ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 68
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблица 4.2.1 - Стоимость основных и вспомогательных материалов
Затраты на основные и вспомогательные материалы определяются по формуле
4.3 Расчет заработной платы производственных рабочих
Тст - тарифная ставка, зависящая от квалификации рабочего
1,15 - коэффициент, учитывающий премии
Общецеховые расходы берутся 500% от основной заработанной платы производственных рабочих
4.5 Расчет полной себестоимости
Находится как сумма всех предыдущих статей калькуляции и рассчитывается по формуле (4.5)
В правой тумбе помещается бак с эмульсией и электронасос. На левой тумбе сзади крепится электродвигатель главного привода.
1.3 Принцип работы
Рисунок 1.2 - Фрезерный станок 6Ф410
На станке установлены трехфазные короткозамкнутые асинхронные электродвигатели и применены следующие величины напряжений переменного тока:
· силовая цепь - 380 В, 50 Гц;
· цепь управления - 110 В, 50 Гц;
· цепь местного освещения - 24 В, 50 Гц;
· цепь сигнализации - 22 В, 50 Гц.
Рабочее место освещается светильником с гибкой стойкой с лампой на 40 Вт, смонтированным на каретке.
В рукоятку фартука встроен выключатель SB12 для управления электродвигателем быстрого перемещения каретки и суппорта.
На каретке установлены кнопки для пуска, реверса, останова и торможения электродвигателя главного привода. Между коробкой скоростей и коробкой подач расположена дублирующая рукоятка управления электродвигателем главного привода.
Шкаф управления установлен на кронштейнах на задней стороне шпиндельной бабки.
Ввод питающих проводов осуществляется через отверстие в днище шкафа управления проводом марки ПВЗ сечением 4 мм (черный цвет - для линейных проводов и зелено-желтый - для проводов заземления).
Электрические схемы имеют следующие органы управления:
· трехфазный автоматический выключатель QF1 для подключения станка питающей сети; сигнальную лампу НL2 с линзой белого цвета,
показывающую включенное состояние вводного выключателя;
· кнопку SBI4 для включения электродвигателя насоса охлаждения;
· перегрузочный амперметр PA1, измеряющий нагрузку главного привода;
· кнопку SB13 для выключения электродвигателя насоса охлаждения;
· кнопку PА1 аварийного останова всех электродвигателей.
Электросхема имеет блокировку, отключающую главный вводный автомат при открывании дверец шкафа-управления. Блокировкой предусмотрен также останов электродвигателя главного привода при открывании кожуха защиты патрона или кожуха сменных зубчатых колес.
Необходимо помнить, что при отключенном вводном автомате в шкафу управления верхние клеммы автоматического выключателя находятся под напряжением питающей сети.
Для осмотра и ремонта электроаппаратуры под напряжением в схеме предусмотрен деблокирующий переключатель SBI6. При этом переключатель устанавливается в положение дверца открыта, после чего можно включить вводный автоматический выключатель QF1 и приступить к ремонтным работам.
По окончании осмотра или ремонтных работ переключатель SB6 должен быть поставлен в прежнее положение дверца закрыта, иначе закрывание дверец шкафа будет сопровождаться самопроизвольным отключением вводного автомата.
Для контроля наличия напряжения между любым из трех линейных проводов и шиной заземления служит мигающий индикатор напряжения, установленный в шкафу управления, работающий только при открытой дверце шкафа и показывает включенное состояние вводного автомата, а также контролирует состояние главных контактов при его отключении. Пульсирующее мигание индикатора напряжения (красный цвет) обращает внимание обслуживающего персонала на наличие напряжения хотя бы в одной из фаз.
При обслуживании электрооборудования необходимо периодически проверять состояние пусковой и релейной аппаратуры. Все детали электроаппаратов должны содержаться в чистоте. Нагар на контактах удаляется шлифовальной бумагой или напильником.
Во избежание появления ржавчины на поверхностях стыков, электромагните, подвижных и неподвижных частях нужно периодически cмазывать их машинным маслом с последующим обязательным протиранием сухой тряпкой. При осмотрах релейной аппаратуры особое внимание следует обращать на надежность замыкания и размыкания контактных мостиков. Профилактический осмотр автоматических выключателей необходимо производить не реже одного раза в шесть месяцев, а также после каждого отключения при коротком замыкании.
При осмотре выключатель нужно очистить от копоти и нагара, проверить затяжку винтов, целостность пружин и состояние контактов.
Во время эксплуатации электродвигателей надо систематически производить их технические осмотры и профилактические ремонты.
Периодичность техосмотров устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в два месяца.
При профилактических ремонтах должна производиться разборка электродвигателя, внутренняя и наружная чистка и замена смазки подшипников.
При нормальных условиях работы замену смазки подшипников следует производить через 4000 ч работы, но при работе электродвигателей в пыльной и влажной среде это следует делать чаше, по мере необходимости. Перед набивкой свежей смазкой подшипники должны быть тщательно промыты бензином. Камеру заполняют смазкой на 2/3 ее объема.
