Основные поломки, причины и методы их устранения
Первоначальная причина возникновения большинства неисправностей в работе токарного станка – неправильная эксплуатация и уход за оборудованием. Мастеру следует знать, как обслуживать агрегат. Это позволит в будущем сэкономить немалые суммы, так как капитальный ремонт токарных станков обходится недешево, даже если вы будете производить починку своими силами.
Специалисты рекомендуют перед тем, как впервые приступать к работе за станком, подробно изучить рекомендации по эксплуатации и другую документацию, которая поставляется в комплекте с оборудованием. Если вы приобретаете б/у станок без инструкции, то имеет смысл найти всю документацию, касающуюся агрегата 1К62 или любой другой модели, самостоятельно в сети.
Теперь, когда вы узнали о тонкостях эксплуатации вашего «помощника», настало время изучить самые распространенные поломки и способы их устранения. Для удобства восприятия приведем советы по ремонту токарного станка 1К62 в виде списка:
- Станок не включается. Самая распространенная и наиболее простая в решении проблема. Она, скорее всего, связана с отсутствием сетевого напряжения. Мастеру рекомендуется проконтролировать наличие и показатели напряжения.
- Не удается с помощью рукояти переключить блок шестерен, агрегат издает типичный звук проскальзывания. Такого рода проблема связана с тем, что блок не выводится из холостого положения. Рекомендуется запустить повторно электромотор и осуществить включение передачи «на выбеге».
- Электромотор самопроизвольно отключается в процессе работы. Скорее всего, это срабатывает реле, защищающее силовой агрегат от чрезмерной нагрузки. В этом случае мастеру стоит снизить интенсивность резания или подачи.
- Недостаточно высокий крутящий момент шпинделя, который не достигает предела, указанного в документации. Проблема может состоять в недостаточно сильном натяжении ремней. Увеличив его, вы повысите крутящий момент. Еще одной причиной проявления проблемы может быть плохо затянутая фрикционная муфта, увеличив натяжение которой, вам также удастся повысить крутящий момент.
- Медленное торможение шпинделя. В большинстве случаев причина этой неисправности – недостаточно сильное натяжение ленты торможения. Увеличив этот параметр, вы отметите, что торможение стало более динамичным.
- Усиление подачи суппорта не достигает показателей, указанных в документации. Чтобы справиться с проблемой, специалисты рекомендуют сильнее затянуть пружину перегрузочного устройства.
- Охлаждающий насос не функционирует. Обычно возникновение этой проблемы связывают с недостаточно высоким уровнем охлаждающей жидкости в системе. Долив ее, в большинстве случаев вам удастся устранить неисправность. Также причиной этой проблемы может оказаться выход из строя предохранителей. Обычная замена на новые решит внезапно возникшую перед вами задачу.
- Чрезмерная вибрация станка во время работы. Причин это этому может быть несколько. Первая – это некорректный монтаж агрегата по уровню. В этом случае нужно выверить станок. Вторая возможная причина – это износ стыка направляющих суппорта. Подтяните прижимные клинья и планки, и, скорее всего, ситуация исправиться. Также чрезмерные вибрации часто связывают с некорректным подбором режима резания или с неправильной заточкой режущего инструмента.
- Точность обработки заготовки неудовлетворительная. Есть четыре основные причины такой проблемы. Это – поперечное смещение задней бабки, чрезмерный вылет зафиксированной в патроне конструкции, недостаточно жесткая фиксация держателя резца или патрона. В первом случае вам необходимо настроить положение бабки, во втором – поджать конструкцию центром или поддержать люнетом. В третьем и четвертом случае вам следует подтянуть рукоять держателя резца или ремни крепления патрона.
Нередко ремонт токарного станка 1К62 нужно произвести по причине неисправности смазочной системы. Если в маслоуказателе отсутствует слабая струя смазки, то это говорит о том, что винт упора рычага насоса не настроен. Мастеру нужно отрегулировать положение плунжера.
Если же струя масла есть, но она очень слабая, то, скорее всего, причина – загрязнение фильтра. Проблема решается банальной промывкой фильтра.
