Суперфинишные станки
Суперфинишные станки предназначены для обработки (доводки) поверхностей дорожек качения наружных и внутренних колец подшипников. Доводка выполняется абразивными брусками (суперфиниширование). ЛЗ280Р, ЛЗ281Р, ЛЗ281Ш могут быть использованы как в крупносерийном производстве, так и для обработки мелких партий колец, где требуется частая переналадка.Двухпозиционные станки моделей ЛЗ261 (и на его базе), ЛЗ307, ЛЗ279Р, ЛЗ279Р1, ЛЗ279Ш применяются, в основном, в крупносерийном и массовом производстве.Все станки могут использоваться как в автоматических линиях, так и автономно.Круглошлифовальные станки.В довоенные годы завод освоил производство универсальных круглошлифовальных станков с размерами обработки ? 100 х L500. До конца 60-х годов завод выпускал эту модель станка в азличных модификациях: 312М, 3А12, 3А153, 3А153А.
Сегодня станок выпускается в трех исполнениях: - ЛЗ269Ф10-00 — станок круглошлифовальный для шлифования наружных поверхностей; - ЛЗ269Ф10-02 — станок внутришлифовальный для шлифования внутренних поверхностей; - ЛЗ269Ф10-01 — станок круглошлифовальный универсальный для шлифования наружных и внутренних, цилиндрических и конических поверхностей, шлифования торцов. В ряде случаев возможно шлифование с одной установки нескольких поверхностей. Обрабатываемая деталь базируется на станке в неподвижных центрах, кулачковом патроне или цанге. Шлифование производится вручную. Контроль над перемещением салазок шлифовальной бабки и круга осуществляется с помощью устройства цифровой индикации (УЦИ), состоящего из преобразователя линейных перемещений и электронного блока. В качестве радиальных опор шпинделя для наружного шлифования используются трехвкладышные самоустанавливающиеся подшипники скольжения, обладающие большой жесткостью и обеспечивающие получение на обрабатываемой детали высокой геометрической точности и шероховатости поверхности.
Для увеличения технологических возможностей станка, в частности, шлифования крутых конусов, предусмотрены установка шлифовального круга на шпиндель справа и поворот шлифовальной бабки. Внутреннее шлифование осуществляется высокооборотными электрошпинделями, для привода которых используется статический преобразователь высокой частоты. Для осциллирования стола в процессе обработки используется электромеханический привод. Класс точности станка — А (особо высокий класс). Станок может быть использован в инструментальных цехах, для обработки миниатюрных деталей, в мелкосерийном производстве на предприятиях приборостроения, машиностроения, электронной и ювелирной промышленности.
Новинки
Токарный станок СА900СФ2
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Токарный станок DM 1000 A
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Станок токарно-винторезный ГС526У-01
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Станок для производства спирально-навивных воздуховодов SBJG-110
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Гильотина с ЧПУ серии MS7
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Аппарат плазменной резки PLASMA PROF-37C
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Информация
Контакты
Город: МоскваУлица: Щербаковская, 57/20
Телефон: +7(495) 661-64-34
E-mail: info@stanrus.ru
Производители
Обратите внимание
Станок токарно-винторезный SAMAT 360
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Профилегибочный станок CPS 50
Позвоните, чтобы уточнить цену |

Стали применяют достаточно широко для изготовления корпусной и крепежно-присоединителыюй частей режущих инструментов, а во многих случаях и их режущей части. Если инструмент работает при низких скоростях резания и не нагревается свыше 200-220 °С, то его можно изготовлять из углеродистой инструментальной стали марок У7А, У8А, У10А, У13А и др. Обычно режущий инструмент для таких слесарных работ, как опиливание, шабрение, рубка, нарезание резьбы (т. е. напильники, шаберы, зубила, метчики, плашки и др.), делается из этих сталей и после термической обработки может иметь высокую твердость (до HRC 64). Закалка (охлаждение) сталей ведется в воде. Однако и в этом случае' ввиду высокой критической скорости закалки эти стали прокаливаются на небольшую глубину, и сердцевина инструмента остается вязкой. Для снятия внутренних напряжений применяют отпуск при температуре 120-150 °С. Химический состав и марки инструментальных углеродистых сталей приведены в ГОСТ 1435-74.
Для повышения тех или иных свойств углеродистых инструментальных сталей в их состав вводят так называемые легирующие элементы, обозначаемые соответствующими буквами в марках стали. Так, никель (Н) после соответствующей термообработки стали сообщает ей тонкую структуру, определяющую высокую пластичность и вязкость, увеличивает прокаливаемость. Марганец (Г) увеличивает прокаливаемость и прочность стали, ускоряет процесс цементации и повышает износостойкость. Хром (X) упрочняет сталь в результате его растворения в железной основе и образования карбидов. Вольфрам (В) повышает твердость путем образования сложных карбидов и сохраняет твердость сплава при отпуске, уменьшает его склонность к росту зерна при нагреве, повышает износостойкость и теплостойкость. Ванадий (Ф) резко уменьшает рост зерна при нагреве, увеличивает устойчивость против снижения твердости при отпуске, улучшает свариваемость, но ухудшает шлифуемость материала. Молибден (М) уменьшает склонность стали к отпускной хрупкости, повышает прокаливаемость, придает повышенную прочность, пластичность и вязкость. Кремний (С) улучшает прокаливаемость стали, снижает ее чувствительность к перегреву, равномернее распределяет карбиды.
Требования к материалам режущих инструментов. Режущая часть (режущий клан) инструментов при работе подвергается истиранию, тепловым воздействиям и силовым нагрузкам, осуществляя непрерывное деформирование срезаемого слоя. Эти очень тяжелые условия работы определяют требования к материалам режущей части. Пригодность подобных материалов определяется их твердостью, теплостойкостью, механической прочностью, износостойкостью, технологичностью и стоимостью.
Понятно, что внедрение одного материалу (клина) в другой (заготовку) возможно лишь при преобладающей твердости первого. Из табл. 1 видно, что алмаз и кубический нитрид бора имеют наиболее высокую твердость, а твердые сплавы и минералокерамика значительно тверже закаленных инструментальных сталей. Твердость большинства конструкционных материалов ниже твердости соответствующего инструмента. Однако под воздействием высокой температуры при резании твердость многих материалов снижается и, в частности, твердость инструмента может оказаться недостаточной для осуществления резания. Свойство материала сохранять необходимую твердость при высокой температуре называется теплостойкостью, которая характеризуется критической температурой. Инструмент с температурой выше критической эффективно работать не будет.
В процессе фрезерования стружка налипает на режущую кромку и препятствует ее работе в следующий момент врезания. При встречном фрезеровании это может привести к заклиниванию стружки между пластиной и заготовкой и, соответственно, к повреждению пластины. Попутное фрезерование позволяет избежать подобных ситуаций. На современных станках с ЧПУ, которые обладают высокой жесткостью, виброустойчивостью и у которых отсутствуют люфты в сопряжении ходовой винт-гайка, применяется в основном попутное фрезерование.
Припуск - слой материала заготовки, который необходимо удалить при обработке. Припуск можно удалить в зависимости от его величины за один или несколько проходов фрезы.
Принято различать черновое и чистовое фрезерование. При черновом фрезеровании обработку производят с максимально допустимыми режимами резания для выборки наибольшего объема материала за минимальное время. При этом, как правило, оставляют небольшой припуск для последующей чистовой обработки. Чистовое фрезерование используется для получения деталей с окончательными размерами и высоким качеством поверхностей.











