KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI
|
|
- Bronisław Klimek
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmot: MASZYNY TECHNOLOGICZNE Temat: Tokarka unwersalna V-Turn 410T Nr ćwczena: 1 Kerunek: Mechanka budowa maszyn 1. Cel ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z budową tokark unwersalnej, jej charakterystyką technczną możlwoścam technologcznym oraz poznane schematu knematycznego, przebegu ruchów napędowych, doboru parametrów knematycznych. 2. Wyposażene stanowska - tokarka unwersalna V-Turn 410T - wyposażene tokark - nstrukcja do ćwczena 3. Przebeg ćwczena - zapoznane sę z budową tokark - analza schematu knematycznego przebegu łańcuchów napędowych - przykłady doboru posuwów gwntowych roboczych - praktyczne zapoznane sę z pracą tokark Lteratura: - Burek J. Maszyny technologczne Ofcyna Wydawncza Poltechnk Rzeszowskej, Rzeszów 2000 r. - Instrukcja obsług tokark unwersalnej V-Turn 410T.
2 1. Charakterystyka technczna Tokarka pocągowa unwersalna V- TURN 410 jest przeznaczona do obróbk zgrubnej dokładnej przedmotów stalowych, żelwnych ze stopów metal neżelaznych. Umożlwa ona wykonywane podstawowych operacj tokarskch oraz nacnane gwntów metrycznych, calowych, modułowych oraz dametral-ptch (DP) Welkośc charakterystyczne Najwększa średnca toczena nad łożem [mm] Najwększa średnca toczena nad suportem [mm] Najwększa średnca toczena bez mostu [mm] Długość mostu [mm] Wznos kłów nad suportem [mm] Rozstaw kłów [mm] Szerokość łoża [mm] Średnca otworu wrzecona [mm] Uchwyt wrzecona... MK 6 Zakres prędkośc obrotowych wrzecona [obr/mn] Zakres posuwów suportu: - wzdłużnego [mm/obr] - poprzecznego [mm/obr] Zakres nacnanych gwntów: - metryczny [mm] - calowy... j C = 2 72 [zw/1 ] - modułowy... m o = 0,3 3,5 [mm] - dametral-ptch... j DP = 8 44 [zw/π ] Skok śruby pocągowej... 6 [mm] Slnk napędu głównego [kw]/ [obr/mn] 1.2. Wdok ogólny tokark Wdok ogólny tokark przedstawono na rysunku 1 oraz 2. Wrzecono 5 otrzymuje napęd od slnka umeszczonego w korpuse tokark za pośrednctwem przekładn pasowej skrzynk prędkośc obrotowych wrzecona 2 umejscowoną bezpośredno nad skrzynką posuwów 3 z lewej strony, natomast po prawej strone znajduje sę przesuwny konk 8. Suport wzdłużny 14 napędzany jest od wrzecona za pośrednctwem przekładn gtarowej 13, skrzynk posuwów 3 poprzez wałek pocągowy 10 lub śrubę pocągową 9 oraz skrzynkę suportową 12. W skrzynce suportowej napęd zostaje rozdzelony na realzację posuwu wzdłużnego lub poprzecznego. Suport poprzeczny 15 jest napędzany tylko od wałka pocągowego. Suport narzędzowy 16 ma wyłączne napęd ręczny. Konk 8 jest ustawony na podstawe, która ma możlwość przesuwu wzdłuż łoża. Dodatkowo sam konk może być przesuwany poprzeczne w stosunku do os kłów, co wykorzystuje sę w procese toczena stożków długch o małej zbeżnośc Schemat knematyczny przebeg ruchów napędowych Schemat knematyczny tokark przedstawono na rys. 3, natomast przebeg ruchów napędowych obrazuje rys. 4. Przełożena w skrzynce prędkośc są zmenane za pomocą dźwgn D1, natomast w skrzynce posuwów za pomocą dźwgn D2, D3, D4, D5, D6, D7. Przekładna gtarowa ma koła wymenne, doberane w zależnośc od rodzaju realzowanego posuwu. Skrzynka gwntowa, która służy jednocześne jako skrzynka posuwów, umożlwa wykonywane czterech podstawowych rodzajów gwntów, tzn. gwntów metrycznych calowych oraz modułowych DP (Dametral Ptch). W przypadku obróbk gwntów o skokach nastawanych za pomocą skrzynk gwntowej w
