RU2200075C2 - Мобильное токарное устройство для обработки торцов крупногабаритных обечаек - Google Patents

Мобильное токарное устройство для обработки торцов крупногабаритных обечаек Download PDF

Info

Publication number
RU2200075C2
RU2200075C2 RU2001103956/02A RU2001103956A RU2200075C2 RU 2200075 C2 RU2200075 C2 RU 2200075C2 RU 2001103956/02 A RU2001103956/02 A RU 2001103956/02A RU 2001103956 A RU2001103956 A RU 2001103956A RU 2200075 C2 RU2200075 C2 RU 2200075C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cutter
drive
supports
planetary stage
screw
Prior art date
Application number
RU2001103956/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001103956A (ru
Inventor
Р.Р. Набиев
З.З. Хаматдинов
В.Х. Набиуллин
Р.Ф. Валеев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Техносервис"
Открытое акционерное общество Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы им. Д.А. Черняева
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Техносервис", Открытое акционерное общество Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы им. Д.А. Черняева filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Техносервис"
Priority to RU2001103956/02A priority Critical patent/RU2200075C2/ru
Publication of RU2001103956A publication Critical patent/RU2001103956A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2200075C2 publication Critical patent/RU2200075C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turning (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, к станкостроению, к станкам токарной группы и предназначено для механической обработки уплотнительных поверхностей преимущественно корпусов клиновых задвижек при их ремонте. Устройство с целью упрощения конструкции, повышения удобства в эксплуатации и точности обработки за счет создания эффективной системы базирования и настройки относительно обрабатываемой поверхности содержит приводной двигатель для обеспечения главного движения и автоматической поперечной подачи резца, ручной привод поперечной подачи резца, резцедержатель с ручным винтовым приводом врезания резца, трубчатый корпус с элементами крепления относительно обрабатываемой поверхности и тележку-домкрат. Привод главного движения выполнен в виде первой и второй последовательно соединенных планетарных ступеней по схеме 2К-Н, смонтированных на общей неподвижной оси, скрепленной с механизмом регулировки угла обработки, причем первая планетарная ступень содержит неподвижное водило, на котором закреплен упомянутый приводной двигатель, на валу которого закреплена солнечная шестерня, а вторая планетарная ступень выполнена в виде дифференциала, центральные шестерни которого с противоположных торцов имеют соосные зубчатые венцы, предназначенные для зацепления с сателлитами первой планетарной ступени. При этом на оси одного из сателлитов второй планетарной ступени закреплен блок шестерен, кинематически связанный с винтовым механизмом суппорта автоматической поперечной подачи резца. На внешней образующей трубчатого корпуса размещены равнорасположенные по окружности радиальные раздвижные опоры, сгруппированные в два ряда по три опоры в каждом. Причем опоры одного из рядов выполнены в виде двухрычажных шарнирных механизмов, одни концы которых соединены с трубчатым корпусом, а другие - со скользящим вдоль него ползуном, который посредством радиальных пальцев, расположенных в продольных пазах трубчатого корпуса, соединен с жестким диском, скрепленным со штоком силового цилиндра, имеющим винт ручного привода поршня, который шарнирно скреплен с поршнем и размещен в резьбе на крышке цилиндра. 3 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, к станкостроению, к станкам токарной группы и предназначено для механической обработки уплотнительных поверхностей, преимущественно корпусов клиновых задвижек при их ремонте.
Известен переносной станок для растачивания цилиндров поршневых механизмов (М.Н. Крыница. Механизация слесарно-монтажных работ на судах. Л.: Судостроение, 1976, с. 258-260). Станок содержит пустотелую борштангу, установленную в разнесенных подшипниках скольжения с возможностью вращения. На борштанге установлена двухрезцовая головка с возможностью принудительного осевого перемещения под действия ходового винта и механизма подачи. Привод вращения борштанги осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу и червячный редуктор. Наличие сменных шкивов клиноременной передачи обеспечивает шесть ступеней частоты вращения борштанги.
Недостаток переносного станка заключается в высокой погрешности его базирования, в невозможности обработки корпуса с одной установки, в невозможности обеспечения необходимого соответствия угловых параметров запорных элементов и уплотнительных поверхностей в корпусах клиновых задвижек.
Известен переносной станок для механической обработки (патент РФ 2144449, МПК В 23 В 41/00, публ. 20.01.2000 г.), содержащий приводной двигатель, привод главного движения резца, привод автоматической подачи резца, резцедержатель с ручным винтовым приводом поперечной подачи и врезания резца, резцедержатель с ручным винтовым приводом поперечной подачи и врезания резца, корпус с элементами базирования, центрирования и крепления. Кинематическая схема станка обеспечивает совмещение в одном приводе главного движения и подачи резца.
Недостатком известного переносного станка для механической обработки является сложность конструкции, неудобство в эксплуатации и недостаточная точность обработки в связи с низкой жесткостью конструкции.
Предложенное изобретение направлено на упрощение конструкции, повышение удобства в эксплуатации и повышение точности обработки за счет создания эффективной системы базирования и настройки станка относительно обрабатываемой поверхности.