Кроме того, неисправность пружины плунжерного насоса может привести к полному отсутствию струи смазки в маслоуказателе. Заменив пружину, вы устраните проблему. Если же смазочная жидкость не подается на направляющие станины, то причина, скорее всего, лежит в загрязнении одного из клапанов плунжерного насоса. Опять же, ремонт заключается в тщательной промывке.
Основные принципы ремонта станков с чпу
Продолжаем знакомиться с работами, связанными с эксплуатацией станков с ЧПУ
с помощью материалов из учебника
А.М. Гаврилина, В.И. Сотникова,
А.Г. Схиртладзе и Г.А. Харламова «Металлорежущие станки»
. В данной публикации рассмотрим ремонт станочного оборудования.
Практически любой процесс
машиностроительного производства связан с использованием основных
производственных фондов (здания, сооружения, оборудование различного назначения
и т.д.), являющихся материально-технической базой любого производства. Основные
фонды подвержены физическому и моральному старению. Износ основных фондов
представляет собой процесс их потребления. Без систематического возмещения
потребляемых основных фондов невозможны не только расширение, но и простое
воспроизводство, т. е. поддержание на достигнутом уровне
материально-технической базы предприятия.
Возмещение основных фондов производится в двух направлениях:
- путем замены пришедших в негодность новыми
(реновация); - путем частичного возмещения основных
фондов в процессе эксплуатации посредством ремонта.
Возмещение основных фондов проводится за счет средств от амортизации (одна
часть амортизационных отчислений идет на восстановление первоначальной
стоимости станка, вторая часть — на проведение ремонтов).
Рассматривая вопросы возмещения основных фондов, различают два вида
ремонтных работ: ремонтные работы, необходимость в которых возникает в
результате нормального износа, обусловленного временем использования
оборудования, — капитальные работы; мелкие работы, связанные с устранением
повреждений носящих случайный характер, — текущие ремонты.
Амортизационные отчисления составляют обязательную статью издержек
производства и относятся на себестоимость продукции равными долями. В этом
случае предприятие имеет возможность производить крупные ремонтные работы,
требующие единовременной затраты значительных средств, без резкого возрастания
в период выполнения этих работ стоимости основной продукции.
Кроме того, обеспечивается заинтересованность предприятий в освоении
средств, предназначенных для таких работ, и в систематическом выполнении планов
капитального ремонта оборудования, так как амортизационные отчисления на
капитальные работы имеют целевое назначение и их расходование не вызывает
увеличение себестоимости выпускаемой предприятием продукции.
Основные принципы, которые закладывались в организацию рационального
ремонта:
- ремонт должен непрерывно поддерживать
оборудование в работоспособном состоянии; - в ремонтном деле должны применяться методы
предупредительного и принудительного ведения ремонта; - ремонтное производство должно
планироваться.
Суть этого предложения заключается
в том, чтобы в результате проведения ряда технических мероприятий (определение
сроков службы деталей, составление их чертежей, размещение заказов и т.д.)
изготавливались запасные детали и проводился своевременно необходимый ремонт.
Своевременность замены деталей гарантируется планируемыми осмотрами. В
результате этого потребность в капитальном ремонте уменьшается, он может
проводиться реже.
Основные принципы организации системы планово-предупредительных ремонтов:
- ремонты проводятся через определенные
промежутки времени, ремонты для одного вида оборудования имеют практически
одинаковый объем. - планирование ремонтов (трудозатраты,
запчасти) основывается на нормальном объеме ремонтных работ. - нормальный объем ремонтных работ
определяют исходя из установленных оптимальных периодов между плановыми
ремонтами, порядка их чередования в ремонтном цикле путем оценки
ремонтосложности объектов ремонта; - между планово-предупредительными ремонтами
(ППР) оборудование подвергается осмотрам и проверкам — средствам организованной
профилактики.