3 przekładn gtarowej zakłada sę koła o stałym przełożenu, odrębnym dla gwntów metrycznych calowych oraz odrębnym dla gwntów modułowych dametral ptch. W raze potrzeby wykonana gwntu o skoku, którego ne zapewna skrzynka gwntowa w przekładn gtarowej zakłada sę koła zmanowe o przełożenu h, dobranym specjalne do tego skoku, z pomnęcem przekładn nastawanych w skrzynce gwntowej. Rys. 1. Wdok tokark: 1 łoże, 2 skrzynka posuwów, 3 skrzynka prędkośc obrotowych, 4 wyśwetlacz cyfrowy położena, 5 wrzecono, 6 mak nożowy, 7 prowadnce, 8 konk, 9 śruba pocągowa, 10 wałek pocągowy, 11 wałek sterujący, 12 skrzynka suportowa z dźwgnam sterującym, 13 przekładna gtarowa, 14 suport wzdłużny, 15 suport poprzeczny, 16 suport narzędzowy
4 Rys. 2. Wdok ogólny tokark V- TURN 410 : 1 - łoże, 2 - skrzynka prędkośc, 3 - skrzynka posuwów, 4 wyśwetlacz cyfrowy położena, 5 wrzecono przedmotowe, 6 mak nożowy, 7 - prowadnce, 8 - konk, 9 - śruba pocągowa, 10 - wałek pocągowy, 11 - wałek sterujący, 12 - skrzynka suportowa z dźwgnam sterującym (załączene/wyłączene mechancznego posuwu wzdłużnego poprzecznego), 13 przekładna gtarowa, 14 suport wzdłużny, 15 suport poprzeczny, 16 suport narzędzowy, 17 osłona na wrzecono, 18 osłona na suport narzędzowy, 19 dźwgna zębata, 20 hamulec
5 Rys. 3. Schemat knematyczny tokark V-TURN 410
6 Rys. 4. Przebeg ruchów napędowych tokark V-TURN 410
7 2. Dobór parametrów knematycznych 2.1. Dobór prędkośc obrotowej wrzecona Przebeg napędu ruchu głównego można zapsać równanem: E WR obr obr 1000v v = nwr = mn mn π d 83 - przełożene przekładn pasowej d1 /d v - przełożene w skrzynce prędkośc ( możlwe 2 przełożena: 43 60, realzowana jest wtedy prędkość w 21 zakrese [obr/mn] oraz, realzowana jest wtedy prędkość w zakrese [obr/mn]) 82 v - prędkość skrawana [m/mn] d - średnca obrabanego przedmotu [mm] Tokarka V- TURN 410 ma dwa zakresy prędkośc obrotowych od 30 do 550 [obr/mn] oraz 550 do 3000 [obr/mn], której są wyberane poprzez odpowedne ustawene dzwgn 1 w pozycj PI lub w pozycj PII. Ilustruje to rysunek Dobór posuwów 3.1. Łańcuch napędowy posuwów Rys. 5. Dźwgna D1 przełączana zakresu prędkośc wrzecona Schemat blokowy poszczególnych przekładn tworzących łańcuch napędowy posuwów przedstawono na rys. 6. Rys.6. Schemat blokowy łańcucha napędowego posuwów
8 W ukazanym wyżej łańcuchu wyróżna sę następujące przekładne: - przekładnę zwelokratnającą zw - dźwgna sterująca D3 (pozycje H oraz L), - nawrotncę służącą do zmany kerunku posuwu suportu ( gwnty prawozwojne lewozwojne) - dźwgna sterująca D2 (pozycje P1 oraz P2), - przekładnę gtarową h realzująca lczbę π - wymana kół zębatych, - przekładnę zwelokratnającą zw - dźwgna sterująca D4 (pozycje A, B oraz C), - przekładnę zwelokratnającą zw - dźwgna sterująca D5 (pozycje R, S oraz T), - przekładnę podstawową x - dźwgna sterująca D7 (pozycje 1 8 ), - przekładnę zwelokratnającą zw - dźwgna sterująca D6 (pozycje Y, Z oraz V), - przekładnę zwelokratnającą zw - dźwgna sterująca D6 (pozycje W, oraz X). Zgodne z rys. 6 przekładne te mają następujące przełożena: - przekładna zwelokratnająca zw : zw1 zw ' = = 2 ' = = przekładna gtarowa h : h1 = = - stosowana do posuwów gwntowych calowych, metrycznych posuwów roboczych h2 = = - stosowana do posuwów gwntowych modułowych dametral- ptch, przekładna zwelokratnająca zw : zw 1'' = = zw2 '' = = '' = 1 zw3 - przekładna zwelokratnająca zw : zw1 zw2 zw ''' = = ''' = = ''' = = przekładna zwelokratnająca zw : zw1 zw2 zw3 20 '' '' = = '' '' = 1 '''' = =
9 - przekładna zwelokratnająca zw : zw1 ' zw2 '''' ' '''' 20 = = = = Dobór posuwów gwntowych Na opsanej wyżej tokarce można wykonać następujące rodzaje gwntów: metryczne, calowe, modułowe oraz DP (dametral- ptch), których skok h oblcza sę według zależnośc: - gwnt metryczny h = a [mm], gdze: a - wartość skoku - gwnt calowy 25.4 h = [mm], gdze: j c - lczba zwojów na długośc 1[cala]; 1[ ] = 25.4 [mm], j c - gwnt modułowy h = π mo [mm], gdze: m o - moduł osowy, - gwnt dametral- ptch (DP) π 25.4 h = [mm], gdze: j DP - lczba zwojów na długośc π [cal]; π 1 = π 25.4 [ mm] j DP W celu wykonana w.w rodzajów gwntów, należy na podstawe tab. 1 4 dokonać odpowednego ustawena dźwgn (rys. 7) dopero wtedy można przystąpć do wykonywana gwntu. Rys. 7. Ustawena dźwgn sterujących