Поставленная задача достигается мобильным токарным устройством для обработки торцов крупногабаритных обечаек, содержащим приводной двигатель, обеспечивающий главное движение резца и автоматическую поперечную подачу резца, ручной привод поперечной подачи резца, резцедержатель с ручным винтовым приводом врезания резца, корпус с элементами крепления относительно обрабатываемой поверхности, в котором в отличие от прототипа привод главного движения выполнен в виде первой и второй последовательно соединенных планетарных ступеней по схеме 2К-Н, смонтированных на общей неподвижной оси, скрепленной с механизмом регулировки угла обработки, причем первая планетарная ступень снабжена неподвижным водилом, на котором закреплен приводной двигатель, на валу которого закреплена солнечная шестерня, а вторая планетарная ступень выполнена в виде дифференциала, центральные шестерни которого с противоположных торцов снабжены соосными зубчатыми венцами, сцепленными с сателлитами первой ступени, при этом на оси одного из сателлитов второй ступени закреплен блок шестерен, кинематически связанный с винтовым механизмом суппорта автоматической поперечной подачи резца, а на внешней образующей трубчатого корпуса размещены равнорасположенные по окружности радиальные раздвижные опоры, сгруппированные в два ряда по три опоры в каждом, причем опоры одного из рядов выполнены в виде двухрычажных шарнирных механизмов, одни концы которых соединены с трубчатым корпусом, а другие - со скользящим вдоль него ползуном, который посредством радиальных пальцев, расположенных в продольных пазах трубчатого корпуса, соединен с жестким диском, скрепленным со штоком силового цилиндра, который снабжен ходовым винтом ручного привода поршня, шарнирно скрепленным с поршнем и размещенным в резьбе на крышке цилиндра.
На чертежах иллюстрируется пример реализации изобретения - мобильное токарное устройство для обработки торцов крупногабаритных обечаек, фиг.1 - кинематическая схема устройства, фиг.2 - общий вид устройства, установленного в корпусе задвижки, фиг.3 - конструкция силового цилиндра.
Устройство (см. фиг.1 и фиг.2) содержит траверсу 1, посаженную на неподвижную ось 2. На конце траверсы размещен суппорт 3 автоматической поперечной подачи и резцедержатель 4 с ручным винтовым приводом врезания резца. Вращение траверсы (главное движение) и автоматическая поперечная подача суппорта обеспечиваются приводным двигателем 5, закрепленным относительно неподвижной оси 2, на которой закреплен также механизм регулировки угла обработки, содержащий регулировочные гайки 6, шарнирные звенья 7 и 8, соединенные соответственно с неподвижной осью 2 и трубчатым корпусом 9.
На внешней образующей трубчатого корпуса размещены равнорасположенные по окружности радиальные раздвижные опоры 10 и 11, обеспечивающие жесткое крепление устройства внутри обрабатываемой обечайки 12.
Противоположный торец трубчатого корпуса скреплен с силовым пневмоцилиндром 13, кинематически связанным с радиальными раздвижными опорами 10. Силовой цилиндр (фиг.3) снабжен винтом 14, шарнирно соединенным с поршнем 15 и размещенным в резьбе на крышке 16 пневмоцилиндра.
На винт 14 насажен штурвал 17 и рукоятка-фиксатор 18. Воздух в пневмоцилиндр подается через штуцер 19.
Для перемещения вдоль обрабатываемой обечайки и для регулировки положения оси вращения траверсы по высоте устройство имеет тележку-домкрат 20, закрепленную на трубчатом корпусе 9.
Для ручного возврата суппорта 3 в исходное положение мобильное токарное устройство имеет съемную рукоятку 21.
Для установки глубины врезания токарное устройство имеет головку 22 с лимбом отсчета.
Для установки величины подачи S мм/об устройство имеет кнопку 23, расположенную под съемной рукояткой 21.
Приводной двигатель 5 установлен на неподвижном водиле 24 (см. фиг.1) первой планетарной ступени, выполненной по схеме 2К-Н. Неподвижное водило скреплено с осью 2. На валу двигателя установлена солнечная шестерня 25 (Z1), сцепленная с сателлитами 26 (Z2). Здесь и далее Zi - число зубьев.
Вторая планетарная ступень, выполненная в виде дифференциала по схеме 2К-Н, смонтирована в траверсе 1 и состоит из центральных колес 27 (Zа) и 28 (Zв), сцепленных с сателлитами 29 (Zд). Центральные колеса 27 и 28 с противоположных торцов снабжены соосными зубчатыми венцами 30 (Z3) и 31 (Z4), сцепленными с сателлитами 26 первой планетарной ступени.
На оси одного из сателлитов 29 второй планетарной ступени закреплен блок шестерен 32 (Z5) и 33 (Z7), сцепленный с шестернями 34 (Z6) и 35 (Z8), передающими вращение на вал 36 посредством вытяжной шпонки 37. На конце вала 36 закреплена коническая шестерня 38 (Z9), сцепленная с конической шестерней 39 (Z10), взаимодействующей с ходовым винтом 40, который через фрикционную муфту 41 соединен с суппортом 3 автоматической подачи резца.
Раздвижные опоры 10 (см. фиг.2) выполнены в виде двухрычажных шарнирных механизмов, концы которых шарнирно соединены соответственно с трубчатым корпусом 9 и со скользящим вдоль него ползуном 42, который посредством радиальных пальцев 43, расположенных в продольных пазах 44 трубчатого корпуса, соединен с жестким диском 45, скрепленным со штоком 46 поршня 15 (см. фиг.3).
Раздвижные опоры 11 имеют радиальный ход по резьбе, который регулируется гайками 47.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Мобильное токарное устройство на тележке-домкрате 20 закатывают внутрь обрабатываемой обечайки 12 и закрепляют посредством раздвижных опор 10 и 11.
При этом опоры 10 раздвигают посредством штурвала 17, насаженного на винт 14 (предварительное крепление) с последующей подачей давления воздуха в пневмоцилиндр 13 через штуцер 19 (окончательное крепление). Усилие зажима, достигнутое на опорах 10, фиксируется дожимом ходового винта 14 с последующим его стопорением от разворота рукояткой-фиксатором 18.
Крепление мобильного токарного устройства посредством раздвижных опор 11 осуществляют вращением гаек 47.
При включении приводного электродвигателя 5 траверса 1 с резцом совершает главное движение с частотой вращения nтр. При этом уравнение цепи главного движения имеет вид
Figure 00000002

