Выбор подходящего станка
Любой изготовитель пытается добиться от своего станка уникальных характеристик. При этом имеются объективные тенденции, которые ему следует учитывать. Как минимум, Вы должны уяснить цель ваших инвестиций и вид предполагаемых работ на станке. Вопрос не стоит о том, чтобы раскошелиться ради новой технологии. Накладные расходы на эксплуатацию, например 5-пятикоординатных обрабатывающих центров очень высокие, и для их окупаемости требуется постоянное выполнение на них нестандартных работ - таких, как обработка сложных объемных деталей, пресс-форм, лопаток турбин. Пока вам не требуется поиска работ для загрузки Вашего станка, Вы можете сэкономить, закупив программное обеспечение за несколько тысяч фунтов стерлингов для выявления и исправления неэффективных операций. Многие фирмы убедились, что только за счет этого можно избежать ненужных затрат на увеличение производственных мощностей.
При приобретении станка для 5-координатного или высокоскоростного резания надо учитывать не только его стоимость, но и затраты на обеспечение подачи СОЖ под высоким давлением, систему ЧПУ, высококачественное устройство балансировки инструмента, прогрессивную систему САМ, а в целом найти новый подход к резанию металла. С другой стороны, может быть оправданной и покупка дешевых станков низкого качества, если вы намерены выжать из них все и затем выбросить в металлолом. Такой подход требует четкого планирования и работ с низкими допусками. Многие покупки попадают между этими крайними вариантами, но вам нужно четко определить виды планируемых работ и требуемые мощности. Сделав точный выбор потребности, не полагайтесь на бухгалтерию в расчетах выгодности сделки или минимума потребных средств. Если в ваши задачи входит обеспечение качества продукции, заданного темпа производства и времени его освоения, вам не нужно станка, простаивающего из-за отсутствия необходимого обслуживания или поставки запасных частей. Таким образом, встроенное качество, пакеты услуг и обучение приобрели большое значение.
Возможно, вы не знаете о текущих тенденциях в металлообработке. Два года назад упор делался на высокоскоростные 5-координатные станки с линейными приводами и сложными системами спутников. Фактически 5-координатная обработка была внедрена на предприятиях для производства штампов и пресс-форм, а также в аэрокосмической промышленности (высокоскоростное резание). Линейные приводы можно увидеть в основном на выставках и презентациях. Сложные системы спутников используются на подрядных предприятиях в автомобильной промышленности. Сегодня вошли в моду технологии обработки детали с одной установки. Многие из этих достижений помогут прозорливому заказчику стать более конкурентоспособным при условии правильного использования станка. Будущее за такими технологиями, как измерение в процессе обработки или открытые системы управления. Последние позволяют осуществлять строгий контроль за производством за счет активных связей с компьютерными сетями, а в последнее время путем мониторинга производства на цеховом уровне. Все доводы в пользу контроля температуры и систем позиционирования с обратной связью остаются в силе – нагрев остается большой проблемой. В действительности, он является главным недостатком линейных приводов. Все известные системы этих приводов требуют встроенных устройств охлаждения для уменьшения рабочей температуры до приемлемого уровня. Расбалансирование процесса обработки также происходит из-за инерции ускорения, что потребовало от разработчиков станков обращать особое внимание на конструктивные принципы станка. Огромные дозы «мгновенной» мощности ведут к скручиванию любой конструкции, недостаточно сбалансированной по силам, что явилось причиной активизации работ по созданию практичной платформы Стюарта (гексапода). Сегодняшняя техника линейных приводов позволяет их использовать в основном в дыропробивных прессах и лазерных станках, а не в обрабатывающих центрах. Тем не менее, ряд производителей станков, как фирма DMG (Deckel-Maho-Gildemeister), демонстрируют большие возможности использования линейных приводов на 5-координатных станках.
Литье полимерных композитов появилось примерно два десятилетия назад с использованием их до последнего времени в изготовлении станин и стоек в качестве экспериментальных материалов. Отмечаются два вида таких материалов: материал швейцарской фирмы Studer, лицензию на который приобрели американской компании Hardinge и Landis и независимо разработанный материал марки Phillycast фирмы ITW Philadelphia Resins, состоящий на 9 - 93% из гранитной крошки. Остальное – высокопрочная эпоксидная смола, отвердитель и иногда окрашивающий агент. Заменителем гранита может стать композит кварца, также называемый кремниево-двуокисная керамика. Естественно, каждый поставщик рекламирует свой материал так же, как и поставщики чугунов. К числу наиболее важных преимуществ литых станин из полимерного композита относятся высокая степень гибкости отливки; вибропоглощение, в 8- 10 раз превосходящее эту величину у чугуна или стали; нечувствительность к кратковременным температурным колебаниям; повышение стойкости используемого режущего инструмента и шлифовальных кругов - до 30%. Литье из композитов обладает химической и коррозионной стойкостью, не разрушается под воздействием СОЖ. Вместе с тем имеются и недостатки. Материал литья из композитов уступает по жесткости чугуну, что требует увеличения в 3-4 раза толщины стенок с созданием многочисленных галтелей и ребер жесткости, что, в общем, не представляет трудностей при их учете на стадии конструирования. Также вследствие очень низкой теплопроводности гранитного эпоксида, он может быть непригоден при условии генерирования большого количества тепла, примером чего может стать передняя бабка токарного станка.
Новинки
Станок токарно-винторезный 1К625ДГ
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Сварочный выпрямитель POWER ROD-1565
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Пресс кромкообрубной НИП4216
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Ножницы гильотинные ручные НГ2000
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Комбинированные пресс-ножницы IW-45M
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Вертикальный ленточнопильный станок серии KV-60A
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Информация
Реклама
Монтаж системы видеонаблюдения консультацииНа сайте вы узнаете все о печах каминах отзывы - http://www.saunamsk.ru/.
Контакты
Город: МоскваУлица: Щербаковская, 57/20
Телефон: +7(495) 661-64-34
E-mail: info@stanrus.ru
Производители
Обратите внимание
Полуавтомат сварочный BRAVO MIG-2540/T
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Кривошипные листовые ножницы НК3418Р
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.
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.