На машиностроительных предприятиях используются три основные системы
плановых ремонтов для станков, имеющих специфику в эксплуатации:
- система послеосмотровых ремонтов, которая
использовалась для планирования ремонта станков, не имеющих постоянной загрузки
(например, станки ремонтных мастерских, котельных и других вспомогательных
служб предприятия). Система предусматривала планирование осмотров. При осмотре,
сопровождающемся частичной разборкой станка, устанавливают характер требуемого
ремонта, объем и сроки его выполнения, необходимые запасные детали и узлы. Если
состояние станка позволяет его нормальную эксплуатацию до следующего осмотра —
ремонт не планируется; - система стандартных ремонтов, которая
использовалась в проведении ремонтных работ станков, режим работы которых
строго регламентирован. Система предусматривала выполнение ремонтов в
определенные сроки (праздники, выходные и т.д.) с принудительной заменой
определенных деталей станка. В прошлом эта работа выполнялась в ноябрьский и
майский праздники; - система периодических ремонтов, которая
применялась для оборудования, длительность работы которого можно установить
(например, станки используемых в основных производственных цехах, особенно если
это крупносерийное производство). Система предусматривала выполнение различных
видов ремонта через определенные сроки работы оборудования.
Кроме того, в реальных условиях производства существует восстановительный
ремонт, производящийся после пожара, наводнения, землетрясения и других
чрезвычайных происшествий. К плановым ремонтам также не относятся аварийный
ремонт, когда станок теряет свою работоспособность в результате неправильных
действий оператора или в результате какой-то сложившейся аварийной ситуации.
Основная цель ППР — оптимизировать ремонтные работы технологического
оборудования (работоспособное состояние оборудования при минимуме ремонтных
работ). Поэтому, чтобы достичь высокой эффективности от применения ППР, он
должен базироваться на существующих закономерностях, определяющих величину
потребностей оборудования в ремонте, объемы плановых ремонтов, их характер.
Причины, от которых зависит величина потребности оборудования в ремонте, т.е.
общий объем всех ремонтных работ, которые необходимо выполнить для
восстановления технических качеств парка оборудования, в основном зависит от
следующих факторов:
- условия работы оборудования (режимы
обработки, размеры деталей, материалы, конфигурация, твердость, точность
обработки, требуемая от станков, квалификация станочников, качество ухода за
оборудованием, состояние окружающей среды ит.п.); - степень использования оборудования
(сменность и коэффициент загрузки), определяющая время, отработанное
оборудованием без ремонта; - ремонтные особенности оборудования
(сложность оборудования, его класс точности, особенности сборки — разборки,
размеры и масса деталей станка, компоновка, общая площадь обрабатываемых
поверхностей направляющих и т.п.); - уровень качества выполнения ремонтов и
технического обслуживания (качество запчастей, уровень технологии ремонта,
оснащенность ремонтной службы, квалификация ремонтного персонала, организация
технического обслуживания и т.п.); - уровень производительности труда ремонтных
рабочих (уровень механизации, прогрессивная технология ремонта, оснащенность
ремонтного цеха, организация ремонта, парка запасных частей, уровень
технологическо-конструкторской подготовки ремонтных работ и т.п.).
Основываясь на этом, можно считать, что для любого парка оборудования объем
ремонтных работ в целях ликвидации износа, возникающего в результате
эксплуатации, определяется перечисленными ранее пятью группами факторов. Эти
соображения являются основным положением, на котором базируется система
периодических ремонтов оборудования. Являясь функцией указанных факторов, объем
ремонтных работ изменяется вместе с изменением этих факторов. Однако наибольшее
влияние здесь оказывает число часов, отработанных оборудованием без ремонтов
(длительная работа оборудования без плановых ремонтов ведет к резкому
возрастанию объема ремонтных работ). Если выполнять плановые ремонты до
наступления катастрофического износа, объем ремонтных работ будет минимальным.
Таким образом, в условиях
периодического выполнения плановых ремонтов через определенное правильно
установленное число отработанных часов объем работ по ремонту снижается до
некоторого минимума, представляющего собой нормальный объем ремонтных работ,
требующийся для поддержания технического состояния оборудования на нормальном
работоспособном уровне, обеспечивается выполнением периодических ремонтов,
составляющих повторяющиеся циклы.
Система ППР предусматривает последовательность выполнения разных видов
ремонта, величину периодов времени между ними, их нормальные объемы.
Нормативы системы периодических ремонтов регламентируются положениями о
применении системы, изложенными в руководстве «Единая система
планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического
оборудования машиностроительных предприятий», и предусматривают следующие
ремонтные работы.