10 Tab. 1. Gwnty modułowe (mod) oraz dametral-ptch (dp) Tab. 2. Posuwy robocze w [mm] oraz w [calach] (ns). mod dp [mm] ustawene ustawene ustawene dźwgn dźwgn dźwgn 0.3 HCT6Z 44 HBR4V 0.05 LCT1W HCS1Z 40 HBR3V LCT2W HCS3Z HAS6V LCT4W HBR1V LCT8W HCS6Z 30 HAS3V 0.7 HCS8Z 28 HBS8V 0.10 LCS2W HCR1Z 26 HBS7V 0.13 LCS4W HBS6V 0.18 LCS8W HCR2Z 22 HBS4V 1.0 HCR3Z 20 HBS3V 0.22 LCR2W HCS3Y 19 HCV 0.28 LCR4W HBS2V 0.35 LCR8W HCS6Y 16 HBS1V 1.75 HCS8Y 15 HAT3V 0.44 LCS8X HCS3Y 14 HBT8V 2.25 HCR2Y 13 HBT7V 0.55 LCR2X HCR3Y 12 HBT6V 0.68 LCR4X HCR4Y 11 HBT4V 0.85 LCR8X HCR6Y 10 HBT3V 1.2 HCS2X HCR7Y 9 HBT2V 1.4 HCS4X HCR8Y 8 HBT1V 1.7 HCS8X Tab. 3. Gwnty metryczne (C) Tab. 4. Gwnty calowe (V) [ns] C mm V n ustawene ustawene ustawene ustawene ustawene ustawene dźwgn dźwgn dźwgn dźwgn dźwgn dźwgn 0.20 LCT1Z 1.2 LCR6Z 5.0 HCS3Y 72 LAR6V 22 LBS4V 7½ HAS3V LCT2Z 1.25 LCS3Y 5.5 HCS4Y 60 LAR3V 20 LBS3V 7 HBS8V 0.25 LCT3Z 1.3 LCR7Z 6.0 HCS6Y 56 LBR8V 19 LCV 6 HBS6V 0.3 LCT6Z 1.4 LCR8Z 6.5 HCS7Y 54 LAR2V 18 LBS2V 5 HBS3V 0.35 LCT8Z 1.5 LCS6Y 7 HCS8Y LBR6V 16 LBS1V 4½ HBS2V 0.4 LCS1Z 1.75 LCS8Y 8 HCR1Y 44 LBR4V 15 LAT3V 4 HBS1V 0.45 LCS2Z 2.0 LCR1Y 9 HCR2Y 40 LBR3V 14 LBT8V 3¾ HAT3V 0.5 LCS3Z 2.25 LCR2Y 10 HCR3Y LAS6V 13½ LAT2V 3½ HBT8V 0.6 LCS6Z 2.5 LCR3Y 11 HCR4Y 32 LBR1V 13 LBT7V 3¼ HBT7V 0.7 LCS8Z 2.75 LCR4Y 12 HCR6Y 30 LAS3V 12 LBT6V 3 HBT6V 0.75 LCT6Y 3.0 LCR6Y 13 HCR7Y 28 LBS8V 11½ LBT5V 2⅞ HBT5V 0.8 LCR1Z 3.25 LCR7Y 14 HCR8Y 27 LAS2V 11 LBT4V 2¾ HBT4V 0.9 LCR2Z 3.5 LCR8Y 26 LBS7V 10 LBT3V 2½ HBT3V 1.0 LCR3Z 4.0 HCR3Z 24 LBS6V 9 LBT2V 2¼ HBT2V 1.1 LCR4Z 4.5 HCS2Y 23 LBS5V 8 LBT1V 2 HBT1V
11 3.3. Dobór posuwów roboczych Posuwy robocze są realzowane za pomocą wałka pocągowego WP. Przebeg napędu ruchu posuwów roboczych: WR SUP.W, SUP.P πmz mm = f obr w [ mm] - posuwy wzdłużne mm [ obr] zw ' h zw '' zw ''' x ''''' hp2 = f p[ mm] obr 1 zw - posuwy poprzeczne gdze: zw - przekładna zwelokratnająca stosowana tylko do posuwów roboczych, πmz - przełożene przekładn zębatkowej w skrzynce suportowej, h p2 - przełożene przekładn śrubowej w skrzynce suportowej Położena dźwgn sterujących przekładnam skrzynk posuwów znajdują sę na rys. 7. Posuwy poprzeczne są dwa razy mnejsze od posuwów wzdłużnych, poneważ wspolny napęd tych posuwów rozgałęza sę na wałku XVII przełożene medzy nm wynka z równana: SUP.W SUP.P f 1 obr mm [ mm] 2.5 f p[ mm] mm π obr w = f w π stąd = 2 f p 3.4. Ustawena dźwgn sterujących Przykładowe ustawena dźwgn lustruje rysunek 7. Na jego podstawe omówone zostaną ustawena oraz przełożena wszystkch dźwgn. Dźwgna 3: a) w pozycj H ( Zazębają sę wtedy koła znajdujące sę odpowedno na wałku numer IV oraz 24 numer V dając przełożene =2) 24 b) w pozycj L (Zazębają sę wtedy koła znajdujące sę odpowedno na wałku numer IV oraz numer V dając przełożene =1/2) Dźwgna 2 odpowada za włączene nawrotncy. Jeżel zostane ustawona w pozycj 1 według rysunku 7 zostaną załączone obroty zgodne z ruchem wskazówek zegara (obroty prawe) natomast w pozycj 2 załączone zostaną obroty lewe (przecwne do ruchu wskazówek zegara). Pozostałe położena: Dźwgna a) w pozycj A: realzowane jest przełożene b) w pozycj B: realzowane jest przełożene c) w pozycj C: załączone zostaje sprzęgło S 1 +
