Tokarki 2, ATH, Obrabiarki


Sporządzenie charakterystyki tokarki uniwersalnej TUM25B

Laboratorium obróbki skrawaniem i obrabiarek

Celem tego ćwiczenia było zapoznanie się z podziałem tokarek, ich zastosowanie, rodzajami prac wykonywanych na tokarkach, oraz ze schematem, danymi technicznymi a także że sporządzeniem charakterystyki tokarki uniwersalnej TUM - 25B. Tokarka jest obrabiarką przeznaczoną do obróbki przedmiotów obrotowych. Podstawowymi ruchami tokarki są:

Podział tokarek

1. Tokarki kłowe: uniwersalne, produkcyjne, precyzyjne, ciężkie

2. Tokarki uchwytowe: czołowe boczne pionowe dwuwrzecionowe

3. Tokarki tarczowe

- łożowe: z łożem wzdłużnym , z łożem poprzecznym jednostronnie ,z łożem poprzecznym dwustronne

-płytowe

-tarczowo kłowe

4. Tokarki wielonożowe

5. Tokarki karuzelowe: jednostojakowe , dwustojakowe

6. Tokarki rewolwerowe

7. Półautomaty i automaty tokarskie

Do podstawowych robót tokarskich należą następujące prace: toczenie wzdłużne, poprzeczne, toczenie stożków przy skręconym suporcie, toczenie stożków przy przesuniętym poprzecznie koniku, wytaczanie, wiercenie, przecinanie, toczenie poprzeczne krążkowym nożem kształtowym, toczenie kopiowe, toczenie gwintów.

Przebieg ćwiczenia.

Ćwiczenie odbywało się na tokarce uniwersalnej TUM - 25B. Mierzone były: prędkość obrotowa silnika na biegu luzem oraz prędkości obrotowe wrzeciona przy poszczególnych przełożeniach. Dla tych danych, oraz porównanie prędkości obrotowych zmierzonych z nominalnymi daje możliwości obliczenia następujących parametrów.

Obliczam iloraz ciągu geometrycznego

ϕ = 0x01 graphic

Prędkości nominalne w 0x01 graphic

Prędkości zmierzone w 0x01 graphic

n1

35,5

35,5

n2

50

52

n3

71

75

n4

100

108

n5

140

148

n6

200

210

n7

280

300

n8

400

420

n9

560

580

n10

800

820

n11

1120

1180

n12

1600

1620

n13

2240

2280

n14

3150

3200

Nominalna prędkość obrotowa silnika 14400x01 graphic
, zmierzona 14600x01 graphic

Ilorazy wynoszą odpowiednio dla

n14 ϕ = 0x01 graphic
n7 ϕ = 0x01 graphic

n13 ϕ = 0x01 graphic
n6 ϕ = 0x01 graphic

n12 ϕ = 0x01 graphic
n5 ϕ = 0x01 graphic

n11 ϕ = 0x01 graphic
n4 ϕ = 0x01 graphic

n10 ϕ = 0x01 graphic
n3 ϕ = 0x01 graphic

n9 ϕ = 0x01 graphic
n2 ϕ = 0x01 graphic

n8 ϕ = 0x01 graphic

Iloraz ciągu ϕ = 1,41 wskazuje, że prędkość tej tokarki uszeregowane są według ciągu R0x01 graphic

Wykres Pechana sporządzam dla średnicy obrabianego wałka d = 100mm.

Prędkość skrawania oblicza się według wzoru v = 0x01 graphic

v1 = 0x01 graphic
v8 = 0x01 graphic

v2 = 0x01 graphic
v9 = 0x01 graphic

v3 = 0x01 graphic
v10 = 0x01 graphic

v4 = 0x01 graphic
v11 = 0x01 graphic

v5 = 0x01 graphic
v12 = 0x01 graphic

v6 = 0x01 graphic
v13 = 0x01 graphic

v7 = 0x01 graphic
v14 = 0x01 graphic

Korzystając ze schematu kinematycznego można wyznaczyć łańcuchy kinematyczne, odpowiadające im przełożenia oraz prędkości obrotowe wrzeciona ns = 14400x01 graphic