1.4 Работа схемы электроавтоматики станка
Пуск шлифовального круга, насоса охлаждения (пылесоса), приспособлений осуществляется выключателями SB2…SB25, останов - выключателями SB20…SB22. Направление вращения шлифовального круга определяется переключателем SA10. Частота вращения вала электродвигателя шлифовального круга в станке без преобразователя частоты выбирается переключателем SA11. Положение» 1» -1500 мин, положение «2» - 3000 мин. В станке с преобразователем частоты переключатель SA11 служит для выбора режима работы с преобразователем частоты (положение «1») или без преобразователя частоты (положение «2») с регулированием частоты вращения регулятора преобразователя А1.
Насос охлаждения (пылесос) также можно отключить автономно переключателем SA3. Выбор направления вращения и автономный останов приспособлений можно осуществить переключателями SA4 и SA6, соответственно. Приспособление подключается через разъем X1 (вместо привода шлифовального круга) в станке с преобразователем частоты и управляется органами управления привода шлифовального круга, описанными выше.
Подъем и опускание колонны осуществляется выключателями SB3…SB5 и SB6…SB8, соответственно.
Пуск гидронасоса осуществляется выключателем SB9, останов - SB1, SB2, SB10 («Все стоп»).
Пуск осцилляции стола осуществляется выключателем SB14…SB16 (вправо) и SB17…SB19 (влево), останов - SB12…SB13.
Работа платы реверса салазок.
Плата управления реверсом стола содержит выпрямитель постоянного тока (VD1), триггер реверса (DD2), усилитель мощности управляющего сигнала (DD1), блокировочный триггер (DD4).
При пуске стола вправо логический ноль через резистивный делитель (
R7, R8) поступает на вход (1З) триггера реверса (DD2). С выхода (6) триггера (DD2) логический ноль поступает через усилитель мощности (DD4) управляемого сигнала на тиристор WS1 и запирает его. Стол двигается вправо.
При движении вправо срабатывает конечный выключатель SQ4 и логическая единица поступает через резистивный делитель (R1 и R2) на инвертор DD1. С выхода (3) DD1 инвертированный сигнал («0») переключатель триггер DD2, и на тиристор WS1 через DD4 подается логическая единица. Тиристор отпирается. Стол движется влево.
При срабатывании левого конечного выключателя (SQ6) логическая единица подается через резистивный двигатель (R3, R4) на вход (1, 2) инвертора (DD1). Инвертируемый сигнал снимается с выхода (3) и поступает на вход (2) DD 2. С выхода (6) DD 2 через усилитель DD4 на тиристор подается логический ноль. Тиристор WS1 запирается. Стол движется вправо.
Осцилляция будет повторяться до тех пор, пока не нажата кнопка «Стоп осцилляции».
Блокировка осцилляции стола осуществляется триггером DD3 в следующих случаях:
а) при отключении ТПТР;
б) при несрабатывании конечных выключателей SQ4 или SQ5, т.е. отсутствии логической единицы на контактах (6) и (7) разъема XP1.
Блокировки.
Электросхемой станка предусмотрены следующие блокировки:
а) невозможность перемещения колонны вверх при выходе механизма в крайнее положение - контакт микровыключателя sq1;
б) невозможность перемещения колонны вниз при выходе механизма в крайнее нижнее положение - контакт микровыключателя sq2;
в) невозможность продолжения работы станка при переключении переключателей SA10, SA11 или нахождении их в положении «0» - контакты переключателей SA10, SA11;
г) невозможность продолжения работы осцилляции стола при выходе из зоны осцилляции - выключатель SQ3;
д) отключение гидростанции и реверса салазок при отключении шлифовального круга.
Система сигнализации.
Электросхемой станка предусмотрена следующая сигнализация:
Лампа «Электросеть» - молочного цвета, расположение на основном пульте управления.
Лампа «Гидронасос включен» - зеленого цвета, расположена на основном пульте управления.
Лампа неисправности преобразователя частоты расположена на пульте преобразователя частоты (для станка с преобразователем частоты).
Защита.
Защита от токов короткого замыкания осуществляется электромагнитным расцепителем автоматического выключателя QF1.
Защита от перегрузок выполнена тепловыми реле KK1…KK4, KK7, KK10, KK11 и предохранителями FU1…FU6. Нулевую защиту осуществляют магнитные пускатели KM4, KM5, KM6.
Станок и отдельно стоящие агрегаты (гидростанция, агрегат охлаждения, пылесос) оснащены заземляющими зажимами, которые проводники сечением 2,5 мм подсоединяются к цеховому контуру заземления.
2. Расчетная часть
.1 Расчет и выбор двигателя
Глубина резания при сверлении определяется по формуле:
t = 0,5 D (2.1.1)
где D - диаметр после обработки, равный 20 мм.
t = 0,5*20=10 мм
Скорость нарезания резьбы
, (2.1.2)
где - постоянный коэффициент, равный 340;
Т - период стойкости, равный 120 мин.;
S - подача при сверлении, равная 0,3 мм/об;
m - показатели степени, равный 0,2;
yv - показатели степени, равный 0,45;
xv - показатели степени, равный 0,5;
qv - показатели степени, равный 0,25.
Сила резания определяется по формуле
(2.1.3)
где - коэффициент, характеризующий свойства обрабатываемого материала, резца, при токарной обработке