12 Dźwgna 5 38 d) w pozycj R: załączone zostaje sprzęgło S 2 + oraz realzowane jest przełożene e) w pozycj S: realzowane jest przełożene f) w pozycj T: realzowane jest przełożene 38 Dźwgna 6 g) w pozycj V: załączone zostaje sprzęgło S h) w pozycj W: realzowane jest przełożene 50 ) w pozycj X: realzowane jest przełożene j) w pozycj Y: realzowane jest przełożene k) w pozycj Z: realzowane jest przełożene Numery od 1 do 8 (dźwgna 7) odpowadają następującym kołom zębatym: 35 Tab. 5. Numery przełożena kół zębatych Nr koła zębatego Lczba zębów Lczba zębów Nr koła zębatego Przykłady nastawana parametrów knematycznych 4.1. Nastawane posuwów gwntowych Przykład: dobrać odpowedne przełożena poszczególnych przekładn w celu wykonana następujących rodzajów gwntów (rys. 8): Rys. 8. Wałek z różnym rodzajam gwntów: a) gwnt metryczny, b) gwnt modułowy, c) gwnt calowy, d) gwnt dametral-ptch a) Gwntu metrycznego (lewozwojnego): h = 1.75 [mm]. Skok gwntu metrycznego oblcza sę z zależnośc: h = a [mm] gdze a - wartość skoku, W tabel 4 szuka sę skoku h = 1.75 [mm]. Odpowadają mu następujące ustawena dzwgn: LCS 8Y Stąd otrzymuje sę przełożena: L = C = S 1 + S = 23 Y = h =
13 oraz równane knematyczne: mm 1 [ obr ] ( S1 ) 6 = 1.75 [ mm] obr b) Gwntu modułowego: m o = 1 [mm], jednokrotnego (k=1). Dla gwntu welokrotnego skok gwntu h k określa sę zależnoścą: h = k h = k π k m o gdze: h - skok gwntu jednokrotnego, k - krotność gwntu. W tabel 2 szuka sę modułu m o = 1. Odpowadają mu następujące ustawena dzwgn: HCR 3Z Stąd otrzymuje sę przełożena: H = C = S 1 + R = 19 oraz równane knematyczne: h = 20 Z = h = mm 1 [ obr] ( S1 ) 6 = 1π [ mm] obr c) Gwntu calowego: j c = 12 zw/1 (lewozwojnego) j c LBT 6V Dla gwntu calowego skok gwntu h określa sę zależnoścą: [mm], gdze: j c - lczba zwojów na długośc 1[cala] = 25.4 [mm], h- skok gwntu. W tabel 5 szuka sę wartośc j c = 12. Odpowadają mu następujące ustawena dzwgn: Stąd otrzymuje sę przełożena: 24 L = B = T = oraz równane knematyczne: V = S 3 + h = mm [ obr ] ( S3 ) 6 = [ mm] obr 12 d) Gwntu dametral- ptch: j DP = 10 zw/π. Dla gwntu dametral- ptch skok gwntu wynos: π 25.4 h = [mm], j DP gdze: j DP - lczba zwojów na długośc π [cal] = π [mm]
14 W tabel 2 szuka sę wartośc j DP = 10. Odpowadają mu następujące ustawena dzwgn: HBT 3V Stąd otrzymuje sę przełożena: H = B = T = oraz równane knematyczne: V = S 3 + h = mm [ obr] ( S3 ) 6 = [ mm] obr π 4.2. Nastawane posuwów roboczych Przykład: dobrać odpowedne przełożena do realzacj posuwu suportu wzdłużnego f w = 0.05 [mm/obr]. Zgodne z tabelą 3 dla wartośc posuwu 0.05 dźwgne ustawa sę w następujący sposób: LCT 1W Stąd otrzymuje sę przełożena: 24 L = 19 C = S 1 + T = W = 50 h = Łańcuch knematyczny przebega następująco: WR SUP.W mm 1 [ obr ] ( S1 ) π = 0.05 [ mm] obr Przykład: dobrać odpowedne przełożena do realzacj posuwu poprzecznego f p = 0.22 [mm/obr]. Aby zapsać łańcuch knematyczny dla posuwu f p = 0.22, w tabel 3 odszukuje sę wartość posuwu dwukrotne wększej od zadanej, węc Zgodne z tabelą 3 dla wartośc posuwu 0.44 dźwgne ustawa sę w następujący sposób: LCS 8X Stąd otrzymuje sę przełożena: 24 L = 23 C = S 1 + S = 23 X = h = Łańcuch knematyczny przebega następująco: WR SUP.P mm 1 [ obr ] ( S1 ) 2.5 = 0.22 [ mm] obr
1. Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48
. Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48.. Charakterystyka techniczna Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48 jest przeznaczona do obróbki zgrubnej i dokładnej przedmiotów stalowych, żeliwnych i ze stopów metali
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI
KATEDRA TECHIK WYTWARZAIA I AUTOMATYZACJI ISTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJYCH Przedmiot: MASZYY TECHOLOGICZE Temat: Frezarka wspornikowa UFM 3 Plus r ćwiczenia: 2 Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 1.
