Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Итоговое тестирование по технологии

Инструмент, применяемый для разметки изделий из древесины, называется:

2) столярный угольник

Приспособление, применяемое для точного пиления досок и брусков, называется:

В конце сверления нажим нужно:

Закрытое углубление на детали при шиповом соединении называется:

При запиливании проушины полотно пилы должно проходить от разметочной риски:

1) с внешней стороны

2) с внутренней стороны

3) точно по разметочной риске

При строгании в начале движения рубанок прижимают к заготовке:

3) обеими руками одинаково

Чистовое точение конической поверхности выполняется:

2) полукруглой стамеской

3) шлифовальной шкуркой

Для крепления на токарном станке длинной заготовки из древесины применяется:

Твердость древесины березы по сравнению с твердостью древесины липы:

Правильность фасонной поверхности проверяют:

1) линейкой на просвет

Штангенциркуль позволяет проводить измерение размеров с точностью:

Вылет резца из резцедержателя токарно-винторезного станка не должен превышать:

3) высоты стержня резца

4) 1,5 высоты стержня резца

В группу черных металлов входит:

Процентное содержание углерода в стали:

Режущий инструмент, применяемый при рубке металла, называется:

Для чернового опиливания металлических заготовок используется напильник:

Для опиливания вогнутой поверхности большого радиуса кривизны используется напильник:

Инструмент для нарезания наружной резьбы называется:

Диаметр стержня по отношению к наружному диаметру резьбы должен быть:

Источник

Тест 7.12.
Точение конических и фасонных деталей.

1. Чистовое точение конической поверхности выполняется
а) полукруглой стамеской;
б) косой стамеской;
в) шлифовальной шкуркой;
г) рашпилем.

2. Для крепления на токарном станке длинной заготовки из древесины применяются
а) планшайба;
б) патрон;
в) трезубец.

3. Правильность фасонной поверхности проверяют
а) шаблоном;
б) линейкой на просвет;
в) на глаз.

4. Для черновой наружной обработке на токарном деревообрабатывающим станке применяются
а) стамески;
б) косячки;
в) крючки.

5. Припуск на чистовую обработку деталей при точении конических деталей составляют
а) 1-2 мм;
б) 3-5мм;
в) 6-7мм.

6. В каком направлении производят чистовую обработку косой стамеской
а) слева направо;
б) справа налево;
в) от середины к краям;
г) от краев к центру.

7. Как перемещают стамеску при вытачивании выпуклых и вогнутых поверхностей
а) от меньшего диаметра к большому;
б) от большого диаметра к меньшему;
в) не имеет значения.

8. Какие резцы применяются при массовом изготовлении деталей
а) контурные;
б) калибровочные;
в) шаблонные;
г) фасонные.

9. Чем удобно контролировать допустимые диаметры поверхностей обрабатываемых деталей
а) калибром;
б) линейкой;
в) штангенциркулем;
г) кронциркулем.

Источник

Обработка конических поверхностей на токарном станке

Конические поверхности наряду с цилиндрическими деталями в машиностроении получили довольно широкое распространение, например, конусы центров, хвостовиков сверл, зенкеров, разверток, переходных втулок и др.

Конические поверхности бывают внешние и внутренние.

Обработка конических поверхностей ведется на токарных станках с применением следующих основных способов: смещение корпуса задней бабки, поворот верхней части суппорта, при помощи конусной линейки, широким резцом.

Схема обточки внешней конической поверхности при смещении корпуса задней бабки приведена на рис. 126. Как видно из рисунка, заднюю бабку нужно сместить так, чтобы образующая обрабатываемого конуса расположилась параллельно направлению продольного перемещения суппорта. Величина сдвига определяется из треугольника ABC:

ВС = АБ-sin α, или h = L sin α,

где h — величина сдвига задней бабки; L — длина детали, мм.

Учитывая, что такой способ обработки конических поверхностей применяют для поверхностей с небольшой конусностью, то для большего удобства формулу можно записать так:

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

где L — длина конической поверхности детали, мм.

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Рис. 126. Обточка конической поверхности при смещении корпуса задней бабки

Способы обработки конической поверхности

Величину сдвига корпуса задней бабки определяют по шкале, имеющейся на торце опорной плиты. Можно также измерить расстояние между вершинами центров, закрепленных в передней и задней бабках. Существуют и другие способы.