Малый ремонт — вид планового ремонта, при котором
заменой или восстановлением изношенных деталей и регулированием механизмов
обеспечивается нормальная эксплуатация агрегата до очередного планового
ремонта.
Средний ремонт — вид планового ремонта, при котором
производится частичная разборка агрегата, капитальный ремонт отдельных узлов,
замена и восстановление основных изношенных деталей, сборка, регулирование и
испытание под нагрузкой
Капитальный ремонт — комплекс работ, включающий в себя
полную разборку агрегата, замену всех изношенных деталей и узлов, ремонт
базовых и других деталей и узлов, сборку, регулирование и испытание агрегата
под нагрузкой.
При среднем и капитальном ремонтах восстанавливают предусмотренные
соответствующими ГОСТами или техническими условиями геометрическую точность и
производительность агрегата на срок до очередного планового ремонта (среднего
или капитального).
Степень сложности ремонта станка, его ремонтные особенности оцениваются
категориями сложности. За единицу сложности ремонта механической части взят
станок модели 1К62 (16К20), которому присвоена 11-я категория сложности ремонта
(11 ремонтных единиц). По электрической части за одну ремонтную единицу принят
объем ремонта асинхронного электродвигателя в алюминиевом корпусе мощностью 0,6
кВт.
Основой проведения ремонтов
станков является плановое выполнение ремонтов. Осмотр проводится с целью
проверки состояния оборудования, устранения мелких неисправностей и выявления
объема подготовительных работ, подлежащих выполнению при очередном плановом
ремонте. Календарное планирование проведения осмотров и плановых ремонтов
базируется на межремонтном цикле, длительность которого определяется временем
от капитального ремонта до следующего капитального ремонта или с момента пуска нового станка в эксплуатацию до капитального ремонта. Продолжительность
межремонтных циклов учитывается по количеству отработанных оборудованием часов
и устанавливается в зависимости от типа оборудования, условий и характера
работы.
Для металлорежущих станков межремонтный цикл составляет

где А — базовое время цикла, ч (для станков до 10 лет — 24 000,
свыше 10 лет до 20 лет — 23 000, для станков старше 20 лет — 20 000);
—
коэффициент, учитывающий занятость оборудования в течение смены (при массовом
производстве
= 1, серийном
—
= 1,3, мелкосерийном
и единичном —
= 1,5);
—
коэффициент, учитывающий обрабатываемый материал (конструкционные материалы
= 1,0, чугун,
бронза —
= 0,8, высоколегированные стали с
> 1 000
Н/мм
2 —
= 0,7; алюминий —
= 0,75);
— коэффициент, учитывающий особенности
эксплуатации станков различных классов точности в условиях нормальной
эксплуатации (класс точности Н —
= 1,1, П —
= 1,2; В и А —
= 1,3, для
станков работающих абразивом Н —
, = 1,0, П —
= 1,1);
— весовая характеристика станков (легкие и
средние
= 1, крупные
и тяжелые —
= 1,35, уникальные —
= 1,7).
Так, в серийном производстве при эксплуатации средних по массе станков
нормального класса точности межремонтный цикл составляет: при односменной
работе — 13,5 лет, двухсменной — 7 лет, трехсменной — 3,5 года. Учитывая
разброс условий эксплуатации, разрешается в пределах
10 % изменять
длительность межремонтного цикла.
Структура межремонтного цикла представляет собой перечень и последовательность
выполнения осмотров и плановых ремонтов за период межремонтного цикла.
Структура межремонтного цикла для легких и средних станков (весом до 10 т)
включает в себя 1 средний ремонт, 4 малых, 6 осмотров; для крупных и тяжелых
(весом 10… 100 т) — 2 средних ремонта, 6 малых, 27 осмотров; для станков
тяжелых и уникальных (весом свыше 100 т): 2 средних ремонта, 9 малых, 36
осмотров. Например, структура межремонтного цикла легких и средних
металлорежущих станков:
к-о-м-о-м-о-с-о-м-о-м-о-к
Период между ближайшими плановыми ремонтами называется межремонтный
период
, который будет составлять для приведенной ранее структуры
межремонтного цикла 1/6 часть.