Radzionków 17.01.2017 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ELEKTRON/1/2017 Maszyny do obróbki metali CPV 42630000-1 OBRABIARKI DO OBRÓBKI METALI Pieczęć Oferenta OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
Tokarka uniwersalna SPC-900PA
Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPC-900PA przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna
MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI OBRABIANYCH NA TOKARKACH CNC WYNIKAJĄCE ZE ZŁOŻENIA RUCHÓW TECHNOLOGICZNYCH
4/1 Technologa Automatyzacja Montażu MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWAIA POWIERZCHI OBRABIAYCH A TOKARKACH CC WYIKAJĄCE ZE ZŁOŻEIA RUCHÓW TECHOLOGICZYCH Robert JASTRZĘBSKI, Tadeusz KOWALSKI, Paweł OSÓWIAK, Anna SZEPKE
Tokarka uniwersalna SPA-700P
Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPA-700P przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna i wykańczająca
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-2 Temat: BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ Opracował: mgr inż. St. Sucharzewski Zatwierdził: prof.
TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE
TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE PODSTAWOWE PARAMETRY Maks. moment obrotowy wrzeciona: Maks. masa detalu w kłach: 5.600 Nm 6 ton Długość toczenia: 1.000 16.000 mm W podstawowej wersji tokarki
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa
Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia
ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ
ĆWICZENIE NR 6. 6. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ 6.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym
DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU
DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU Rysunek 1 przedstawa schemat knematyczny napędu jednej os urządzena. Fp Fw mc l Sp Serwoslnk Rys. 1. Schemat knematyczny serwonapędu: przełożene przekładn pasowej, S p skok śruby
Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)
Dobór silnika serwonapędu (silnik krokowy) Dane wejściowe napędu: Masa całkowita stolika i przedmiotu obrabianego: m = 40 kg Współczynnik tarcia prowadnic = 0.05 Współczynnik sprawności przekładni śrubowo
TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC
TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm
TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu
TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton
Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej
POLITECHNIKA POZNAŃSKA Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny technologiczne laboratorium Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej Opracował: dr inŝ. Krzysztof Netter www.netter.strefa.pl
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie AP-4 BADANIE CYKLU PRACY AUTOMATU REWOLWEROWEGO
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie AP-4 Temat: BADANIE CYKLU PRACY AUTOMATU REWOLWEROWEGO Opracowanie: mgr. inż. J. Jaworski Opracowanie elektroniczne: dr inż.
Frezarka uniwersalna
Frezarka uniwersalna Dane ogólne 1) uniwersalna frezarka konwencjonalna, wyposażona we wrzeciono poziome i pionowe, 2) przeznaczenie do obróbki żeliwa, stali, brązu, mosiądzu, miedzi, aluminium oraz stopy
JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. TOKARKI UNIWERSALNE
JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. TOKARKI UNIWERSALNE CU325; C400TM; CU400; CU500; CU400M; CU500M; CU580M; C11MT; CU500MT; CU630; CU730; C10T; C10TM; C10TH CU800; CU1000; CU1250; CU1410RD C10T.10; C10T.12;
WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200
WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych
Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej
POLITECHNIKA POZNAŃSKA Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny technologiczne laboratorium Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej Opracował: dr inż. Krzysztof Netter www.netter.strefa.pl
TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC
TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu
TOKAREK UNIWERSALNYCH
JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. Oferta TOKAREK UNIWERSALNYCH Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. Produkcja: frezarek konwencjonalnych frezarek CNC maszyn specjalnych Remonty obrabiarek Usługi przemysłowe
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. I Numer ćwiczenia: 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie odmian toczenia,
TC3-200 CNC TC3-250 CNC
TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80
WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250
WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 12000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych
TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE
TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000
Gappa PPH WYSOKA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ! Wysokoobrotowe precyzyjne tokarki
Gappa PPH WYSOKA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ! Wysokoobrotowe precyzyjne tokarki Gappa SERIA-SJ S J - 3 5 6 x 10 0 0 G / 14 4 0 G Firma ECOCA zajmuje się produkcją tokarek od 1980r. Wszystkie maszyny - tokarki
TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC
TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach 204/300/370 mm 6 ton Długość toczenia 2-4m Transporter wiórów w standardzie
TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE
TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie
TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE
TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie
TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC
TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T30-160 CNC T30-200 CNC T30-224 CNC T30-250 CNC T30-275 CNC T30-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w
TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE
TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2
Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz.i KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn 1.
Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA
1 Załącznik Nr 1 Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim zakup wyposażenia techno dydaktycznego do Pracowni obróbki mechanicznej.
WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą ; Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich indywidualnie Stroną.
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2017/3.2.2 wzór umowy WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Kraczkowej, pomiędzy Witoldem Bryk, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. "BRYK" Witold
BADANIE CYKLU PRACY PÓŁAUTOMATU TOKARSKIEGO
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB.-3 Temat: BADANIE CYKLU PRACY PÓŁAUTOMATU TOKARSKIEGO Opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2010r. Temat ćwiczenia:
A U T O Z B Y T WYCENA STOWARZYSZENIE
A U T O Z B Y T STOWARZYSZENIE 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 46A INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW tel/fax 0-81 744-02-32/601-827-585 Nr 13/2018 POLSKICH NIP : 712-006-45-55 Zleceniodawca : Zespół Szkół
TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC
TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w
AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L3 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE PD ORAZ PID
ĆWICZENIE LABORAORYJNE AUOMAYKA I SEROWANIE W CHŁODNICWIE, KLIMAYZACJI I OGRZEWNICWIE L3 SEROWANIE INWEREROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W RYBIE PD ORAZ PID Wersja: 03-09-30 -- 3.. Cel ćwczena Celem ćwczena
NAPĘDY MASZYN TECHNOLOGICZNYCH
WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA Instytut Technologii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, tel. +48 61 665 2203, fax +48 61 665 2200 e-mail: office_mt@put.poznan.pl, www.put.poznan.pl MATERIAŁY
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/2018 na dostawę i montaż fabrycznie nowej czopiarki do ram okien dachowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i fabrycznie nowej
TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE
TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach (bez podtrzymek): Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie
TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE
TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T9D-115/135 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 300/420 mm 9 ton 2-4 m Transporter wiórów w standardzie
Przygotowanie narzędzi skrawających do zadania obróbkowego
Nazwsko mę Tema ćwczena: Polechnka Poznańska Insyu Technolog Mechancznej Zakład Obróbk Skrawanem Semesr II II s. Wydzał BMZ Kerunek ZIP Przygoowane narzędz skrawających do zadana obróbkowego Daa wykonana
Frezarki ,- Obrabiarki. Frezarka narzędziowa FNS-55PD. (40 902,- bez VAT)
Frezarki Frezarka narzędziowa FNS-55PD 2,25 kw/400 V Maks. zalecana wiercenia 45 mm Maks. zalecana frezu 60 mm Maks. zalecana głowicy do frezowania 100 mm ISO 40 Obroty wrzeciona 65-4 500/min. (płynna
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7
Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2. Analiza kinematyczna napędu z przekładniami
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2 Analiza kinematyczna napędu z przekładniami 1. Wprowadzenie Układ roboczy maszyny, cechuje się swoistą charakterystyką ruchowoenergetyczną, często odmienną od charakterystyki
Opis przedmiotu zamówienia. Wyposażenie warsztatu szkoleniowego (samochodowego) oraz pracowni elektrotechniki i technik wytwarzania
Wyposażenie warsztatu szkoleniowego (samochodowego) oraz pracowni elektrotechniki i technik wytwarzania 1. 34326200-0 Podnośnik 2- kolumnowy szt. 4 2. 34326200-0 Podnośnik 4-kolumnowy diagnostyczny szt.
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3
Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz. II KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU. Rysunek 1 przedstawia schemat kinematyczny napędu jednej osi urządzenia.
DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU Rysunek 1 rzedstawa schemat knematyczny naędu jednej os urządzena. Rys. 1. Schemat knematyczny serwonaędu: rzełożene rzekładn asowej, S skok śruby ocągowej, F sła orzeczna, F
Politechnika Szczecińska. Wydział Mechaniczny. Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarek i Urządzeń Technologicznych
Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarek i Urządzeń Technologicznych instrukcja do ćwiczeń KINEMATYKA TOKARKI Opracował: dr inż. Mirosław Pajor,
Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów
Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017 Wstępny dobór napędu: dane o maszynie Podstawowe etapy projektowania Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Krok 2: Wymagania dotyczące
Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów
Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017 Wstępny dobór napędu: dane o maszynie Podstawowe etapy projektowania Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Krok 2: Wymagania dotyczące
BADANIA CHARAKTERYSTYK HYDRAULICZNYCH KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH
INSTYTUT KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z WENTYLACJI I KLIMATYZACJI: BADANIA CHARAKTERYSTYK HYDRAULICZNYCH KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH 1. WSTĘP Stanowsko laboratoryjne pośwęcone badanu
Sterowanie napędów maszyn i robotów
Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. akub ożaryn Wykład Instytut Automatyki i obotyki Wydział echatroniki Politechnika Warszawska, 014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
TU 1503 V - Nowa kompaktowa tokarka z elektroniczną regulacją prędkości. Idealna dla modelarzy TU 2004 V - Tokarki z cyfrowym wyświetlaczem prędkości i bezstopniową regulacją prędkości TU 1503 V TU 2004
Podstawy skrzyni biegów
Układ napędowy - podzespoły Podstawy skrzyni biegów opracowanie mgr inż. Ireneusz Kulczyk aktualizacja 02.2011 07.2011 2015 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Wykład Linia ciągła skrzynka z biegiem
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2
Przedmiot : Techniki Wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat: Toczenie KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ
Postępy Nauki i Techniki nr 12, 2012 Jakub Lisiecki *, Paweł Rosa *, Szymon Lisiecki * STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ Streszczenie.