Способ обработки конической поверхности при смещении задней бабки имеет то преимущество, что тут можно применить механическую подачу и не нужны никакие дополнительные приспособления. Наряду с этим этот способ имеет недостатки: обрабатывать можно только детали с небольшой конусностью; точность обработки невелика; во время работы центровые отверстия перекашиваются и быстро теряют свою форму (поэтому рекомендуется применять центры с вершинами в форме шарика).

Способ поворота верхней части суппорта применяют для обработки коротких конических поверхностей с углом наклона α>10°. Однако этот способ имеет и свой недостаток: применяется ручная подача. Верхний суппорт выставляют под углом а при помощи шкалы поворотного суппорта.

Для обработки конических поверхностей с углом наклона, не превышающим 10—12°, современные токарные станки оснащены специальным приспособлением, называемым конусной линейкой. Сущность способа обработки конических поверхностей с применением конусной линейки заключается в том, что коническая поверхность образуется в результате одновременного использования продольной и поперечной подач: продольная подача резца обеспечивается обычно ходовым валиком, а поперечная — конусной линейкой (рис. 127).

К станине станка прикреплен уголок 2, на котором закреплена плита 3 с линейкой 5. Эта линейка может поворачиваться вокруг пальца в горизонтальной плоскости. Угол поворота линейки определяют по шкале В, нанесенной на плиту 3. Линейка крепится винтами 4 и 8, которые могут передвигаться вместе с ней в криволинейных пазах. Корпус поперечного суппорта по сравнению с обычным удлинен. В нем имеются два паза. Через паз А проходит болт 1, соединяющий поперечный суппорт с гайкой винта поперечной подачи. Если ослабить болт 1, поперечный суппорт будет свободно передвигаться в направляющих. Через паз С проходит болт 6, соединяющий поперечный суппорт с ползуном 7, охватывающим линейку. Таким образом, если ослабить болт 1 и затянуть болт 6, то при продольной подаче перемещение суппорта в поперечном направлении будет определяться углом поворота конусной линейки. Следовательно, конусная линейка — это универсальное приспособление, позволяющее в определенных пределах обрабатывать конические поверхности с любым углом наклона. При этом можно применять механическую подачу.

Для обработки конических поверхностей иногда используют широкие резцы с углом в плане, соответствующим углу конуса. Однако высота конуса при этом не должна превышать 15—20 мм, иначе возникают вибрации.

Конические отверстия чаще всего обрабатывают при помощи поворота верхней части суппорта, а также с использованием конусной линейки и разверток.

При обработке отверстия в сплошном материале сначала просверливают отверстие сверлом, диаметр которого на 2—3 мм меньше диаметра окружности срезанной части конуса. Если угол наклона конуса велик, отверстие дополнительно рассверливают или растачивают уступами. После этого отверстие растачивают на конус.

Наибольшей производительности и точности при изготовлении конических отверстий достигают, применяя конические развертки. Поскольку при этом приходится снимать значительный припуск, используют комплект разверток, состоящий из трех инструментов: для черновой, получистовой и чистовой токарной обработки. Черновая развертка (рис. 128, а) характерна тем, что режущие кромки у нее ступенчатой формы и имеют канавки для измельчения стружки. Получистовая (рис. 128, б) — обеспечивает большую чистоту обработанной поверхности и имеет более мелкие канавки. Прямолинейные режущие кромки чистовой развертки (рис. 128, в) являются сплошными. Чистовая развертка необходима для окончательной обработки отверстия.

Размеры конических поверхностей проверяют универсальными угломерами и угловыми шаблонами, а при обработке партии одинаковых деталей — калибрами.

Наша компания принимает заказы на токарную обработку, чтобы сделать заказ или получить информацию по интересующим вопросам, свяжитесь с менеджерами нашей компании по телефонам +7 967 780 43 30, +7 917 856 82 24, по электронной почте info@inmet16.ru или отправьте сообщение через форму обратной связи.

Источник

Тест по теме «Точение конических и фасонных деталей»

Тест для проверки знаний по теме «Точение конических и фасонных деталей»

Просмотр содержимого документа
«Тест по теме «Точение конических и фасонных деталей»»

Тест 8. Точение конических и фасонных деталей

Чистовое точение конической поверхности выполняется:

б) полукруглой стамеской;

в) шлифовальной шкуркой;

Для крепления на токарном станке длинной заготовки из древесины применяется:

Правильность фасонной поверхности проверяют:

а) линейкой на просвет;

б) на глаз; в) шаблоном;

Для черновой наружной обработки на токарных деревообрабатывающих станках применяют:

б) стамески; в) крючки;

Припуск на чистовую обработку деталей при точении конических деталей составляет:

В каком направлении производят чистовую обработку косой стамеской?