Межосмотровым периодом называется период
времени между ближайшими осмотром и плановым ремонтом или между осмотрами,
когда в промежутке между ними плановые ремонты отсутствуют. Для той же
приведенной структуры межосмотровый период составляет 1/12 часть времени
межремонтного цикла.
Ремонт направляющих станины длиной более 3000 мм
Направляющие длиной более 3000 мм наиболее экономично ремонтировать с помощью переносных фрезерных или шлифовальных приспособлений. Однако для таких приспособлений необходимо предварительно подготовить поверхности, по которым перемещается приспособление, например шабрением.
Такими поверхностями у станины токарного станка могут являться направляющие для задней бабки, концы которых выверяют на параллельность по отношению к концам поверхностей для рейки с точностью 0,05 мм, затем определяют непрямолинейность и устраняют извернутость направляющих.
Для правильного решения вопроса о способе ремонта поверхностей, а также для того, чтобы вести шабрение наиболее рациональным способом, нужно определить величину износа и непрямолинейности и составить графики, характеризующие состояние направляющих.
Измерения производятся уровнем и их следует начинать с определения формы плоской направляющей 3 (см. рис. 49). Для уменьшения случайных ошибок, возникающих вследствие погрешности контакта между корпусом уровня и проверяемой поверхностью, рекомендуется укреплять уровень на специальной подставке (см. рис. 24, в) с двумя платиками 5, расстояние между серединами которых принимается за «базу уровня».
Порядок измерения следующий.
1. Зачищают все выступающие места (границы) забоин, задиров направляющей, обнаруженные поверочной плитой покраске и тщательно промывают керосином и протирают насухо.
2. Проверяют прилегание опорных платиков к плоскости направляющей.
3. Направляющую разбивают на равные участки, длина которых должна соответствовать базе измерения. Для этого подставку устанавливают на край направляющей и отмечают на станине штрихами положение середины платиков. Затем последовательно от участка к участку подставку перемещают и устанавливают задний (по направлению перемещения) платик в том месте, где находился передний при разметке предыдущего участка. Контрольные штрихи на станине нумеруются по порядку слева направо, начиная от нуля.
Отсчет осуществляют по порядку на каждом участке, наблюдая за положением пузырька основной ампулы уровня в делениях его шкалы. Показания уровня записывают, указывая порядковый номер проверяемого участка и отклонения пузырька в делениях шкалы со знаком плюс или минус.
По результатам измерений и построенному графику выбирают наиболее изношенный участок на направляющей и вышабривают «маяк» так, чтобы его поверхность равномерно покрывалась краской, нанесенной на платик контрольной подставки. Одновременно контролируется горизонтальность участка при помощи закрепленного на подставке уровня. Далее подставка с уровнем перемещается на следующий участок и вышабривается следующий «маяк» и т. д.
Имея такие «маяки», шабрят направляющую по поверочной линейке до тех пор, пока «маяки» не начнут равномерно закрашиваться, а направляющая не станет прямолинейной и горизонтальной.
Поверхности 4 и 5 (см. рис. 49) призматической направляющей также ремонтируют шабрением по поверочной линейке. Шабрение ведется по «маякам», полученным так же, как при ремонте плоской направляющей.
Непрямолинейность призматической направляющей в вертикальной плоскости целесообразно проверять методом измерения извернутости относительно аттестованной плоской направляющей с помощью уровня, используя приспособление (см. рис. 9), располагая его опоры так, как показано на рис. 10, б.
Непрямолинейность направляющей в горизонтальной плоскости можно проверять этим же приспособлением и автоколлиматором (см. рис. 9).
Допускается непрямолинейность (выпуклость) не более 0,02 мм на 1000 мм длины и извернутость направляющих не более 0,02 мм на длине 1000 мм.