Zakład Konstrukcji Spawanych
Zakład Konstrukcji Spawanych Produkcja stanowisk oraz przyrządów montażowych. Produkcja przyrządów obróbkowych. Modyfikacja istniejących maszyn i urządzeń. Produkcja podzespoły pojazdów szynowych. Produkcja
OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA
OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA W MIEJSCACH OZNACZONYCH ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE Załącznik nr 2a do SIWZ Lp. Wymagane parametry Wymagany zakres 1 Wymiary robocze stołu
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190191 (21) Numer zgłoszenia: 331027 (22) Data zgłoszenia: 22.01.1999 (13) B1 (51) IntCl7: B66D 1/36 (54)
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:
Sterowanie napędów maszyn i robotów
Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. akub ożaryn Wykład. Instytut Automatyki i obotyki Wydział echatroniki Politechnika Warszawska, 014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA DŁUTOWNICY FELLOWSA
ĆWICZENIE NR 5. 5. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA DŁUTOWNICY FELLOWSA 5.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym
Katalog zbędnych środków produkcji 2011
Katalog zbędnych środków produkcji 2011 PRZECIĄGARKA PIONOWA BVE-40/2000/630 Siła rozciągająca 40 T Prędkość robocza 0 + 7,5 m/min Ilość obrabianych jednocześnie detali 3 Moc zainstalowana 50 kw Skok 2000
3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO
3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.
Servoturn 410. Servoturn 410. Tokarka. Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami. www.knuth.pl
Tokarka Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami łatwiejsza w obsłudze, wydajniejsza, bardziej niezawodna, precyzyjniejsza, bardziej obciążalna i łatwiejsza w serwisowaniu Korpus maszyny z żeliwa
Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate
Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 13 Przekładnie zębate 1. Podział PZ ze względu na kształt bryły na której wykonano zęby A. walcowe B. stożkowe i inne 2. Podział PZ ze względu na kształt linii zębów
Ćw. 1. Wyznaczanie wartości średniego statycznego współczynnika tarcia i sprawności mechanizmu śrubowego.
Laboratorum z Podstaw Konstrukcj Maszyn - 1 - Ćw. 1. Wyznaczane wartośc średnego statycznego współczynnka tarca sprawnośc mechanzmu śrubowego. 1. Podstawowe wadomośc pojęca. Połączene śrubowe jest to połączene
(12) OPIS PATENTOWY. (54)Uniwersalny moduł obrotowo-podziałowy
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160463 (13) B2 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283098 (22) Data zgłoszenia: 28.12.1989 B23Q (51)IntCl5: 16/06 (54)Uniwersalny
SPRAWDZANIE PRAWA MALUSA
INSTYTUT ELEKTRONIKI I SYSTEMÓW STEROWANIA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA LABORATORIUM FIZYKI ĆWICZENIE NR O- SPRAWDZANIE PRAWA MALUSA I. Zagadnena do przestudowana 1. Fala elektromagnetyczna,
1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE
1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1.1.1. Człon mechanizmu Człon mechanizmu to element konstrukcyjny o dowolnym kształcie, ruchomy bądź nieruchomy, zwany wtedy podstawą, niepodzielny w aspekcie
Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora
Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole
Nazwa obrabiarki. 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2
Nazwa obrabiarki Strona 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2 2 Frezarka CNC pionowa FYJ-40RN, stół 400 x 2000 mm, sterowanie Pronum 640FC
NAPĘD SILNIKOWY NM DO ROZŁĄCZNIKÓW typu NAL i NALF
NAPĘD SILNIKOWY NM 24...220 DO ROZŁĄCZNIKÓW typu NAL i NALF Zaprojektowany do sterowania zdalnego Instrukcja montażu i eksploatacji 1. WSTĘP Napęd silnikowy można montować bezpośrednio na rozłączniku lub
przekładnie zębate katalog 2017
przekładne zębate katalog 2017 Mechanka Maszyn KACPEREK Zakład w Warszawe 01-141, ul. Wolska 82a Zakład w Łomankach 05-092, ul. Kolejowa 54 tel. 22 632-24-45 www.kacperek.pl e-mal: kacperek@kacperek.pl
Walce do zwijania blach DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA
Walce do zwijania blach DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 10 Strona 1 Spis treści I. Rysunek poglądowy maszyny 2 II. Podstawowe dane techniczne 4 III. Konstrukcja i przeznaczenie 4 IV. Układ napędowy 8 V.
Listwy zębate / Koła modułowe / Koła stożkowe
Strona Listwy zębate.2 Koła modułowe z piastą.4 Koła modułowe bez piasty. Koła stożkowe. z uzębieniem prostym Koła stożkowe. z uzębieniem łukowym Koła modułowe.34 i listwy zębate specjalne czesci.maszyn@haberkorn.pl
Wszyscy wykonawcy. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:
Warszawa, dnia 2 września 2015 r. Pełnomocnik Zamawiającego Pomorskiego Parku Naukowo- Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. Ul. Bagatela 10 lok. 5 00 585 Warszawa Wszyscy
TOKARKA UNIWERSALNA CORMAK TYTAN 500
STOKEXPRES tel: 692 640 460 Paweł Krasuski stokexpres@wp.pl Stok Lacki NIP 821-229-64-69 ul. Dolina Helenki 7 08-110 Siedlce ======================================================================= TOKARKA
1. Dostosowanie paska narzędzi.
1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I-go stopnia. Podstawy maszyn technologicznych Rodzaj przedmiotu: Język polski
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I-go stopnia Przedmiot: Podstawy maszyn technologicznych Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MBM S 0 4 47-0 0 Rok: 2 Semestr:
Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych
Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych, zwłaszcza osi i wałków wielostopniowych, drążonych. Pod pojęciem
OBRÓBKA OBWIEDNIOWA KÓŁ ZĘBATYCH O ŚRUBOWEJ LINII ZĘBA
WYDZIAŁ MECHANICZNY OBRÓBKA OBWIEDNIOWA KÓŁ ZĘBATYCH O ŚRUBOWEJ LINII ZĘBA Do instrukcji laboratoryjnych z przedmiotu: OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Kod: Opracował: dr inż. G. Skorulski Białystok 2011-1-
Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg
WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych Dźwgnk samochodowe dwukolumnowe symetryczne asymetryczne SPO o napędze elektrohydraulcznym udźwgu 35006500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych SPOA3TM/S5 Dźwgnk
Podstawy Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych
Podstawy Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych. Zespół napędu liniowego - 1 Algorytm obliczeń wstępnych Preskrypt: Opracował dr inż. Wiesław Mościcki Warszawa 2018
PRZEKŁADNIE ŁAŃCUCHOWE
PRZEKŁADNIE ŁAŃCUCHOWE Przekładnie łańcuchowe znajdują zastosowanie ( szczególnie przy dużych odległościach osi ) do przenoszenia mocy, jako środki napędu w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach przemysłowych
Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.
Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie
WIERTARKO-FREZARKI CNC modele TRD i GRD SERIA TRD SERIA GRD. GWINCIARKI DO GWINTÓW WEWNĘTRZNYCH pneumatyczne. elektryczne.
www.pax-maszyny.pl WIERTARKO-FREZARKI CNC modele TRD i GRD CMA TRD Wiertarko-frezarka CNC Obszar roboczy osi X,Y: 3000x600 4500x600 6000x600 7500x600 9000x600 12000x600 SERIA TRD CMA GRD Bramowa wiertarkofrezarka
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami
Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa
Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 5 Temat zajęć: Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania Prowadzący: mgr inż. Łukasz Gola, mgr inż.
PL B1. ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, PL BUP 25/
PL 212465 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212465 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379844 (51) Int.Cl. E01H 5/09 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
POMIAR WSPÓŁCZYNNIKÓW ODBICIA I PRZEPUSZCZANIA
Ćwczene O5 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKÓW ODBICIA I PRZEPUSZCZANIA 1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest poznane metod pomaru współczynnków odbca przepuszczana próbek płaskch 2. Ops stanowska laboratoryjnego
Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA
Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne
WSZECHSTRONNOŚĆ: Nie bazujemy tylko na tradycji. Systematycznie wprowadzamy innowacyjne rozwiązania do naszych produktów, modernizujemy
Katalog kooperacji DOŚWIADCZENIE: ROZWÓJ: Bydgoska fabryka Obrabiarek do Drewna działa nieprzerwanie od ponad 150 lat. Od ponad wieku dostarcza coraz nowocześniejsze urządzenia, do obróbki drewna i metalu,
INFORMATOR PRZEKŁADNIE ZĘBATE. 2 stopniowe walcowe 3 stopniowe stożkowo-walcowe. Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.
INFORMATOR EM PRZEKŁADNIE ZĘBATE 2 stopniowe walcowe 3 stopniowe stożkowo-walcowe Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. Ul. Grażyńskiego 71 43-300 Bielsko Biała POLAND Tel.: +48 33 812 60 31-35;
PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 02/16
PL 224687 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224687 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411500 (22) Data zgłoszenia: 06.03.2015 (51) Int.Cl.
TOKARKI. Master 180 Standard 360 V Master 360 Pro Master 380 Master 400 Compact 400 Smart 410 Solid 460 Titan 560 Titan 660 Titan 800
TOKARKI Profi 300 V Profi 400 V Profi 400 G Hobby 500 Profi 450 V Profi 510 V Proficenter 450 V Proficenter 510 V Profi 550 WQ Profi 550 WQV Profi 600 G Profi 550 LZ Profi 750 LZ Profi 550 DC Profi 750