в) от середины к краям;

г) от краев к центру.

Как перемещают стамеску при вытачивании выпуклых и вогнутых поверхностей?

а) от большого диаметра к меньшему;

б) от меньшего диаметра к большему;

в) не имеет значения;

Какие резцы применяются при массовом изготовлении деталей?

Чем удобно контролировать допустимые диаметры поверхностей обрабатываемых деталей?

Как устанавливают заготовку для конической детали?

а) большим диаметром на трезубец, малым – на задний центр;

б) большим диаметром на задний центр, малым – на трезубец;

в) способ закрепления не влияет на легкость обработки;

Источник

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

В машиностроении, наряду с цилиндрическими, широко применяются детали с коническими поверхностями в виде наружных конусов или в виде конических отверстий. Например, центр токарного станка имеет два наружных конуса, из которых один служит для установки и закрепления его в коническом отверстии шпинделя; наружный конус для установки и закрепления имеют также сверло, зенкер, развертка и т. д. Переходная втулка для закрепления сверл с коническим хвостовиком имеет наружный конус и коническое отверстие

1. Понятие о конусе и его элементах

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

При вращении катета БВ вокруг оси АБ образуется поверхность круга, называемая основанием конуса.

Угол ВАГ между боковыми сторонами АВ и АГ называется углом конуса и обозначается 2α. Половина этого угла, образуемая боковой стороной АГ и осью АБ, называется углом уклона конуса и обозначается α. Углы выражаются в градусах, минутах и секундах.

Если от полного конуса отрезать его верхнюю часть плоскостью, параллельной егооснованию (рис. 202, б), то получим тело, называемое усеченным конусом. Оно имеет два основания верхнее и нижнее. Расстояние OO1 по оси между основаниями называется высотой усеченного конуса. Так как в машиностроении большей частью приходится иметь дело с частями конусов, т. е. усеченными конусами, то обычно их просто называют конусами; дальше будем называть все конические поверхности конусами.

Связь между элементами конуса. На чертеже указывают обычно три основных размера конуса: больший диаметр D, меньший — d и высоту конуса l (рис. 203). Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Иногда на чертеже указывается только один из диаметров конуса, например, больший D, высота конуса l и так называемая конусность. Конусностью называется отношение разности диаметров конуса к его длине. Обозначим конусность буквой K, тогда

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Если конус имеет размеры: D =80 мм, d = 70 мм и l = 100 мм, то согласно формуле (10):

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Это значит, что на длине 10 мм диаметр конуса уменьшается на 1 мм или на каждый миллиметр длины конуса разница между его диаметрами изменяется на Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Иногда на чертеже вместо угла конуса указывается уклон конуса. Уклон конуса показывает, в какой мере отклоняется образующая конуса от его оси.
Уклон конуса определяется по формуле

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

где tg α — уклон конуса;
D — диаметр большого основания конуса в мм;
d — диаметр малого основания конуса в мм;
l — высота конуса в мм.

Пользуясь формулой (11), можно при помощи тригонометрических таблиц определить угол а уклона конуса.

Уклон конуса и конусность обычно выражают простой дробью, например: 1 : 10; 1 : 50, или десятичной дробью, например, 0,1; 0,05; 0,02 и т. д.

2. Способы получения конических поверхностей на токарном станке

На токарном станке обработка конических поверхностей производится одним из следующих способов:
а) поворотом верхней части суппорта;
б) поперечным смещением корпуса задней бабки;
в) с помощью конусной линейки;
г) с помощью широкого резца.

3. Обработка конических поверхностей поворотом верхней части суппорта

При изготовлении на токарном станке коротких наружных и внутренних конических поверхностей с большим углом уклона нужно повернуть верхнюю часть суппорта относительно оси станка под углом α уклона конуса (см. рис. 204). При таком способе работы подачу можно производить только от руки, вращая рукоятку ходового винта верхней части суппорта, и лишь в наиболее современных токарных станках имеется механическая подача верхней части суппорта.

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Для установки верхней части суппорта 1 на требуемый угол можно использовать деления, нанесенные на фланце 2 поворотной части суппорта (рис. 204). Если угол α уклона конуса задан по чертежу, то верхнюю часть суппорта повертывают вместе с его поворотной частью на требуемое число делений, обозначающих градусы. Число делений отсчитывают относительно риски, нанесенной на нижней части суппорта.