Łańcuch 24 - 38 - 14 - 49 - θ 167 - θ 150 - 24 - 51 - 16 - 60

Przełożenie i =0x01 graphic

Prędkość obrotowa wrzeciona n = ns i = 1440 0,0252 = 36,300x01 graphic

Łańcuch 24 - 38 - 14 - 49 - θ 167 - θ 150

Przełożenie i =0x01 graphic

Prędkość obrotowa wrzeciona n = ns i = 1440 0,200 = 2880x01 graphic

Łańcuch 35 - 28 - 35 - θ 167 - θ 150 - 24 - 51 - 16 - 60

Przełożenie i =0x01 graphic

Prędkość obrotowa wrzeciona n = ns i = 1440 0,1397 = 2010x01 graphic

Łańcuch 35 - 28 - 35 - θ 167 - θ 150

Przełożenie i =0x01 graphic

Prędkość obrotowa wrzeciona n = ns i = 1440 1,1133 = 16030x01 graphic

Łańcuch 35 - 28 - 14 - 49 - θ 167 - θ 150

Przełożenie i =0x01 graphic

Prędkość obrotowa wrzeciona n = ns i = 1440 0,3976 = 5730x01 graphic

Łańcuch 35 - 28 - 38 - 24 - θ 167 - θ 150 - 24 - 51 - 16 - 60

Przełożenie i =0x01 graphic

Prędkość obrotowa wrzeciona n = ns i = 1440 0,2795 = 4020x01 graphic

Łańcuch 35 - 28 - 38 - 24 - θ 167 - θ 150

Przełożenie i =0x01 graphic

Prędkość obrotowa wrzeciona n = ns i = 1440 2,20 = 31680x01 graphic

Łańcuch 29 - 33 -14 - 49 - θ 167- θ 150 - 24 - 51 -16 - 60

Przełożenie i =0x01 graphic
Prędkość obrot­­­owa wrzeciona n = ns i = 1440 0,035 = 50,50x01 graphic

Łańcuch 29 - 33 -14 - 49 - θ 167- θ 150

Przełożenie i =0x01 graphic

Prędkość obrotowa wrzeciona n = ns i = 1440 0,2795 = 4020x01 graphic

Łańcuch 29 - 33 -38 - 24 - θ 167- θ 150 - 24 - 51 -16 - 60

Przełożenie i =0x01 graphic
Prędkość obrot­­­owa wrzeciona n = ns i = 1440 0,206 = 2880x01 graphic

Łańcuch 29 - 33 -38 - 24 - θ 167- θ 150

Przełożenie i =0x01 graphic
Prędkość obrot­­­owa wrzeciona n = ns i = 1440 1,549 = 22310x01 graphic

Łańcuch 29 - 33 -28 - 35 - θ 167- θ 150 - 24 - 51 -16 - 60

Przełożenie i =0x01 graphic
Prędkość obrot­­­owa wrzeciona n = ns i = 1440 0,098 = 1410x01 graphic

Łańcuch 29 - 33 -38 - 35 - θ 167- θ 150

Przełożenie i =0x01 graphic
Prędkość obrot­­­owa wrzeciona n = ns i = 1440 0,782 = 11270x01 graphic

Łańcuch 24 - 38 -24 - 49 - θ 167- θ 150 - 24 - 51 -16 - 16

Przełożenie i =0x01 graphic
Prędkość obrot­­­owa wrzeciona n = ns i = 1440 0,1397= 2010x01 graphic

Łańcuch 24 - 38 -24 - θ 167- θ 150

Przełożenie i =0x01 graphic

Prędkość obrot­­­owa wrzeciona n = ns i = 1440 1,1133= 16030x01 graphic

Łańcuch 24 - 38 -28 - 35 - θ 167- θ 150 - 24 - 51 -16 - 60

Przełożenie i =0x01 graphic
Prędkość obrot­­­owa wrzeciona n = ns i = 1440 0,07= 1010x01 graphic

Łańcuch 24 - 38 -28 - 35 - θ 167- θ 150

Przełożenie i =0x01 graphic

Prędkość obrot­­­owa wrzeciona n = ns i = 1440 0,5625= 8100x01 graphic

Łańcuch 35 - 28 -14 - 49 - θ 167- θ 150 - 24 - 51 -16 - 60

Przełożenie i =0x01 graphic
Prędkość obrot­­­owa wrzeciona n = ns i = 1440 0,04989= 720x01 graphic

Dla tej tokarki istnieje 28 łańcuchów kinematycznych, oraz 14 prędkości obrotowych wrzeciona. Prędkości 2010x01 graphic
, 2880x01 graphic
, 16030x01 graphic
powtarzają się.

