Недавний пост
-
Рейтинг Онлайн Казино 2025 С Высокими Выплатами Шансами
2025-12-11 -
Лучшие онлайн казино с живыми дилерами в 2025 году
2025-12-11 -
Лучшие слоты с высокими шансами на победу в 2025
2025-12-11 -
Лучшие Онлайн Казино В Польше Для Игры На Деньги
2025-12-11 -
Лучшие Онлайн Казино Латвии Для Игры На Деньги 2025
2025-12-10 -
Лучшие игры 2025 года с высокими шансами на успех
2025-12-10 -
Лучшие игры 2025 года с высоким потенциалом успеха
2025-12-10 -
Spielsaal Freispiele abzüglich Einzahlung Free Spins 2026
2026-01-07 -
VulkanBet Spielbank 50 freispiele and 25 ecu ohne Einzahlung 2023
2026-01-07 -
Extra Codes with no Deposit Gambling enterprises 2025
2026-01-07 -
DrückGlück Casino vulkan spiele Casino Promo Codes unser deutsche Erreichbar Casino qua PayPal
2026-01-07
Варианты применения вертикальных токарных станков
Краткое описание оборудования
Токарные станки могут разделиться на горизонтальные и вертикальные, их основное различие заключается в шпинделе:
(1) Шпиндель вертикального токарного станка является вертикальным, а шпиндель горизонтального токарного станка – горизонтальным;
(2) При работе вертикального токарного станка вес обрабатываемой детали прямо передается на рабочий стол, а рабочий стол распределяет вес по станине, поэтому вертикальный токарный станок отличается большой несущей способностью и большой жесткостью и подходит для обработки деталей среднего и крупного размера, таких как диски, ступицы, заготовки шестерни и т.д.
(3) Обрабатываемая деталь горизонтального токарного станка закреплена в патроне, и нагрузка передается на шпиндель, которая воспринимается подшипниками переднего и заднего шпинделей, поэтому горизонтальный токарный станок отличается небольшой несущей способностью и более низкой жесткостью. Однако горизонтальный токарный станок очень удобен для наблюдения и эксплуатации, поэтому он подходит для обработки колесных дисков малого и среднего размера и деталей в виде вала.
Шпиндель вертикального станка с ЧПУ имеет короткую и толстую конструкцию, которая делит шпиндель на три части, а именно: рабочую часть, приводную часть и радиальную неподвижную часть. В процессе проектирования шпинделя, чтобы обеспечить эффективную передачу крутящего момента, рабочая часть обычно размещается наверху, приводная часть находится посередине, а радиальная неподвижная часть находится внизу. Конструкция показана на рисунке ниже:

Радиальная неподвижная часть
Приводная часть
Рабочая часть
Приводная часть шпинделя вертикального станка в основном аналогична приводной части горизонтального станка. Трехфазный двигатель переменного тока обычно используется для приведения шпинделя во вращение, чтобы привести в движение обрабатываемую деталь для завершения процесса обработки.
Системное решение
По данному решению универсальный векторный частотный преобразователь серии G1 мощностью 18,5 кВт используется для приведения в действие двигателя шпинделя токарного станка 15 кВт, с вольт-частотным управлением. Задана частота аналоговая (0 – 10 В), пуск и остановка осуществляется с помощью внешних клемм, выводится сигнал неисправности.

Трехфазный источник питания
Универсальный векторный частотный преобразователь G1
Вращение в прямом направлении
Вращение в обратном направлении
Сигнал
Особенности решения
(1) Отвечает требованиям к высокой производительности, большой глубине резания, большой устойчивости и высокому уровню защиты токарных станков с ЧПУ.
(2) Предусмотрен режим вольт-частотного управления, который обладает быстрой динамической реакцией и высокой точностью стабилизации скорости.
(3) Отвечает требованиям к высокоинтенсивному резанию деталей сложной и неправильной формы на больших глубинах и может стабильно поддерживать 150% выходной крутящий момент при низкой частоте 0,5 Гц – 1 Гц.
(4) Нет необходимости установить тормозной резистор, время ускорения и замедления установлено на 2 секунды, мертвое время установлено на 0, что позволяет реализовать бесступенчатое изменение прямого и обратного направления вращения.
(5) Хорошая помехоустойчивость, прошло строгое комплексное тестирование на ЭМС, не вызывает никаких помех в системе.
(6) Высокая точность стабилизации скорости, маленький коэффициент изменения скорости на тихоходном режиме работы, работа плавная.
Сцены применения
