Spravochnik_tehnologa-mashinostroitelya_T2 (550693), страница 63
Текст из файла (страница 63)
Рис. 9. Шшфовальвая машина ИП-2015: 1 — ш.шфовальный «руг; 2 — шпиндель; У вЂ” пневмодвигатель; 4 — регулятор частоты вращения; 5 — пусковое устройство мкхянизиговянный свовочный инствумкнт. слксм ный инствумкнт 325 4. Пневматические шлвфовальаые мошнам (давление воздуха 0,5 МПа) " Угловая. шлифования и полирования различных поверхностей.
Их изготовляют с электро- и пневмоприводом, прямыми и угловыми. Для работы в труднодоступных местах применяют машины с гибким валом. Такие машины состоят из электродвигателя, установленного на подставке, гибхого вала, и смснных шлифовальных головок — прямой в торцовой (рис. 1О). Вращение от электродвигателя 3 через гибкий вал 4 передается на головку. Для обеспечения электробезопасности гибкий вал присоединяется к электродвигателю через муфту, изолированную от вала ротора электродвигателя и переднего щита. Масса комплекта машины ИЭ-8201А 26,5 кг, машины ИЗ-б103 34 кг. й и фасоннои резки листовои стали и сплавов цветных металлов. Максимальная толщина листа сажали средней твердости до 2,5 мм.
Выпускают ножевые, вырубные, дисковые и рычажные ножницы. Резка металла ножевыми ножницами (рис. 11) осуществляется перемещением верхнего подвижного ножа 2 относительно нижнего неподвижного 1, закрепленного на скобе. Возвратно-поступательное движение подвижный нож осуществляет от ползуна 3 за счет эксцентрика 4. Режущими элементами у вырубных ножниц юшяются пуансон и матрица.
Такие ножницы позволяют резать металл по более сложному контуру и вырезать фигурные отверстия внутри листа. Процесс резки дисковыми ножницами за- ключается а том, что врашшощийся с боль- 326 ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ е Вырубиые. ' Ножевые. " Вырубные Рис. 11. Нояанны ИЭ-5404: 1 — неподвижный нож; 2 — подвижный нож; 3 — ползун; 4 — эксцентрнк; 5 — корпус, б — редуктор; 7 — рукоятка; 3 — курок шой скоростью стальной диск расплавляет нли разрезает материал и своим вращением выбрасывает его из канавки, оставляя кромку реза ровной и чистой.
Технические характеристики ножниц приведены в табл. 5, 6. Пневматические рубильные молотки ИП-4!19 используют для рубки и чеканки металла, доводки отливок, клепки заклепок и других работ. Техническая характеристика молотка; энергия единичного удара 12,5 Дж, частота ударов 38 Гц, расход сжатого воздуха 1,6 мэ/мин, давление 0,5 МПа, длина молотка без инструмента 490 мм, масса 6 кг. Резьбонарезная пневматическая машина ИП-3403А (рис. 12) предназначена для нарезания резьбы в стали. От вала ротора пненмодвигателя 5 через планетарный редуктор 4 и механизм реверса 2 вращение передается на шпиндель 1. При осевом нажатии в процессе резьбонарезания шпиндель перемешается назад и зацепляется с кулачками шестерни правого вращения 3.
При снятии осевого усилия шпиндель под действием пружины 7 перемеШается в исходное положение, зацепляется с центральной шесгерной 6 и получает ускоренное вращение для вывинчивання метчика из нарезанного отверстия. Техническая характеристика машины: диаметр нарезаемой резьбы 12 мм; крутящий момент 47 Н м; частота вращения шпинделя при правом вращении 360 об/мин, левом — 660 об/мин; мощность двигателя 0,4 кВт; расход сжатого воздуха 1 мэ/мин; давление воздуха 0,5 МПа; габаритные размеры 260 х 60 х 180; масса 2,5 кг. 5. Электрические ножевые ножницы Н р н м е ч е н и е Напряжение пи тающей сети 220 В, чистота тока 50 Гп. 6.