Obliczam prędkość ekonomiczną skrawania.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

d10x08 graphic
0x08 graphic

d2 d3

0x08 graphic

Dla d1 =50mm ; d2 =40mm ; d3 =25mm

g = 1, p = 0,2mm/obr, Te = 240 min, cv = 46, ev = 0,25, uv = 0,25, s = 8

Ve = 0x01 graphic

gdzie g - głębokość skrawania

p - posuw

cv - współczynnik ujmujący wpływ wszystkich czynników osobno we wzorze nie

uwzględnionych

s, ev, uv - wykładniki potęgowe określone doświadczalnie

Te - ekonomiczny okres trwałości ostrza

Ve = 0x01 graphic

Po naniesieniu Ve na wykres Pechana można odczytać optymalne prędkości obrotowe toczenia wałków dla poszczególnych średnic:

d1= 50 mm czyli prędkość n = 4000x01 graphic
odpowiada to prędkości n8

d2 = 40 mm czyli prędkość n = 5600x01 graphic
odpowiada to prędkości n9

d3 =25 mm czyli prędkość n = 2800x01 graphic
odpowiada to prędkości n7

Obliczam prędkości obrotowe efektywne.

nef = n1 0x01 graphic
, pole tolerancji ( - 2% - +8% )

  1. nef = 0x01 graphic
    przedział ( 34,8 - 37,63 ) zawiera się

  2. nef = 0x01 graphic
    przedział ( 49 - 53 ) zawiera się

  3. nef = 0x01 graphic
    przedział ( 69,6 - 75,3 ) zawiera się

  4. nef = 0x01 graphic
    przedział ( 98 - 106 ) nie zawiera się

  5. nef = 0x01 graphic
    przedział ( 34,8 - 37,63 ) zawiera się

  6. nef = 0x01 graphic
    przedział ( 203 - 219,4 ) zawiera się

  7. nef = 0x01 graphic
    przedział ( 274,4 - 296,8 ) zawiera się

  8. nef = 0x01 graphic
    przedział ( 392 - 424 ) zawiera się

  9. nef = 0x01 graphic
    przedział ( 548,8 - 593,6 ) zawiera się

  10. nef = 0x01 graphic
    przedział ( 784- 848 ) zawiera się

  11. nef = 0x01 graphic
    przedział ( 1098 - 1187 ) zawiera się

  12. nef = 0x01 graphic
    przedział ( 1568 - 1696 ) zawiera się

  13. nef = 0x01 graphic
    przedział ( 2195,2 - 2374 ) zawiera się

  14. nef = 0x01 graphic
    przedział ( 3087 - 3339 ) zawiera się

Poza prędkością „3” wszystkie zawierają się w polu tolerancji

no = nos i ; nos - 14400x01 graphic

i - przełożenie na poszczególnych parch kół zębatych.

Pole tolerancji - 2% + 3%

Łańcuch 1 i = 0,0252 no = 1440 0,0252 = 36,30x01 graphic
przedział ( 34,8 - 35,6 ) zawiera się

Łańcuch 2 i = 0,200 no = 1440 0,200 = 2880x01 graphic
przedział ( 274,4 - 288,4 ) zawiera się

Łańcuch 3 i = 0,1397 no = 1440 0,1397 = 201,20x01 graphic
przedział ( 196 - 206 ) zawiera się

Łańcuch 4 i = 1,1133 no = 1440 1,1133 = 1603,20x01 graphic
przedział ( 1568 - 1648 ) zawiera się

Łańcuch 5 i = 0,098 no = 1440 0,098 = 141,10x01 graphic
przedział ( 137,2 - 144,2 ) zawiera się

Łańcuch 6 i = 0,782 no = 1440 0,782 = 1126,60x01 graphic
przedział ( 1098 - 1153,6 ) zawiera się

