г. Одесса
Категория качества высшая.
Класс точности станка Н по ГОСТ 8—77.
В китае 4-осевой фрезерный станок с чпу
Китай 4-осевой фрезерный станок с ЧПУ
Описание продукта
1.Принятие передовой промышленной системы числового управления, дружественный человеко-машинный интерфейс, простота в эксплуатации и надежная работа.
2.Подходит для обработки профилей из алюминиевого сплава, композитных профилей из алюминия и дерева, медных профилей и других легких сплавов, а также профилей из U-ПВХ.
3.90 ° ~ 0 ° ~ 90 ° 4-осевая одновременная обработка.
4. Набор зажимных профилей завершает фрезерование, сверление, снятие фаски, нарезку канавок и другую многофункциональную прецизионную обработку.
5. Высокопрочные сварные конструкции используются для обеспечения высокой жесткости и высокой устойчивости машины после термического старения.
6.Импортированные высокоточные линейные направляющие, шарико-винтовые, реечные и импортированные серводвигатели обеспечивают плавное движение и высокую точность позиционирования и обработки.
7. Примите высококачественный импортированный высокоскоростной электрический шпиндель с автоматической сменой инструмента, чтобы обеспечить стабильность обработки, стабильный шум вращения и сильную режущую способность.
8. Двойной стол может обрабатывать два или два профиля одновременно, интерактивная подача и отсутствие помех.
модель | HN-1325 |
X, Y, Z рабочий ход | 1300 * 2500 * 500 мм |
Мощность шпинделя | шпиндель с воздушным охлаждением 6000 кВт |
способ передачи | вращение рейки XY винт оси Z |
винтовая штанга | шлифовальный винт Тайвань TBI |
редуктор | Германия Высокоточная винтовая стойка Henry |
900 9 9005
сервомотор
Япония Yaskawa Servo Motor
90 034
Повторяемость
± 0.05mm
Максимальная скорость холостого хода
30 метров / минуту
Максимальная скорость обработки
15 метров / минуту
Основная функция
Деревянная форма скульптурный пенопласт
Общий вес
2500 кг
Рабочее напряжение
AC380V ± 30 В, 50 Гц
Шпиндель
3.0KW
Водяное охлаждение (0-24000 об / мин).
Принадлежности для продуктов
Упаковка и отгрузка
Информация о компании
Шаньдунская честная компания по производству оборудования находится в провинции Цзинань, Шэньдун накопил много сил, укрепил командное сотрудничество, обучил и внедрил талантливого человека высокого класса, ориентированного на людей, призвал персонал продолжать технические инновации, наконец, создал профессиональную команду, строгий менеджмент, кропотливая работа, высокое качество обслуживания ,Сосредоточиться на создании фирменного оборудования с ЧПУ.
Мы придерживаемся духа «инновации, толерантности, учимся друг у друга», в дизайне оборудования будет западная строгая и восточная мягкая комбинация, в качестве оборудования сформировалась уникальная, неординарная индивидуальность и стиль. Больше внимания к деталям, точность изготовления, строгий контроль каждого процесса делают наше оборудование более качественным.
Сертификаты
Посещение клиента
FAQ
1.Какая ваша цена?
Пришлите мне необходимую информацию, и вы получите лучшую цену в Китае. Цена конкурентоспособна во всем мире.
2. Работал ли я когда-либо раньше с такими машинами?
У нас есть дружественные путеводители на английском и видео для вас. Мы также можем связаться с вами по электронной почте скайп / телефон / анагер онлайн
Будут ли документы отправлены вместе после доставки?
Да, мы отправим вам квитанцию коммерческого счета-фактуры вместе с документом, который вы хотите после доставки
Где находится ваш завод? Я хотел бы проверить это
Наш завод находится в Цзинане, провинция Шаньдун.Вы можете прилететь в аэропорт Цзинань Яоцян. Мы отправим наших сотрудников, чтобы они вас забрали.
В дизайне и технологии достигнуты большие успехи. Мы предоставляем нашим клиентам постоянный сервис.
Головка сверлильная
Корпус головки сверлильной представляет собой жесткую чугунную отливку, внутри которой размещены: коробка скоростей, коробка подачи, механизм включения подач, командоаппарат; снаружи — насос смазки, тормоз шпинделя и привод главного движения.
Коробка скоростей расположена в левой части корпуса сверлильной головки. Валы коробки смонтированы вертикально на шарикоподшипниках в расточках корпуса и плиты.
Коробка скоростей обеспечивает восемь ступеней чисел оборотов шпинделя.
Вал I получает вращение от электродвигателя через паразитную шестерню 16. Зубчатые колеса 8, 9 и 10 передают вращение валу 2. В зависимости от того, какие из пар колес будут находиться в зацеплении, вал 2 получит три числа оборотов. На валу 2 по шлицам перемещается блок зубчатых колес, обеспечивающий включение пар губчатых колес 4 и 3, 4 и 5 либо 6 и 7.