Ремонт направляющих поверхностей 1, 2, 6, 7 и 10 (см. рис. 49) целесообразно производить с помощью переносного приспособления (см. рис. 32), которое устанавливается на восстановленные поверхности 3, 4 и 5 (см. рис. 49). При отсутствии такого или подобного приспособления обработку поверхностей можно вести шабрением по поверочной линейке, периодически проверяя их параллельность по индикатору, установленному на мостике (см. рис. 10, б) или на основании задней бабки, которые базируются на поверхностях 3, 4 и 2 станины (см. рис. 49). Допускается непараллельность не более 0,02 мм на длине 1000 мм.
Окончательная проверка точности направляющих поверхностей 1, 2 и 6 производится приспособлением, показанным на рис. 9.
Ремонт направляющих станины финишным строганием
При ремонте направляющих строганием станину необходимо установить на стол продольно-строгального станка, выверить и деформировать, согласно операциям 1, 2, 3 и 4 табл. 3.
Типовой технологический процесс ремонта направляющих станины станка модели 1К62 шлифованием. Таблица 3
| Номер операции | Содержание операции | Технические условия | Инструмент и приспособления | Способ проверки |
| 01 | Зачистить поверхность 8 (см. рис. 49) от забоин | Границы забоин не должны выступать над поверхностью | Напильник, шабер, поверочная линейка | Линейкой на краску |
| 02 | Установить станину на строгальный станок и выверить на параллельность по ходу стола | Непараллельность поверхностей 9 к 10 к направлению стола — не более 0,03 мм на длине станины | Индикатор, щуп | Индикатор закрепить в резцедержателе станка и подвести измерительный штифт к поверхностям 9 и 10. Замеры осуществлять на концах поверхностей при движении стола станка |
| 03 | Проверить (предварительно) извернутость направляющих 3 и 4 до закрепления станины на столе и зафиксировать отклонения, также проверить горизонтальность поверхности 3 | — | Мостик и уровень с ценой деления 0,02 мм на длине 1000 мм | На средние направляющие 3, 4 и 5 (см. рис. 49) установить мостик с уровнем, расположив его поперек направляющих. Перемещая мостик, по уровню определить величину извернутости направляющих. Затем уровень установить на поверхности 3 поочередно на обоих концах, и зафиксировать положение станины в продольном направлении |
| 04 | Закрепить, деформировав, станину на столе станка в местах, показанных на рис. 50 стрелками, и проверить окончательно | Извернутость должна соответствовать показаниям проверки операции 3. Вогнутость должна быть на 0,05 мм больше вогнутости при операции 3 | Мостик и уровень с ценой деления 0,02 мм на длине 1000 мм | То же |
| 05,06,07 | Шлифовать последовательно (предварительно и окончательно) поверхности 3 и 6; 7 и 11; 1, 4, 5 и 2 (рис. 49) | Чистота поверхностей V7 | Шлифовальный круг ЧК ЭБ36, СМ2К (ГОСТ 2424—67) | Чистоту обработки определять визуально методом сравнения с эталоном |
| 08 | Проверить предварительно прямолинейность, параллельность, плоскостность и извернутость направляющих | Отклонение от прямолинейности (вогнутость) не более 0,03 мм на длине 1000 мм. Отклонение от параллельности — не более 0,02 мм по всей длине направляющих. Извернутость — не более 0,02 мм на длине 1000 мм | Поверочная линейка (ГОСТ 8026—64), щуп, набор, поверочная линейка (ГОСТ 8026—64), щуп (набор № 3), индикатор с ценой деления 0,01 мм, универсальный мостик и уровень | Непрямолинейность и извернутость проверять универсальным мостиком с уровнем (см. рис. 9), непараллельность — мостиком и индикатором (см. рис. 10, б) |
| 09 | Открепить станину и предъявить в ОТК | Отклонение от прямолинейности (выпуклость) — не более 0,02 мм на длине 1000 мм | То же | То же |
В резцедержателе станка устанавливают широколезвийные резцы, режущие кромки которых предварительно должны быть доведены. Резец подводят к наименее изношенной части обрабатываемой поверхности и регулируют положение лезвия таким образом, чтобы оно плотно соприкасалось режущей кромкой с направляющей и перекрывало ее по ширине. Проверку расположения резца относительно поверхности можно производить щупом.