где nдв - частота вращения приводного двигателя, об/мин.
Через систему шестерен, как показано на чертежах, суппорт с резцом получает автоматическую подачу.
При этом уравнение цепи подач в зависимости от положения вытяжной шпонки 37 имеет вид
Figure 00000003

Figure 00000004

где t - шаг ходового винта 40 в мм.
Настройка угла обработки осуществляется посредством регулировочных гаек 6 шарнирных звеньев 7 и 8.
Таким образом, предложенное мобильное токарное устройство благодаря наличию жесткой системы базирования и центрирования относительно обрабатываемой поверхности в совокупности с простотой конструкции обеспечивает удобство в эксплуатации и высокое качество обработки.

Claims (1)

  1. Мобильное токарное устройство для обработки торцов крупногабаритных обечаек, отличающееся тем, что оно содержит приводной двигатель для обеспечения главного движения и автоматической поперечной подачи резца, ручной привод поперечной подачи резца, резцедержатель с ручным винтовым приводом врезания резца, трубчатый корпус с элементами крепления относительно обрабатываемой поверхности и тележку-домкрат, привод главного движения выполнен в виде первой и второй последовательно соединенных планетарных ступеней по схеме 2К-Н, смонтированных на общей неподвижной оси, скрепленной с механизмом регулировки угла обработки, причем первая планетарная ступень содержит неподвижное водило, на котором закреплен упомянутый приводной двигатель, на валу которого закреплена солнечная шестерня, а вторая планетарная ступень выполнена в виде дифференциала, центральные шестерни которого с противоположных торцов имеют соосные зубчатые венцы, предназначенные для зацепления с сателлитами первой планетарной ступени, при этом на оси одного из сателлитов второй планетарной ступени закреплен блок шестерен, кинематически связанный с винтовым механизмом суппорта автоматической поперечной подачи резца, на внешней образующей трубчатого корпуса размещены равнорасположенные по окружности радиальные раздвижные опоры, сгруппированные в два ряда по три опоры в каждом, причем опоры одного из рядов выполнены в виде двухрычажных шарнирных механизмов, одни концы которых соединены с трубчатым корпусом, а другие - со скользящим вдоль него ползуном, который посредством радиальных пальцев, расположенных в продольных пазах трубчатого корпуса, соединен с жестким диском, скрепленным со штоком силового цилиндра, имеющим винт ручного привода поршня, который шарнирно скреплен с поршнем и размещен в резьбе на крышке цилиндра.
RU2001103956/02A 2001-02-12 2001-02-12 Мобильное токарное устройство для обработки торцов крупногабаритных обечаек RU2200075C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001103956/02A RU2200075C2 (ru) 2001-02-12 2001-02-12 Мобильное токарное устройство для обработки торцов крупногабаритных обечаек