- Затем через шестерню 3 (большой венец) и дальше 22 и 21 получит вращение шпиндель II.
- Из девяти полученных чисел оборотов одно перекрывается, и шпиндель обеспечивает получение восьми ступеней чисел оборотов в диапазоне от 35,5 до 1400 об/мин.
- Переключение скоростей осуществляется при помощи рукояток, расположенных с левой стороны сверлильной головки.
Коробка подач расположена в правой части головки и получает вращение от шпинделя. Через колеса 20, 19, 18, 17, 15 и 14 получает вращение вал 13. На валу 12 по шлицам перемещается тройной зубчатый блок. В зависимости от включения блока и переключения шестерни 14, на валу 12 получается шесть различных подач в диапазоне от 0,1 до 1,1 мм/об.
Управление коробкой подач осуществляется рукоятками, расположенными с правой стороны сверлильной головки.
Перемещение шестерен по шлицам осуществляется вилками, сидящими на штоках. Штоки приводятся в движение шестернями, сидящими на одной оси с рукоятками. На штоках имеются прорези, а в корпус головки ввинчены фиксаторы.
Зубчатые колеса коробки скоростей и подач изготовлены из легированной стали и подвергнуты термической обработке.
Вал 12 передает вращение червяку при помощи кулачковой муфты, имеющей зубья треугольного профиля, муфта служит для предохранения цепи подач от перегрузки. Предохранительная муфта механизма подач отрегулирована на заводе-изготовителе из условия передачи шпинделем максимального осевого усилия 800 кгс и допускает регулировку без демонтажа узлов и деталей.
- Смазка всех механизмов коробки скоростей, подач и включения подач осуществляется от специального насоса, расположенного на крышке сверлильной головки.
- Включение и выключение вращения шпинделя осуществляется командоаппаратом, расположенным слева, внизу сверлильной головки.
- Полная остановка вращения шпинделя осуществляется тормозом под действием пружины.
Долбежные, строгальные, протяжные. станки прочие. группы 7, 8, 9
7210
продольно-строгальный Ø 900 х 1000, Минск7212 продольно-строгальный Ø 1120 х 1250, Минск7216 продольно-строгальный Ø 1400 х 1600, Минск
7Б35
поперечно-строгальный Оренбург7Д36поперечно-строгальный Гомель7Д37 поперечно-строгальный Гомель7Е35 поперечно-строгальный Оренбург7М36 поперечно-строгальный Гомель736 поперечно-строгальный Оренбург737 поперечно-строгальный Гомель7303 поперечно-строгальный Оренбург7305 поперечно-строгальный Оренбург7307 поперечно-строгальный Оренбург7307Г поперечно-строгальный Оренбург7307Д, 7310д поперечно-строгальный Гомель
7А412
долбежный Ø 360, Саракташ7А420 долбежный Ø 500, Саракташ749 поперечно-строгальный Оренбург7402 долбежный Оренбург, Баку7430 долбежный Ø 650, Гомель7Д430 долбежный Ø 630, Гомель7М430 долбежный Ø 630, Гомель7403, 7405 – долбежный Ø 630, Гомель7417 долбежный ОренбургГД200 долбежный Ø 500, ГомельГД320 долбежный Ø 770, ГомельГД500 долбежный Ø 940, Гомель
7А510
протяжной 98 кН, Минск7А534 протяжной 250 кН, Минск7Б55 протяжной 100 кН, Минск7Б56 протяжной 200 кН, Минск7523 протяжной 100 кН, Минск7534 протяжной 250 кН, Минск
8А531
ленточнопильный вертикальный Майкоп8Б72 ножовочно-отрезной Ø 250 Краснодар8В66 автомат отрезной круглопильный Ø 280, Минск8В66а автомат отрезной круглопильный Ø 280, Минск8Г240 абразивно отрезной Ø 608Г662 автомат отрезной круглопильный Ø 280, Минск8Г663 автомат отрезной круглопильный Ø 285, Минск872А ножовочно-отрезной Ø 250 Краснодар872М ножовочно-отрезной Ø 250 Краснодар8725 ножовочно-отрезной Ø 250 ОренбургН-1 ножовочно-отрезной Ø 250 Каунас
Перечень органов управления радиально-сверлильным станком 2л53у
- Рукоятка зажима рукава
- Пульт управления:
- лампа «Станок под напряжением»
- лампа «Станок готов к работе»
- кнопка включения подъема бочки с поворотным столом
- кнопка включения опускания бочки с поворотным столом
- кнопка «Общий стоп»
- Выключатель насоса охлаждения
- Вводной выключатель
- Командоаппарат
- Рукоятка зажима сверлильной головки
- Рукоятки переключения подач
- Маховик перемещения сверлильной головки
- Рукоятка включения подачи
- Фиксатор блокировки включения механической подачи
- Рукоятка зажима лимба
- Кнопка жесткого упора
- Маховик тонкой ручной подачи шпинделя
- Рукоятки установки чисел оборотов шпинделя
- Квадрат ручного поворота стола
- Рукоятка зажима бочки
- Кинематическая схема радиально-сверлильного станка 2л53у
- Схема кинематическая радиально сверлильного станка 2Л53У. Смотреть в увеличенном масштабе
- Плита представляет собой жесткую чугунную отливку с продольными и поперечными ребрами.