Если на чертеже угол α не дан, а указаны больший и меньший диаметры конуса и длина его конической части, то величину угла поворота суппорта определяют по формуле (11) Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Способ обтачивания конических поверхностей поворотом верхней части суппорта имеет следующие недостатки: он допускает обычно применение только ручной подачи, что отражается на производительности труда и чистоте обработанной поверхности; позволяет обтачивать сравнительно короткие конические поверхности, ограниченные длиной хода верхней части суппорта.

4. Обработка конических поверхностей способом поперечного смещения корпуса задней бабки

Для получения конической поверхности на токарном станке необходимо при вращении заготовки вершину резца перемещать не параллельно, а под некоторым углом к оси центров. Этот угол должен равняться углу α уклона конуса. Наиболее простой способ получения угла между осью центров и направлением подачи — сместить линию центров, сдвинув задний центр в поперечном направлении. Путем смещения заднего центра в сторону резца (на себя) в результате обтачивания получают конус, у которого большее основание направлено в сторону передней бабки; при смещении заднего центра в противоположную сторону, т. е. от резца (от себя), большее основание конуса окажется со стороны задней бабки (рис. 205).

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Смещение корпуса задней бабки определяют по формуле

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

где S — смещение корпуса задней бабки от оси шпинделя передней бабки в мм;
D — диаметр большого основания конуса в мм;
d — диаметр малого основания конуса в мм;
L — длина всей детали или расстояние между центрами в мм;
l — длина конической части детали в мм.

Смещение корпуса задней бабки производят, используя деления 1 (рис 206), нанесенные на торце опорной плиты, и риску 2 на торце корпуса задней бабки.

Если на торце плиты делений нет, то смещают корпус задней бабки, пользуясь измерительной линейкой, как показано на рис. 207.

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Преимущество обработки конических поверхностей путем смещения корпуса задней бабки заключается в том, что этим способом можно обтачивать конусы большой длины и вести обтачивание с механической подачей.

Недостатки этого способа: невозможность растачивать конические отверстия; потеря времени на перестановку задней бабки; возможность обрабатывать лишь пологие конусы; перекос центров в центровых отверстиях, что приводит к быстрому и неравномерному износу центров и центровых отверстий и служит причиной брака при вторичной установке детали в этих же центровых отверстиях.

Неравномерного износа центровых отверстий можно избежать, если вместо обычного применять специальный шаровой центр (рис. 208). Такие центры используют преимущественно при обработке точных конусов.

5. Обработка конических поверхностей с применением конусной линейки

Для обработки конических поверхностей с углом уклона а до 10—12° современные токарные станки обычно имеют особое приспособление, называемое конусной линейкой. Схема обработки конуса с применением конусной линейки приводится на рис. 209.

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

К станине станка прикреплена плита 11, на которой установлена конусная линейка 9. Линейку можно поворачивать вокруг пальца 8 под требуемым углом а к оси обрабатываемой детали. Для закрепления линейки в требуемом положении служат два болта 4 и 10. По линейке свободно скользит ползун 7, соединяющийся с нижней поперечной частью 12 суппорта при помощи тяги 5 и зажима 6. Чтобы эта часть суппорта могла свободно скользить по направляющим, ее отсоединяют от каретки 3, вывинчивая поперечный винт или отсоединяя от суппорта его гайку.

Если сообщить каретке продольную подачу, то ползун 7, захватываемый тягой 5, начнет перемещаться вдоль линейки 9. Так как ползун скреплен с поперечными салазками суппорта, то они вместе с резцом будут перемещаться параллельно линейке 9. Благодаря этому резец будет обрабатывать коническую поверхность с углом уклона, равным углу α поворота конусной линейки.

После каждого прохода резец устанавливают на глубину резания с помощью рукоятки 1 верхней части 2 суппорта. Эта часть суппорта должна быть повернута на 90° относительно нормального положения, т. е. так, как это показано на рис. 209.

Если даны диаметры оснований конуса D и d и его длина l, то угол поворота линейки можно найти по формуле (11).