Пневматические ножницы !давление воздуха 0„5 МПа) ! 2 3 4 5 МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ СБОРОЧНЫЙ ИНСП'УМЕНТ. СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 327 Инструмент длн сборки резьбовых соединений 7. Электрические резьбозавертываннцие мапшиы (гайковерты) 8. Пневматические резьбозавертываюшие машины (гайковерты) (давление воздуха 0,5 МПа) Наибольший диаметр резьбы, мм Момент Затяжки, Н м Время затяжки, с Расход сжатого воздуха, мумии Габаритные размеры, мм Масса, кг Модель ИП-3112А* ИП-3207А»» ИП-3113А» ИП-3114» И П-3106А * 226 х 60 х 173 273 х 65 х 118 261 х 64 х 175 260 х 87 х 245 340 х 160 х 250 2,2 2,6 14 0,6 2,7 4,5 !8 20 8 1О 0,7 0,9 250 800; !250; 1600 800; 1250; 1600 27 — 36 1,05 ИП 3205А»» 27 — 36 370 х 125 х 195 9,7 ИП-3115* 48-52 3150 10 295 х 390 х 160 1,0 14,5 * Ревсрсивные.
»" У~поные. П ри м е ч а н и е Машкам ИП-3205А к ИП-3206А с регулируемым моментом. Для механизации сборки резьбовых соединений применяют ручные одношпиндельные резьбозавертывающие машины: гайко-, шпилько-н винтоверты. Их выпускают с пневматическими ротациоиными, с электрическими высокочастотными двигателями и с однофазными коллекторными двигателями нормальной частоты. По принципу работы их подразделяют на машины вращательного действия, частоударные и редкоударные.
Ударные гайковерты выполняют в вгде ручных машин (табл. 7, 8). Они обладают высокой производительностью, требуется меньшая мощность, чем для гайковертов вращательного действия, и более легкие. Реактивный момент в процессе работы ударных гайковертов практически отсутствует.
Это позволяет использовать их при значительных моментах затяжки, Срок службы ударных гайковертов меньше, чем у гайковертов вращательного действия, выше уровень шума и вибрации. Редкоударные гайковерты (рис. 13, табл. 9) имеют меньшую на 20 — 40% массу по сравнению с частоударными, более высокий (в 2 — 5 раз) КПД, для них требуются двигатели меньшей мощности (на 15 — 35л).
Частоудариые гайковерты совершают 16 — 40 ударов в секунду, редкоударные — до трех ударов в секунду. Процесс затяжки частоударными гайковертами осуществляется за 110 — 200 ударов, редко- ударными за 4 — 15 ударов энергией большого удара постоянной величины. Энергия частоударных гайковертов меняется от удара к удару, у редкоударных остается постоянной по величине, что позволяет вести сборку ответственных резьбовых соединений. ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ Рнс. 13.
Гайковерт Из-3119: 1 — гппиндель; 2 — корпус; 3 — ударно-вращательный механизм; 4 — корпус бойка; 5 — планетарный редуктор; Š— злекгродвигатыь; 7 — рукоятка 9.'Электрические резьбозавертываюшие маишиы (гайковерты) Диаметры затяги- ваемых болтов, мм, для классов прочности Число ударов за 2 с Энер- гия улара. Дж Частота тока, Гц Масса, кг Габаритные размеры, мм Модель 3.6; 4.6; 4.8; 5.6 5.8; 6.6 6.8; 6.9; 8.8; 10.9; 12.9; !4.9 16 25 220 50 40 63 100 36 50 220 1О. Электрические резьбозанертываниине машины-вннтоверты 11. Пневматвческве резьбозавертываюшие машвны-вннтоверты (давление воздуха 0,5 МПа) ИЭ-3121 ИЭ-31!5 ИЭ-3П8 ИЭмИГ9 иэ-з!гоА ИЭ-3112А ИЭ-3!! 2 16 — 27 18- 30 !8-ЗО 20-36 22-42 24 — 48 22-30 !О-!8 12- 20 12-2О 14-22 16-24 18-27 Момент затюкки, Н м По- треблаем ая мощность, Вт 350 420 400 450 600 120 Напряжение питающей сети, В 385 х 79 х 209 470 х 79 х 130 370 х 80 х 210 510 х 90 х 140 462 х 100 х 306 330 х 120 х 310 447 х 153 х 410 4,3 5,1 5,7 7,4 10,5 12,3 12,4 МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ СБОРОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.
СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 329 Для сборки резьб МЗ вЂ” М8 применяют винтоверты. Электрические винтоверты (табл. 10) выполнены с ручками пистолетного типа, пневматические ВП-02 и ВП-08 (табл. 11) имеют цилиндрическую форму. Для подвески их на рабочем месте на корпусе имеются скобы. Винтоверт ВП-2 выполнен с ручкой пистолетного типа. Многошпиндельныс гайковерты компонуют из нормализованных резьбозавертывающих силовых головок, снабженных встроенными пневматическими, электрическими илн гидравлическими двигателями. Для крепления 12. Электрические резьбозавертывающне головки серии ГСЗ ГСЭ-2 ГСЭ-6 ГСЭ2-6 ГСЭ-!О ГСЭ2-!О ГСЭ-16 ГСЭ2-16 ГСЭ-25 ГСЭ2-25 Исполнение Параметры 1 П 1 П 1 П 1 П 1 П 1 П ! П 1 П 1 П 160 250 250 63 100 100 20 63 30 180/30 280/45 77 325/52 38 0,18 0,25 200)40 0„6 0,25 0,25 0,25 0,6 О,!2 0,18 540 88 10,5 402 6!5 88 88 !О 11,6 471 86 10,6 625 90 13,1 465 90 11,6 725 90 16 565 90 14,6 427 525 380 77 82 80 7185 8 600 80 !О 380 88 9,6 415 315 77 75 4,2 3,8 488 77 6,4 3522 77 5,7 560 77 7,7 ' В числителе указана частота вращения шпинделя нв холостом ходу, в знаменателе — под нагрузкой.
Примечание. Напряжение питающей сети 36 В, частота тока 200 Гц. 13. Пневматические резьбозавертывающие головки сериа ГСП (давление воздуха 0,5 МПа) ГСП-1,6 ГСП-2 ГСП-3 ГСП-6 ГСП-16 ГСП-25 ГСП-40 Параметры Испсляеняе 1;П П1 1;П П1 1;П П! )П П! 1П 1П 1;П П! 1;П !П Момент затяжки, Н м Потребляемая мощность, кВт Частота вращения шпинделя, обг'мин Расход сжатого воздуха, мз/мин Габаритные размеры, мм: длина диаметр Масса, кг 16 0,59 20 0,59 32 0,736 63 0,92 160 1,1 250 1,5 600 1,6 500 220 200 420 170 1,0 0,9 0,9 1,25 1,3 1,4 1,6 222 45 1,8 343 239 52 52 24 25 378 256 395 270 70 70 70 70 4,0 4,1 5 4,2 4,4 486 316 498 80 80 100 6,8 7,0 9,85 328 48 1,43 330 226 52 52 2,0 2,15 Момент затяжки, Н.м Частота вращения в шпинделя, об/мин Потребляемая мощность, кВТ Габаритные размеры, мм: длина диаметр Масса, хт в корпусе головки имеют специальные присоединительные фланцы и посадочные диаметры.
Заданная точность затяжки обеспечивается специальными устройствами. Точность затяжки многошпиндельными гайковертами составляет 12- 155в. Технические характеристики силовых головок для миогошпиндельных гайковертов представлены в табл. !2 в 14. На основе силовых головок созданы многошпиндельные гайковертм серии ЗГ с электрическим приводом и серии ГП с пневматическим приводом. ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ 14. Гидравлические резьбозавертывающие головки серия ГБ (давленае масла 6 МПа) т гд Е 5 Ф 7 ю угр Рас. 14. Селевая галеека-авалькеаерт 1б. Резьбовые ревереивиые патроны для заввнчнвания шпилек Затяжку шпилек многошпиндельными блоками выполняют с помощью силовых головок (рис 14). Головка предназначена для резьбы М!4.
Наибольший врашаюший момент на шпинделе 48 Н м, расход воздуха 1,2 мз/мин, масса головки 2,! кг. Вращающий момент от ротора Г2 передается шпинделю 7 через лвух- ступенчатый планетарный редуктор П и механизм реверса 5 Каждая ступень редукгора имеет ведущее зубчатое колесо с внутренними зубьями и водило с двумя сателлитами На резьбовом конце водила )О установлено вращаюшееся зубчатое колесо 4 с внутренними зубьями, являющееся ведущим в механизме мехАнизиРОЕАнный сБОРОчный инструмент. слесАРный инсгРумент ЗЗЗ 16.