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001103956/02A RU2200075C2 (ru) 2001-02-12 2001-02-12 Мобильное токарное устройство для обработки торцов крупногабаритных обечаек

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001103956A RU2001103956A (ru) 2003-01-20
RU2200075C2 true RU2200075C2 (ru) 2003-03-10

Family

ID=20245938

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001103956/02A RU2200075C2 (ru) 2001-02-12 2001-02-12 Мобильное токарное устройство для обработки торцов крупногабаритных обечаек

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2200075C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102441676A (zh) * 2011-11-09 2012-05-09 中国铝业股份有限公司 法兰现场车削修复简易车床
RU186144U1 (ru) * 2018-07-11 2019-01-11 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Ручной привод аппарата
CN110524249A (zh) * 2019-07-08 2019-12-03 荆州市恒丰制动***有限公司 一种车镗一体加工装置
RU212646U1 (ru) * 2022-05-18 2022-08-02 Акционерное общество "Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега" (АО "НИПТБ "Онега") Орбитальный металлообрабатывающий станок
EP4286080A3 (de) * 2020-08-06 2024-03-06 PF-Schweißtechnologie GmbH Schälgerät und spannbaugruppe

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ближайший аналог не обнаружен. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102441676A (zh) * 2011-11-09 2012-05-09 中国铝业股份有限公司 法兰现场车削修复简易车床
RU186144U1 (ru) * 2018-07-11 2019-01-11 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Ручной привод аппарата
CN110524249A (zh) * 2019-07-08 2019-12-03 荆州市恒丰制动***有限公司 一种车镗一体加工装置
CN110524249B (zh) * 2019-07-08 2021-04-27 荆州市恒丰制动***有限公司 一种车镗一体加工装置
EP4286080A3 (de) * 2020-08-06 2024-03-06 PF-Schweißtechnologie GmbH Schälgerät und spannbaugruppe
RU2780213C1 (ru) * 2021-09-29 2022-09-20 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «САРМАТ» Станок для точения фланцев
RU212646U1 (ru) * 2022-05-18 2022-08-02 Акционерное общество "Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега" (АО "НИПТБ "Онега") Орбитальный металлообрабатывающий станок
RU222697U1 (ru) * 2023-08-22 2024-01-17 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Станко" Переносной станок для обработки крупногабаритных деталей преимущественно с радиальной симметрией

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4050836A (en) Portable field machine for cutting, grinding and lapping valve seats
RU2341382C2 (ru) Устройство для зажима в центральном положении обрабатываемой детали и станок, содержащий такое устройство
KR20090048402A (ko) 바 형상 또는 튜브형 공작물 절삭장치
CN106737257B (zh) 翻转台虎钳
JP2004512185A (ja) 組合せ機械
RU2200075C2 (ru) Мобильное токарное устройство для обработки торцов крупногабаритных обечаек
JP2944978B2 (ja) パイプ端面の切削装置
US6901828B2 (en) Journal turning lathe having dual feed screw drive
US5709511A (en) Curved machining jig
US4106880A (en) Portable field machine for cutting, grinding and lapping valve seats
JPS5845850A (ja) 偏心的な軸横断面を円形加工するための方法及び工作機械
CN1022610C (zh) 开槽机的改进
CN2137190Y (zh) 组合式法兰、阀门密封面加工机
CN211615087U (zh) 一种高精度中心孔磨床
JPH11514594A (ja) 回転ヘッドを備える切削装置
CN108202291B (zh) 一种圆柱外圆连续研磨装置
RU2085343C1 (ru) Труборезный автомат
JPH07506303A (ja) 多軸自動旋盤
US4382731A (en) Rotary machining apparatus
JP3306485B2 (ja) 研削盤
CN220921624U (zh) 一种用于机械制造的夹具
JPH07242B2 (ja) 回転長尺材の送り装置
US1497951A (en) Portable power lathe and grinding machine
JP2001105041A (ja) スピニング加工装置
US1373690A (en) Metal-working machine

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040213