Строгание производится при скорости движения стола 8— 10 м/мин и глубине резания 0,03—0,05 мм. Для получения чистоты поверхности V 7 обрабатываемую поверхность необходимо смачивать керосином. Обработку поверхности следует вести за 3— 4 прохода. Проверка точности обработки производится так же, как после операций 8 и 9 (табл. 3).
Ремонт направляющих станины шабрением
Рис. 48. Выверка станины токарно-винторезного станка на стенде
- Основание мостика
- Резьбовая колонка
- Уровень
- Опора
- Резьбовая колонка
- Площадка для уровня
- Резьбовая колонка
- Опора
- Подпятники
- Уровень
- Рамный уровень
- Балочка
- Поверхность станины для крепления коробки подач
Этот технологический процесс характеризуется тем, что станина (установленная на стенде или на жестком фундаменте) в поперечном направлении выверяется по поверхности для крепления коробки подач 13 (рис. 48) с помощью рамного уровня 11. Это позволяет в дальнейшем при ремонте суппорта легко определить и установить перпендикулярность поверхностей для крепления фартука на каретке суппорта к поверхности для крепления коробки подач на станине.
Горизонтальность направляющих в продольном направлении определяется обычным способом по уровню 10.
Другая особенность рассматриваемого типового технологического процесса заключается в том, что вместо изнашиваемых поверхностей направляющих под заднюю бабку (на станине), обычно принимаемых за базу, в данном случае за базу принимают поверхности для крепления зубчатой рейки, притом лишь участки (по 200—300 мм) этих поверхностей по обоим концам станины.
Эти поверхности никогда не изнашиваются и находятся в одной плоскости с поверхностями для крепления коробки подач и кронштейна ходового вала. Восстановление параллельности направляющих станины к указанным поверхностям сокращает трудоемкость выверки параллельности осей ходового винта и ходового вала к направляющим станины.
Ремонт направляющих станин по этой технологии, внедренный в ремонтной службе ЛОМО, сводится к следующим операциям:
1. Устанавливают станину на стенд или жесткий фундамент по уровню с помощью клиньев и башмаков. В продольном направлении проверку необходимо вести по уровню 10 (рис. 48), в поперечном направлении — по рамному уровню, прикладываемому к плоскости 13.
Извернутость направляющих проверяется по уровню 4, установленному на универсальном приспособлении 3, перемещаемом по направляющим, или на мостике задней бабки.
Допускаются отклонения от горизонтальности направляющих в продольном направлении не более 0,02 мм на длине 1000 мм.
Извернутость направляющих допускается не более 0,02— 0,04 мм на длине 1000 мм.
Рис. 49. Профиль направляющих станины токарно-винторезного станка 1к62
Плоскость 9 (рис. 49) для крепления коробки подач должна располагаться вертикально. Допускается отклонение не более 0,04—0,05 мм на длине 1000 мм.
2. Шабрят поверхности 3, 4 и 5 по поверочной линейке на краску. В процессе шабрения периодически проверяют извернутость этих направляющих и параллельность их поверхностям 9 и 10 с помощью приспособления, уровня и индикатора (способ проверки — см. рис. 10, б).
Допускается непрямолинейность (в сторону выпуклости) не более 0,02 мм на длине 1000 мм. Извернутость — не более 0,02 мм на 1000 мм. Непараллельность 1 базовым поверхностям — не более 0,06 мм на длине направляющих. Количество отпечатков краски — не менее 10 на площади 25×25 мм.
3. Шабрят направляющие 1, 2 и 6 по поверочной линейке на краску. Периодически проверяют параллельность их поверхностям 3, 4 и 5, отклонение которой должно быть не более 0,02 мм на длине 1000 мм и не более 0,05 мм на длине 3000 мм.
Спиральная извернутость допускается не более 0,02 мм на длине 1000 мм. Количество отпечатков краски должно быть не менее 10 на площади 25 х 25 мм.
4. Шабрят поверхности 7 и 11 по поверочной линейке на краску. Периодически проверяют параллельность их поверхностям 1, 2 и 6 с помощью приспособления с индикатором. Допускается непараллельность не более 0,02 мм на длине направляющих.
Окончательная пригонка поверхностей 7 и 11 производится по каретке суппорта вместе с прижимными планками.
Станки дома 


