Металлообработка

...

Сайт посвящён обзору истории, технологии и рынка металлообрабатывающего оборудования
История станкостроения Немного о станках Технологии Рынок Модели металлообрабатывающих станков О сайте
• История станкостроения
Обработки металла в древней Руси
Технология кузнечного производства
Металлообрабатывающий инструмент
Изобретение токарного станка
Токарный станок: история суппорта
• Немного о станках
Лентопильные станки
Фрезерные станки
Токарные станки
Сверлильные станки
Шлифовальные станки
Мини фрезерный станок
• Технологии
Обработка металлов
Защита металлов от коррозии
Материалы
Инструмент для обработки металлов
Отделка металлических изделий
Принцип работы токарного станка
• Рынок
Станкостроение мира в России
Рынок станков нуждается в защите
Рынок оборудования Индии
В десятке лидеров
Станки и оборудование
Оборудование закупают за границей
Металлообработка - вторичный рынок
• Модели металлообрабатывающих станков
Автомат для электроискровой заточки плашек модели МФ149
Центрошлифовальный станок модели МФ104
Круглошлифовальный полуавтомат для наружных центров сверл модели ХШ-207
Станок для вышлифовывания канавок сверл модели МФ202
Станок для шлифования мелкоразмерных метчиков МФ84
Станок для шлифования канавок метчиков модели МФ96
Станок для шлифования канавок метчиков модели 66
Автомат для шлифования канавок метчиков модели МФ125
Роторный автомат для шлифования канавок метчиков модели МШ-177 (Л32С7)
Станок для шлифования стружкоделительных канавок протяжек модели ВЗ-24
Шлифовальный станок для напильников модели ВШ-6К
Станок для шлифования напильников модели МИ-02
Автомат для полирования канавок сверл модели МФ133
Станок для полирования канавок сверл модели 3851
Станок для полирования канавок сверл модели 3852
Станок для полирования хвостовиков метчиков модели 40Б
Станок для полирования хвостовиков метчиков модели МФ74
Станок для полирования плашек модели 19А
Станок для шлифования и доводки мелкоразмерного инструмента модели С-194
Станок для доводки резцов модели 3818М
Станок для заточки резцов модели ЗБ625
Станок для заточки сверл модели 64А
Токарный станок модели КТ-65
Четырехшпиндельный вертикально-сверлильный станок для круглых плашек модели СС49
Агрегатный сверлильный полуавтомат для круглых плашек модели ХА-695
Восьмишпиндельный сверлильный автомат для круглых плашек модели Л35СЗ
Многошпиндельный полуавтомат для круглых плашек модели МФН9
Автомат для центровки заготовок метчиков модели МФ148
Агрегатный сверлильный станок для сегментов модели ХА-951
Круглошлифовальный станок для сверл модели ХШ-234
Круглошлифовальный автомат для сверл модели ХШ-236
Бесцентрово-шлифовальный станок модели 63
Бесцентрово-шлифовальный автомат для сверл модели ВШ-214
Плоскошлифовальный станок для сегментных пил модели МШ-93
Полуавтомат для сегментных пил модели ВЗ-36
Плоскошлифовальный станок модели МШ-157
Зубошлифовальный станок для шеверов и долбяков модели 5892А
Зубошлифовальный станок для шеверов и долбяков модели 5893
Профилешлифовальный оптический станок модели 395М
Профилешлифовальный оптический станок с пантографом модели ЗП95
Токарно-винторезный автомат модели МФ122
Токарно-копировальный полуавтомат модели ВТ-10
Гидрокопировальный полуавтомат модели МР-105
Автомат для проточки шеек заготовок под сварку модели СИ-07
Токарный станок модели КТ-64
Станок для заточки сверл модели МФ123
Станок для заточки сверл модели МФ73
Станок для заточки сверл модели ЗБ652
Автомат для заточки сверл модели МФ138
Автомат для заточки сверл модели ВЗ-32
Автомат непрерывного действия для заточки сверл модели НИ-3-1
Полуавтомат для заточки сверл модели ВЗ-37
Полуавтомат для заточки сверл модели ВЗ-38
Полуавтомат для заточки сверл модели ВЗ-40
Полуавтомат для заточки сверл и зенкеров модели 3659А
Станок для подточки перемычек сверл модели МФ86
Полуавтомат для подточки перемычек сверл модели МФ145
Станок для шлифования спинок сверл модели МФНА
Центрошлифовальный станок модели МФ104
Круглошлифовальный полуавтомат для наружных центров сверл модели ХШ-207
Станок для шлифования мелкоразмерных метчиков МФ84
Роторный автомат для шлифования канавок метчиков модели МШ-177 (Л32С7)
Автомат для полирования канавок сверл модели МФ133
Станок для полирования канавок сверл модели 3852
Станок для полирования хвостовиков метчиков модели МФ74
Станок для полирования плашек модели 19А
Многошпиндельный полуавтомат для круглых плашек модели МФН9
Агрегатный сверлильный станок для сегментов модели ХА-951
Круглошлифовальный автомат для сверл модели ХШ-236
Бесцентрово-шлифовальный станок модели 63
Полуавтомат для сегментных пил модели ВЗ-36
Плоскошлифовальный станок модели МШ-157
Станок для заточки сверл модели МФ123
Автомат для заточки сверл модели МФ138
Автомат для заточки сверл модели ВЗ-32
Автомат непрерывного действия для заточки сверл модели НИ-3-1
Полуавтомат для заточки сверл и зенкеров модели 3659А
Станок для шлифования спинок сверл модели МФ137
Автомат для электроискровой заточки плашек модели МФ149
Станок для заточки мелкомодульных фрез модели С-127Ф
Станок для заточки долбяков модели ВЗ-44
Станок для заточки долбяков модели МИ-05
Автомат для электроискровой заточки плашек модели МФ149
Станок для заточки мелкоразмерных круглых плашек модели С-113
Станок для заточки круглых плашек модели МФ147
Роторный автомат для заточки метчиков модели МШ-187 (Л32С8)
Полуавтомат для заточки и шлифования метчиков модели МФ118
Автомат для заточки разверток модели ВЗ-49
Станок для заточки канавочных фрез модели МФ89
Станок для заточки канавочных фрез модели МФ88
Станок для заточки прорезных и отрезных фрез модели ВЗ-ЗЗМ
Станок для заточки мелкомодульных червячных фрез модели 3660
Заточной полуавтомат для червячных фрез модели 3662
Заточной полуавтомат для червячных фрез модели ХШ-200
Станок для заточки мелкомодульных фрез модели С-127Ф
Станок для заточки долбяков модели ВЗ-44
Полуавтомат для заточки косозубых долбяков модели ЗР-38
Станок для заточки долбяков модели МИ-05
Автомат для электроискровой заточки плашек модели МФ149
• О сайте
Гостевая книга
О фирме
Карта сайта


Токарные станки. История

История относит изобретение токарного к 650 гг. до н. э. Он представлял собой два установленных центра, между которыми зажималась заготовка из дерева, кости или рога. Раб или подмастерье вращал заготовку (один или несколько оборотов в одну сторону, затем в другую). Мастер держал резец в руках и, прижимая его в нужном месте к заготовке, снимал стружку, придавая заготовке требуемую форму.

Позднее для приведения заготовки в движение на "токарном " применяли лук со слабо натянутой (провисающей) тетивой. Тетиву оборачивали вокруг цилиндрической части заготовки так, чтобы она образовала петлю вокруг заготовки. При движении лука то в одну, то в другую сторону, аналогично движению пилы при распиливании бревна, заготовка делала несколько оборотов вокруг своей оси сначала в одну, а затем в другую сторону.

В XIV - XV веках были распространены токарные станки с ножным приводом. Ножной привод состоял из очепа - упругой жерди, консольно закрепленной над станком. К концу жерди крепилась бечевка, которая была обернута на один оборот вокруг заготовки и нижним концом крепилась к педали. При нажатии на педаль бечевка натягивалась, заставляя заготовку сделать один - два оборота, а жердь - согнуться. При отпускании педали жердь выпрямлялась, тянула вверх бечевку, и заготовка делала те же обороты в другую сторону.

Примерно к 1430 г. вместо очепа стали применять механизм, включающий педаль, шатун и кривошип, получив, таким образом, привод, аналогичный распространенному в XX веке ножному приводу швейной машинки. С этого времени заготовка на токарном получила вместо колебательного движения вращение в одну сторону в течение всего процесса точения.

В 1500 г. уже имел стальные центры и люнет, который мог быть укреплен в любом месте между центрами.

На них обрабатывали довольно сложные детали, представляющие собой тела вращения, - вплоть до шара. Но привод был слишком маломощным для обработки металла, а усилия руки, держащей резец, недостаточными, чтобы снимать большую стружку с заготовки. В результате обработка металла оказывалась малоэффективной. Необходимо было заменить руку рабочего специальным механизмом, а мускульную силу, приводящую в движение, более мощным двигателем.
Рекомендуем:
  ремонт автомобилей Ситроен в Зеленограде

В середине XVI Жак Бессон (умер в 1569 г.) - изобрел токарный станок для нарезки цилиндрических и конических винтов.

В начале XVIII века Андрей Константинович Нартов (1693-1756), механик Петра первого, изобретает оригинальный токарный станок с механизированным суппортом и набором сменных зубчатых колес. Чтобы по-настоящему понять мировое значение этих изобретений, вернемся к эволюции токарного .

В XVII в. появились токарные станки, в которых обрабатываемое изделие приводилось в движение уже не мускульной силой токаря, а с помощью водяного колеса, но резец, как и раньше, держал в руке токарь. В начале XVIII в. токарные станки все чаще использовали для резания металлов, а не дерева, и поэтому проблема жесткого крепления резца и перемещения его вдоль обрабатываемой поверхности стола весьма актуальной. И вот впервые проблема самоходного суппорта была успешно решена в копировальном А.К.Нартова в 1712 г.

Вторая половина XVIII в. в станкостроении ознаменовалась резким увеличением сферы применения металлорежущих и поисками удовлетворительной схемы универсального токарного , который мог бы использоваться в различных целях.

В 1751 г. Ж. Вокансон во Франции построил токарный станок, который по своим техническим данным уже походил на универсальный. Он был выполнен из металла, имел мощную станину, два металлических центра, две направляющие V-образной формы, медный суппорт, обеспечивающий механизированное перемещение инструмента в продольном и поперечном направлениях. В то же время в этом токарном отсутствовала система зажима заготовки в патроне, хотя это устройство существовало в других конструкциях . Здесь предусматривалось крепление заготовки только в центрах. Расстояние между центрами можно было менять в пределах 10 см. Поэтому обрабатывать на токарном Вокансона можно было лишь детали примерно одинаковой длины.

В 1778 г. англичанин Д. Рамедон разработал два типа токарных для нарезания резьб. В одном вдоль вращаемой заготовки по параллельным направляющим передвигался алмазный режущий инструмент, скорость перемещения которого задавалась вращением эталонного винта. Сменные шестерни позволяли получать резьбы с разным шагом. Второй токарный станок давал возможность изготавливать резьбу с различным шагом на детали большей длины, чем длина эталона. Резец продвигался вдоль заготовки с помощью струны, накручивавшейся на центральную шпонку.

В 1795 г. французский механик Сено изготовил специализированный токарный станок для нарезки винтов. Конструктор предусмотрел сменные шестерни, большой ходовой винт, простой механизированный суппорт. Токарный станок был лишен каких-либо украшений, которыми любили украшать свои изделия мастера прежде.

Накопленный опыт позволил к концу XVIII века создать универсальный токарный станок, ставший основой машиностроения. Его автором стал Генри Модсли. В 1794 г. он создал конструкцию суппорта, довольно несовершенную. В 1798 г., основав собственную мастерскую по производству токарных , он значительно улучшил суппорт, что позволило создать вариант универсального токарного .
Надежные партнеры:
 

В 1800 г. Модсли усовершенствовал этот токарный станок, а затем создал и третий вариант, содержавший все элементы, которые имеют токарные станки сегодня. При этом существенно то, что Модсли понял необходимость унификации некоторых видов деталей и первым стал внедрять стандартизацию резьб на винтах и гайках. Он начал выпускать наборы метчиков и плашек для нарезки резьб.

Одним из учеников и продолжателей дела Модсли был Р. Робертс. Он улучшил токарный станок тем, что расположил ходовой винт перед станиной, добавил зубчатый перебор, ручки управления вынес на переднюю панель токарного , что сделало более удобным управление станком. Этот токарный станок работал до 1909 г.

Другой бывший сотрудник Модсли - Д. Клемент создал токарный станок для обработки деталей большого диаметра. Он учел, что при постоянной скорости вращения детали и постоянной скорости подачи по мере движения резца от периферии к центру скорость резания будет падать, и создал систему увеличения скорости.

В 1835 г. Д. Витворт изобрел автоматическую подачу в поперечном направлении, которая была связана с механизмом продольной подачи. Этим было завершено принципиальное совершенствование токарных .

Следующий этап - автоматизация токарных . Здесь пальма первенства принадлежала американцам. В США развитие техники обработки металлов началось позднее, чем в Европе. Американские токарные станки первой половины XIХ в. значительно уступали м Модсли.

Во второй половине XIХ в. качество американских токарных было уже достаточно высоким. Токарные станки выпускались серийно, причем вводилась полная взаимозаменяемость деталей и блоков, выпускаемых одной фирмой. В токарных х имелись элементы автоматики - автоматический останов токарного при достижении определенного размера, система автоматического регулирования скорости лобового точения и т.д.

Однако основным достижением американского станкостроения было не развитие традиционного токарного , а создание его модификации - револьверного . В связи с необходимостью изготовления нового стрелкового оружия (револьверов) С. Фитч в 1845 г. разработал и построил револьверный станок с восемью режущими инструментами в револьверной головке. Быстрота смены инструмента резко повысила производительность при изготовлении серийной продукции. Это был серьезный шаг к созданию -автоматов.

В деревообработке первые станки-автоматы уже появились: в 1842 г. такой автомат построил К. Випиль, а в 1846 г. Т. Слоан.

Первый универсальный токарный автомат изобрел в 1873г. Хр. Спенсер.

По материалам сайта turner.narod.ru

Источник: Изобретение токарного станка


Будем рады услышать Ваши вопросы и отзывы о статье!

Имя и E-mail

Сообщение
 
код АНТИСПАМ:7 умножить 7 = (посчитайте и введите значение)

:   :     Copyright 2007 | happy boy