Łańcuch 7 i = 0,1397 no = 1440 0,1397 = 201,20x01 graphic
przedział ( 196 - 206 ) zawiera się

Łańcuch 8 i = 1,1133 no = 1440 1,1133 = 1603,20x01 graphic
przedział ( 1568 - 1648 ) zawiera się

Łańcuch 9 i = 0,07 no = 1440 0,07 = 101,10x01 graphic
przedział ( 98 - 103 ) zawiera się

Łańcuch 10 i = 0,5625 no = 1440 0,5625 = 8100x01 graphic
przedział ( 784 - 824 ) zawiera się

Łańcuch 11 i = 0,04989 no = 1440 0,04989 = 71,80x01 graphic
przedział ( 69,6 - 73 ) zawiera się

Łańcuch 12 i = 0,3976 no = 1440 0,3976 = 572,50x01 graphic
przedział ( 549 - 577 ) zawiera się

Łańcuch 13 i = 0,2795 no = 1440 0,2795 = 4020x01 graphic
przedział ( 392 - 412 ) zawiera się

Łańcuch 14 i = 2,20 no = 1440 2,20 = 31680x01 graphic
przedział ( 3087 - 3244 ) zawiera się

Łańcuch 15 i = 0,035 no = 1440 0,035 = 50,40x01 graphic
przedział ( 49 - 51,5 ) zawiera się

Łańcuch 16 i = 0,2795 no = 1440 0,2795 = 402,50x01 graphic
przedział ( 392 - 412 ) zawiera się

Łańcuch 17 i = 0,200 no = 1440 0,200 = 2880x01 graphic
przedział ( 274 - 288 ) zawiera się

Łańcuch 18 i = 1,549 no = 1440 1,549 = 22300x01 graphic
przedział ( 2195 - 2300 ) zawiera się

Wniosek:

Tokarka uniwersalna TUM-25B, na której było przeprowadzone ćwiczenie ma przełożenia prędkości obrotowych uszeregowane wg. ciągu geometrycznego o ilorazie ϕ = 1,41.

Można wyszczególnić 18 łańcuchów kinematycznych, z tego 4 powtarzają się
( 2010x01 graphic
, 2880x01 graphic
, 4020x01 graphic
, 16030x01 graphic
), istnieje więc 14 prędkości obrotowych. Prędkości obrotowe obliczane zawierają się w przedziale tolerancji (-2 + 3% ).

Prędkości obrotowe efektywne mieszczą się w polu tolerancji ( -2 + 5% ) za wyjątkiem prędkości 4, nef = 106,5 0x01 graphic

Prędkości obrotowe toczenia wałków według sporządzonego wykresu Pechana wynoszą odpowiednio:

dla d = 25mm n = 560 0x01 graphic
,

dla d = 40mm n = 400 0x01 graphic
,

dla d = 50mm, n = 2800x01 graphic
.

2

1



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Tokarki 6, ATH, Obrabiarki
Tokarki 1, ATH, Obrabiarki
Tokarki 3, ATH, Obrabiarki
Tokarki 5, ATH, Obrabiarki
Tokarki 4, ATH, Obrabiarki
Tokarki 8, ATH, Obrabiarki
Tokarki 7, ATH, Obrabiarki
Frezarki 1, ATH, Obrabiarki
Metoda Fellowsa, ATH, Obrabiarki
Instrukcja obsługi i BHP - Tokarki stołowej, WTD, SEMESTR VI, WTD semVI, obrabiarki
Budowa-obrabiarerk-----tokarki, Uczelnia, Obróbka Ubytkowa, Sprawka I Projekty
Obrabiarki tokarki, studia polsl MTA I, maszynoznastwo
Obrabiarki Tokarka
Obrabiarki i tokarki, Studia II rok, Studia, PD materialy donauki, PD materialy donauki
Roszkowski,urządzenia i systemy wytwórcze CNC, sprawdzanie geometrysznej dokładności obrabiarki na p
Obrabiarki tokarki wiertarki referat
cnc w 3 budowa obrabiarek cnc
obrabiarki, Studia, Mechanika, mechanika

więcej podobnych podstron