- Верхняя плоскость плиты является рабочей поверхностью, к которой с помощью Т-образных пазов могут крепиться обрабатываемые изделия или приспособления.
На плите закреплена колонна, представляющая собой полую отливку. В верхней части колонны на опорах качения закреплен рукав.
Поворот рукава относительно колонны ограничен жесткими упорами с целью предотвратить обрыв электропроводки, проходящей внутри колонны.
Зажим рукава на колонне происходит посредством рукоятки 6. При повороте рукоятки усилие, возникающее в винтовой паре, передается через упор 7 к рубашке I, жестко закрепленной на колонне, деформирует ее и прочно прижимает к рукаву, чем надежно затормаживает рукав на колонне.
По направляющим рукава перемещается сверлильная головка при помощи рейки 4. Ограничивают перемещение головки два упора 5.
По колонне перемещается бочка при помощи винта 3, смонтированного с кронштейном 2.
В плите имеется резервуар для охлаждающей жидкости. На плите смонтирован насос охлаждения. На торце рукава крепится электрошкаф.
Привод
Главный механизм обеспечения скорости вращения, ее переключение в процессе сверлильной деятельности и работу коробки скоростей характеризуется одной особенностью. Осуществив разборку коробки скоростей сверлильного станка 2К52, паспорт которой включает собственный электропривод, можно сказать о наличии нескольких подобных механизмов.
Допускается установка 3х электрических двигателей согласно руководству по эксплуатации 2К52и другим нормативным документам. Мощность основного привода составляет 1,5 кВт.
В руководстве указывается масса установки – 1250 кг., также отображается полная расшифровка названия станка.
Кинематическая схема строится на четырех цепях, первой из которых является цепь вращения основного шпинделя. Осуществляя разборку установки можно заметить, нагрузка при вращении шпинделя равномерно распределяется по коробке скоростей, приводному валу типа У.
Кинематическая схема станка 2К52
Составляющими кинетической схемы также являются:
- Цепь осуществления подач.
- Цепь вертикального смещения основного рукава.
- Цепь осуществления зажима колоны.
В процессе сборки конструкторы оснастили установку 2К52 максимальным набором дополнительных модулей. Расширенная функциональность позволяет увеличить точность всех операций, появляется также возможность работы со сложными заготовками, ускоряется производительность.
В итоге, машина для сверления 2К52 обладает подходящими для выполнения многих работ параметрами, регулировка которых позволяет добиться достаточно высокой точности. Каждая рабочая операция производится без сложных манипуляций, что под силу выполнить даже работнику с минимальной квалификацией. Получаемые отверстия всегда имеют правильную форму.
Регулирование радиально-сверлильного станка 2н55
Конструкция станка предусматривает возможность регулирования отдельных механизмов, детали которых изнашиваются в процессе эксплуатации. Ниже даются указания по регулированию основных механизмов станка.
1. Регулировка отжима и зажима колонны станка осуществляется путем поворота полого винта 3 относительно гайки 7 (см. рис. 8 ).
Для регулировки необходимо;
- а) установить давление в системе в пределах 35..40 кг/см2;
- б) подать масло под давлением в полость “Б” (отжим);
- в) отвернуть болты 1, крепящие фланец 2;
- г) поворотом фланца 2 произвести отжим (установив осевой ход колонны в пределах 0,4..0,5 мм);
- д) вывести фланец 2 из зацепления с винтом 3, совместить по крепежным отверстиям и закрепить винтами I.
Регулировку производить таким образом, чтобы при выполнении зажима колонны плунжер 21 не доходил до крышки 25.
В противном случае, не будет достигнуто полное усилие зажима.
При нормально отрегулированном зажиме поворотные части станка не должны поворачиваться от усилия менее 250 кг (для станка мод. 2Н55) и 150 кг (для станка мод, 2Н53), приложенного на конце рукава в горизонтальной плоскости. При отжиме поворот должен осуществляться усилием не более 5 кг.
2. Регулирование зажима рукава на колонне производится подкладыванием компенсационных шайб 41 под гайки 42 болтов 30 (см. рис. 10). Такой способ позволяет избежать повторного засверливания гаек и болтов. Затяжка гаек производится при неподвижном рукаве.