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Подсчитав величину tg α, легко определить значение угла α по таблице тангенсов.
Применение конусной линейки имеет ряд преимуществ:
1) наладка линейки удобна и производится быстро;
2) при переходе к обработке конусов не требуется нарушать нормальную наладку станка, т. е. не нужно смещать корпус задней бабки; центры станка остаются в нормальном положении, т. е. на одной оси, благодаря чему центровые отверстия в детали и центры станка не срабатываются;
3) при помощи конусной линейки можно не только обтачивать наружные конические поверхности, но и растачивать конические отверстия;
4) возможна работа е продольным самоходом, что увеличивает производительность труда и улучшает качество обработки.

Недостатком конусной линейки является необходимость отсоединять салазки суппорта от винта поперечной подачи. Этот недостаток устранен в конструкции некоторых токарных станков, у которых винт не связан жестко со своим маховичком и зубчатыми колесами поперечного самохода.

6. Обработка конических поверхностей широким резцом

Обработку конических поверхностей (наружных и внутренних) с небольшой длиной конуса можно производить широким резцом с углом в плане, соответствующим углу α уклона конуса (рис. 210). Подача резца может быть продольная и поперечная.

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Однако использование широкого резца на обычных станках возможно только при длине конуса, не превышающей примерно 20 мм. Применять более широкие резцы можно лишь на особо жестких станках и деталях, если это не вызывает вибрации резца и обрабатываемой детали.

7. Растачивание и развертывание конических отверстий

Обработка конических отверстий является одной из наиболее трудных токарных работ; она значительно труднее, чем обработка наружных конусов.

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Обработку конических отверстий на токарных станках в большинстве случаев производят растачиванием резцом с поворотом верхней части суппорта и реже с помощью конусной линейки. Все подсчеты, связанные с поворотом верхней части суппорта или конусной линейки, выполняются так же, как при обтачивании наружных конических поверхностей.

Если отверстие должно быть в сплошном материале, то сначала сверлят цилиндрическое отверстие, которое затем растачивают резцом на конус или обрабатывают коническими зенкерами и развертками.

Чтобы ускорить растачивание или развертывание, следует предварительно просверлить отверстие сверлом, диаметр d, которого на 1—2 мм меньше диаметра малого основания конуса (рис. 211, а). После этого рассверливают отверстие одним (рис. 211, б) или двумя (рис. 211, в) сверлами для получения ступеней.

После чистового растачивания конуса его развертывают конической разверткой соответствующей конусности. Для конусов с небольшой конусностью выгоднее производить обработку конических отверстий непосредственно после сверления набором специальных разверток, как показано на рис. 212.

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

8. Режимы резания при обработке отверстий коническими развертками

Конические развертки работают в более тяжелых условиях, чем цилиндрические: в то время как цилиндрические развертки снимают незначительный припуск небольшими режущими кромками, конические развертки режут всей длиной их режущих кромок, расположенных на образующей конуса. Поэтому при работе коническими развертками применяют подачи и скорости резания меньше, чем при работе цилиндрическими развертками.

При обработке отверстий коническими развертками подачу производят вручную, вращая маховичок задней бабки. Необходимо следить за тем, чтобы пиноль задней бабки перемещалась равномерно.

Подачи при развертывании стали 0,1—0,2 мм/об, при развертывании чугуна 0,2—0,4 мм/об.

Скорость резания при развертывании конических отверстий развертками из быстрорежущей стали 6—10 м/мин.

Для облегчения работы конических разверток и получения чистой и гладкой поверхности следует применять охлаждение. При обработке стали и чугуна применяют эмульсию или сульфофрезол.

9. Измерение конических поверхностей

Поверхности конусов проверяют шаблонами и калибрами; измерение и одновременно проверку углов конуса производят угломерами. На рис. 213 показан способ проверки конуса с помощью шаблона.

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Наружные и внутренние углы различных деталей можно измерять универсальным угломером (рис. 214). Он состоит из основания 1, На котором на дуге 130 нанесена основная шкала. С основанием 1 жестко скреплена линейка 5. По дуге основания перемещается сектор 4, несущий нониус 3. К сектору 4 посредством державки 7 может быть прикреплен угольник 2, в котором, в свою очередь, закрепляется съемная линейка 5. Угольник 2 и съемная линейка 5 имеют возможность перемещаться по грани сектора 4.

Путем различных комбинаций в установке измерительных деталей угломера можно производить измерение углов от 0 до 320°. Величина отсчета по нониусу 2′. Отсчет, полученный при измерении углов, производится по шкале и нониусу (рис. 215) следующим образом: нулевой штрих нониуса показывает число градусов, а штрих нониуса, совпадающий со штрихом шкалы основания, — число минут. На рис. 215 со штрихом шкалы основания совпадает 11-й штрих нониуса, что означает 2’Х 11 = 22′. Следовательно, угол в данном случае равен 76°22′.