3. Регулирование плавного перемещения рукава по колонне осуществляется гайками 32 (ом.рис.10) во время перемещения рукава. Перемещение рукава вниз должно происходить без рывков.
4. Зажим сверлильной головки на направляющих рукава можно отрегулировать поворотом эксцентриковой втулки 11 (см. рис. 11). В отрегулированном положении втулка стопорится специальным фиксатором 21. Закрепление головки считается достаточным, если ее нельзя сдвинуть с места маховиком ручного перемещения при приложении усилия 25 кг.
5. При необходимости уменьшить зазор между направляющими корпуса головки и рукава следует освободить гайки эксцентриковых осей 8 (см.рис.11) и поворотом их установить необходимый зазор (до 0,05 мм). При этом легкость перемещения головки по рукаву не должна нарушиться.
6. Повышенный осевой люфт шпинделя устраняется подтяжкой гайки 5 (см.рис.18).
7. Регулирование пружины, уравновешивающей шпиндель с инструментом, осуществляется в нижнем положении шпинделя поворотом червяка 4 (см.рис.19). После регулировки необходимо совместить одну из рисок на квадрате червяка со стрелками на табличке.
8. Регулирование усилия подачи осуществляется вращением винта 9 (см.рис.15). После регулировки следует затянуть стопорную гайку 10.
Если при работе под нагрузкой перестает вращаться шпиндель или выключается подача вследствие срабатывания предохранительных устройств, необходимо остановить станок и проверить состояние инструмента (затупление, заедание в кондукторной втулке и т.д.) либо снизить режимы обработки.
Указания о мерах устранения возможных нарушений нормальной работы, относящихся к системам электрооборудования, гидрооборудования и смазки, приведены в соответствующих разделах настоящего “Руководства”.
Сведения о примененных в станках подшипниках качения приведены на рис. 32 и в спецификации.
Технические характеристики сверлильного станка 2л53
| Наименование параметра | 2532л | 2Л53у | 2л53 |
| Основные параметры станка | |||
| Класс точности станка | Н | Н | Н |
| Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 32 | 35 | 35 |
| Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45, мм | М24 × 3 | ||
| Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм | 280..1000 | 290..1000 | 290..1000 |
| Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 720 | 710 | 720 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 1120 | 1120 | 1160 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 630 | 15..630 | 15..685 |
| Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм | — | — | — |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола по колонне, мм | 340 | 340 | 345 |
| Диаметр колонны, мм | 240 | ||
| Угол поворота рукава вокруг колонны, град | 360° | 330° | |
| Размер поверхности плиты (ширина длина), мм | 800 х 1120 | 800 х 1500 | 800 х 1000 |
| Подъемный стол | |||
| Размер поверхности стола (ширина длина), мм | 450 х 1000 | 450 х 800 | 560 х 800 |
| Угол поворота стола вокруг колонны, град | 360° | 360° | |
| Угол поворота стола вокруг горизонтальной оси, град | -80°, 90° | -80°, 90° | |
| Цена деления шкалы поворота стола вокруг горизонтальной оси, град | 1° | 1° | |
| Скорость перемещения стола по колонне, мм/мин | 314 | 314 | |
| Шпиндель | |||
| Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм | 320 | 325 | 325 |
| Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 24644-81 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин (число ступеней регулирования скорости) | 45..2000 (12) | 35,5..1400 (8) | 35,5..1400 (8) |
| Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об (число ступеней регулирования подач) | 0,1..1,0 (6) | 0,1..1,1 (6) | 0,1..1,1 (6) |
| Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 | 1 | 1 |
| Перемещение шпинделя на оборот лимба, мм | 94,2 | 94,2 | 94,2 |
| Наибольший допустимый крутящий момент, Н·м (кгс) | 200 (20) | 180 (18) | 180 (18) |
| Наибольшее усилие подачи, кН | 10 | 8 | 8 |
| Зажим вращения колонны | Ручной | Ручной | Ручной |
| Зажим рукава на колонне | Ручной | Ручной | Ручной |
| Зажим сверлильной головки на рукаве | Ручной | Ручной | Ручной |
| Противовес шпинделя | Пружинный | Пружинный | |
| Электрооборудование. Привод | |||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 | 3 |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 3,0 (1500) | 2,2 (1500) | 2,2 (1400) |
| Электродвигатель привода перемещения стола, кВт (об/мин) | 0,56 (1500) | 0,56 (1500) | 0,6 (1370) |
| Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,125 (2800) | 0,125 (2800) | 0,125 (2800) |
| Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 3,675 | ||
| Габариты и масса станка | |||
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1850 х 800 х 2600 | 1850 х 800 х 2430 | 2000 х 800 х 2390 |
| Масса станка, кг | 2150 | 2100 | 2300 |
Станки дома 