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

На рис. 216 показаны комбинации измерительных деталей универсального угломера, позволяющие производить измерение различных углов от 0 до 320°.

Для более точной проверки конусов в серийном производстве применяют специальные калибры. На рис. 217, а показан кониче-ский калибр-втулка для проверки наружных конусов, а на рис. 217, б—конический калибр-пробка для проверки конических отверстий.

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

На калибрах делаются уступы 1 и 2 на торцах или наносятся риски 3, служащие для определения точности проверяемых поверхностей.

На. рис. 218 приводится пример проверки конического отверстия калибром-пробкой.

Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Смотреть картинку Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Картинка про Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется. Фото Чем выполняется чистовое точение конической поверхности выполняется

Для проверки отверстия калибр (см. рис. 218), имеющий уступ 1 на определенном расстоянии от торца 2 и две риски 3, вводят с легким нажимом в отверстие и проверяют, нет ли качания калибра в отверстии. Отсутствие качания показывает, что угол конуса правилен. Убедившись, что угол конуса правилен, приступают к проверке его размера. Для этого наблюдают, до какого места калибр войдет в проверяемую деталь. Если конец конуса детали совпадает с левым торцом уступа 1 или с одной из рисок 3 или находится между рисками, то размеры конуса правильны. Но может случиться, что калибр войдет в деталь настолько глубоко, что обе риски 3 войдут в отверстие или оба торца уступа 1 выйдут из него наружу. Это показывает, что диаметр отверстия больше заданного. Если, наоборот, обе риски окажутся вне отверстия или ни один из торцов уступа не выйдет из него, то диаметр отверстия меньше требуемого.

Для точной проверки конусности применяют следующий способ. На измеряемой поверхности детали или калибра проводят мелом или карандашом две-три линии вдоль образующей конуса, затем вставляют или надевают калибр на деталь и повертывают его на часть оборота. Если линии сотрутся неравномерно, это значит, что конус детали обработан неточно и необходимо его исправить. Стирание линий по концам калибра говорит о неправильной конусности; стирание линий в средней части калибра показывает, что конус имеет небольшую вогнутость, причиной чего обычно является неточное расположение вершины резца по высоте центров. Вместо меловых линий можно нанести на всю коническую поверхность детали или калибра тонкий слой специальной краски (синьки). Такой способ дает большую точность измерения.

10. Брак при обработке конических поверхностей и меры его предупреждения

При обработке конических поверхностей, помимо упомянутых видов брака для цилиндрических поверхностей, дополнительно возможны следующие виды брака:
1) неправильная конусность;
2) отклонения в размерах конуса;
3) отклонения в размерах диаметров оснований при правильной конусности;
4) непрямолинейность образующей конической поверхности.

1. Неправильная конусность получается главным образом вследствие неточного смещения корпуса задней бабки, неточного поворота верхней части суппорта, неправильной установки конусной линейки, неправильной заточки или установки широкого резца. Следовательно, точной установкой корпуса задней бабки, верхней части суппорта или конусной линейки перед началом обработки можно брак предупредить. Этот вид брака исправим только в том случае, если ошибка во всей длине конуса направлена в тело детали, т. е. все диаметры у втулки меньше, а у конического стержня больше требуемых.

2. Неправильный размер конуса при правильном угле его, т. е. неправильная величина диаметров по всей длине конуса, получается, если снято недостаточно или слишком много материала. Предупредить брак можно только внимательной установкой глубины резания по лимбу на чистовых проходах. Брак исправим, если снято недостаточно материала.

3. Может получиться, что при правильной конусности и точных размерах одного конца конуса диаметр второго конца неправилен. Единственной причиной является несоблюдение требуемой длины всего конического участка детали. Брак исправим, если деталь излишне длинна. Чтобы избежать этого вида брака, необходимо перед обработкой конуса тщательно проверить его длину.

4. Непрямолинейность образующей обрабатываемого конуса получается при установке резца выше (рис. 219, б) или ниже (рис. 219, в) центра (на этих рисунках для большей наглядности искажения образующей конуса показаны в сильно преувеличенном виде). Таким образом, и этот вид брака является результатом невнимательной работы токаря.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *