카트리지 가죽끈. 자체 그립 척. 금속 선삭 가공 조건

  • 26.07.2018

자기 흥미 진진한 척에는 2개 또는 3개의 널링된 편심 캠이 있어 절단 시작 시 공작물을 포착하여 회전시킵니다. 절삭 토크가 증가하면 척 토크도 자동으로 증가합니다. 따라서 모든 칩 단면에서 안정적으로 작동합니다. 부품은 평소와 같이 고정 또는 부동 센터에 설치됩니다. 센터에 부품을 쉽게 설치할 수 있도록 자동으로 열리는 캠이 있는 구조를 사용하고 모든 캠이 균일하게 클램핑할 수 있도록 플로팅 캠 시스템 또는 독립적인 동작의 캠이 있는 시스템을 사용합니다.

Kapek - 그리고 그들은 R.R.에 대한 그의 사회 정치적 환상에서 노동자처럼 행동하지만 특정 프로그램에 의해 계획된 행동을 수행할 수 있고 사람과 일부 기능적 유사성을 가지고 있다는 "자동"이었습니다. 주문이 엄격하게 미리 결정된 다소간의 고대 기계 "로봇"과 혼동하지 마십시오. 상호 작용하다 환경잠긴 다음 메커니즘을 시작할 수 있습니다. 피드백즉, 지능형 기계. Reffel은 다소 초보적이었고 간단한 릴레이를 사용했습니다.

쌀. 11.1- 드라이버 척.

캠 구동 척은 높은 토크 전달이 필요한 다절삭 선반에 널리 사용됩니다.

기존 편심 척을 사용할 때 가공 시작시 절삭력의 작용으로 공작물이 회전하여 커터가 파손되는 경우가 있습니다. 이러한 단점을 제거하고 동작의 자동성과 신뢰성을 높이기 위해 최근 원심 관성력을 사용하여 하중을 받는 리드 척이 도입되었습니다. 이 카트리지의 도입은 현대 선반의 스핀들 속도에 의해 촉진되었습니다.

조작의 문제가 발생하는 40대 방사성 물질, 다른 효과적인 시도가 있었지만 어느 정도. "로봇"은 인간에게서 쫓겨난 정밀한 집게에 지나지 않았다. 40년대 말에 트랜지스터가 등장했고, 60년대 초에는 최초의 집적 회로를 갖춘 소형 전자 장치가 산업용 로봇에 강력한 동력을 제공했습니다. 제조공정의 주인이 되는 "산업자동화의 탄생일"입니다.

선삭용 도구 및 고정구

나중에 - 동시에, 마이크로프로세서는 강력해졌으며 이제 수백만 개의 복잡한 명령을 수신 및 저장할 수 있으며 인간의 개입 없이 처리할 수 있게 되어 경제 및 산업계 전체에 충격을 주었습니다. 이 새로운 기계는 물론 다양한 기능을 다른 시간학습하고 기억하는 능력이 있습니다. 즉, 수행해야 하는 일련의 작업을 빠르고 쉽게 배우고, 상기시키고, 반복할 수 있습니다. 무기한.

무화과에. 11.1은 편심 조가 있는 척을 보여줍니다. 척 플랜지는 그림과 같이 어댑터 플랜지 또는 스핀들 플랜지에 직접 볼트로 고정됩니다. 척 본체는 스페이서와 리드 핀이 있는 나사에 의해 플랜지(14)에 연결됩니다. 하우징은 홈 방향으로 플랜지에 대해 이동할 수 있으므로 캠 2에 의한 공작물의 균일한 클램핑을 보장합니다. 스프링(11)은 본체를 원래의 중앙 위치로 되돌립니다.

금속 선삭 가공 조건

접착, 유리 절단, 부품 선택, 인쇄 회로, 오븐 처리, 열처리, 금속 스탬핑, 플라스틱 성형, 공작 기계 언로딩, 스폿 용접, 플라즈마 절단, 팔레타이징 및 디팔레타이징, 그리고 이 마지막 부문에서 이 거대한 로봇 창고 중 하나에서 할 수 있는 경험은 충격적입니다. 로봇은 내부에 미니 인간이 존재하지 않고 영업소에서 텔레매틱스를 통해 주문을 받고 창고의 여러 부문을 거치며 선반에서 다양한 품목을 집어 들고 마침내 배송 센터로 배송을 시작합니다. 인보이스가 이미 지불된 상태에서 배송 거품과 개별 품목의 표시된 수량과 비용, 고객이 지불해야 하는 최종 금액이 포함된 인보이스.

편심 캠 2는 핑거에 자유롭게 장착되며 프로파일에 노치가 있습니다. 스핀들의 회전이 시작되면 캠은 추 1에 의해 발생된 원심력의 작용으로 공작물을 고정하고 회전시킵니다. 절단 과정에서 추가 클램핑이 수행됩니다. 기계가 정지되면 스프링 11의 작용으로 캠이 푸셔 20에 의해 자동으로 열립니다. 캠을 변경하면 척을 사용하여 직경이 30~150mm인 부품을 고정할 수 있습니다.

물론 창고에서 모든 작업을 수행하여 결과를 계산하고 며칠 동안 주어진 제품의 가용성 수준을 염두에두고이 수준을 낮추면 이미 사용한 모든 제품을 나열합니다. 그런 다음 여러 공급 업체에 다시 통합을 보냅니다. 그러나 밧줄 도구는 방식은 다르지만 이집트, 아시리아, 칼데아, 바빌로니아, 그리스의 수많은 도상학에서 나타납니다.

대량 생산 다양한 부품대상은 이미 그것을 보존하는 생산적인 현실이 되었습니다. Ford가 표현한 4가지 요소 중 마지막으로 고유한 요소는 처음 3가지 요소를 개발하고 통합된 디자인으로 통합하여 생산 잠재력을 시너지 효과로 조정하는 단계입니다. 자동 처리 시스템을 통해 골재와 가공 부품의 모든 작업을 순차적으로 연결한다는 사실에 있습니다. 즉, "조립 체인"입니다. 그런 다음 시스템은 거의 모든 산업 부문으로 확산되어 인간 노동의 비개인화에 대한 사회적 경보를 구성합니다.

공작물의 고정은 원심력으로 인해 발생합니다.

원심 구동 척은 직경에 따라 -3~6kg의 총 중량을 견딜 수 있습니다. 예를 들어, G = 3kg, R = 45lsh, n = 500, 1000, 2000rpm에서 공작물에 캠을 누르는 원심력은 각각 Pc = 34, 138, 552kg/s가 됩니다.

직원은 단순한 수행자로 간주되며, 자신의 내용에 따라 일하지 않고 오로지 제작 상과 상을 통해 다양한 보수에 따라 일하도록 동기를 부여받습니다. "근로자"는 더 이상 직업에 대한 지식을 필요로 하지 않습니다. 그가 신뢰하는 작업은 기초적이고 지적 잠재력이 필요하지 않기 때문입니다. 위너는 사이버네틱스의 아버지로 50세의 나이에 인문 철학자, 똑똑한 경제학자, 산업혁명 기술관료보다 생물에 대한 고려가 인간 지식의 세 가지 기본 영역을 거쳐 스스로 프로그래밍할 수 있는 최초의 시스템을 계획합니다. .

기술 작업의 정확도는 설치 오류 의 값으로 특징지어지며 기초  b, 고정  h 및 고정구  등의 공작물의 위치 오류의 크기에 따라 다릅니다. 일반적인 경우, 설치 오류

Fixture의 공작물 위치 오차

여기서  p - 고정구 제조 오류로 인해 발생하는 오류,  p = 15 µm;  s - 장치가 기계에 설치될 때 발생하는 오류,  s = 10 미크론;  및 - 설치 부품의 마모로 인해 발생하는 오류, 마모량은 대략적으로 경험적 의존성에 의해 결정됩니다.

사이버네틱스 소개에서 Wiener는 조립 라인 조직의 결과를 탐구하고, 이는 작업 세계를 변형하기도 하지만 소외시키기도 하며, 사이버네틱스의 개념과 계획을 사용하여 효율성과 성과만을 기준으로 인간 행동을 평가합니다. 어떤 사람에 대해 결론을 내리고 싶다면 그를 연구하고 복잡한 사람으로 받아들여야 합니다. 어떤 사람들은 - 정치적으로도 - 그들이 완전한 동의와 살인을 받았다고 확신한 기계주의적 시스템을 승인한 후, 호의를 잃었고, 눈 깜짝할 사이에 붕괴를 목격했습니다. 종종 폭력적인 봉기가 일어났습니다. "노예제"는 현대적입니다.

여기서 N은 1년 동안 지지대가 있는 공백의 접촉 수, N = 50000입니다. a 및 - 경험적 계수 및 지수 = 0.7, = 0.5:

And의 값은 매우 중요하므로 And를 4로 나눕니다. 기술 요구 사항우리는 장비에 씁니다 : 2 개월 작동 후 (1 년에 6 번) 지지대를 변경하십시오. 따라서  및 \u003d 26 미크론을 허용합니다.

 pr === 31.63 µm.

이렇게 되면 사람이 개미가 되는 것이 아니라 모든 모순을 가진 '사람'에 지나지 않는 '사람은 책임이 있지만 그 이상은 아니다'라는 것이다. 그리고 이러한 모순은 필요하지 않습니다. 바로 이것이 Life of Termites에서 Maeterlinck에 이르기까지 우리를 귀여운 것과 구별하는 것입니다. 그리고 테일러의 산업혁명 이후 이 단계는 사이버혁명의 시대이다. 자본주의 정당은 생산의 "비국소화"와 시장의 "세계화"에 의해 즉시 해결됩니다. 처음부터 많은 존재의 증거가 없었고, 심지어는 플랑크까지도 그것이 물리적 의미가 없는 수학적 작업일 뿐이라고 의심했습니다.

공작물의 기초 및 고정 오류는 0이므로 설치 오류는 고정 장치 오류와 같습니다.

운전 장치


에게범주:

터닝 비즈니스

운전 장치

스핀들에서 센터에 설치된 공작물로 회전을 전달하려면 다음을 적용하십시오. 가죽 끈 장치. 가장 간단한 것은 회전 칼라입니다. 클램프의 구부러진 섕크는 기계 스핀들에 고정된 전면판의 반경 방향 홈으로 들어갑니다. 스핀들과 함께 회전하는 면판은 클램프를 따라 이동하고 공작물은 중앙에 설치됩니다. 직선형 생크가있는 클램프도 사용되며 손가락이나 막대가 가죽 끈 역할을하는 페이스 플레이트가 사용됩니다. 칼라로 작업하는 것은 특정한 위험을 수반합니다. 작업자의 옷이 칼라의 자루에 걸리는 경우가 있을 수 있습니다. 따라서 안전상의 이유로 보호 커버가 있는 면판(안전 면판)이 사용됩니다. 클램핑 된 공작물의 표면을 손상시키지 않기 위해 분할 슬리브가 위에 놓이거나 고무가 클램핑 볼트 아래에 놓입니다.

대신에 오늘날의 '다수의 이론'이라 불리는 물리학을 '900' 이전의 '고전 물리학'과 그래프 이론 이후의 '현대 물리학'으로 나누는 것이 중요하다. 사실, 아인슈타인은 이후에 ol 방사선이 유한한 양에 의해 흡수될 뿐만 아니라 방사선 자체가 "얼마나 많은 빛" 또는 "광자"와 같은 기본 에너지 알갱이로 구성되어 있음을 보여주었습니다.

플랑크는 그에게 노벨 물리학상을 수여함으로써 그에게 올바른 인정을 주었고 멘트르 아인슈타인은 자신에 대해 이야기하기 시작합니다. 많은 사람들은 이 두 입자가 전류, Becquerel은 그 해 동안 그것들이 실제로 원자에 결합된 "전자"라고 추측하기 시작했습니다. 그는 "모든 원자"라고 말했고 베켈과 다른 사람들은 그들의 경험에서 방사성 원소만 설명했지만 올해가 끝나기 전에 또 다른 놀라움이 있었습니다.

클램프 설치 및 제거 시간을 줄이기 위해 신속 작동 및 자체 클램핑 클램프가 사용됩니다. 자체 클램핑 가죽 끈 칼라의 주요 부분은 중앙에 설치된 공작물에 장착되는 링입니다. 플랜 스핀들이 켜지면 aiba가 가죽 끈에 작용하여 축에서 회전하여 주름진 작업 표면으로 공작물을 포착합니다. 절단할 때 이 칼라는 공작물을 더 단단히 고정할수록 칩 단면적이 커집니다.

톱니 및 핀 드라이버 척

30세의 젊은 프랑스 물리학자 Paul Ulrich Wiard는 Becquerel과 Rutford의 두 복사선을 연구하는 동안 "자석의 영향을 받지 않는 또 다른 복사선"이 있음을 발견했습니다. 이 속성은 X선과 매우 유사했지만 알파선과 베타선의 방출과 동시에 극도로 침투했습니다. 따라서 파장은 훨씬 더 짧아서 Williard 감마선, 전자 또는 양전자라고 불렀습니다. 첫 번째 경우에는 중성자가 양성자로 변환되는 핵에서 방출되고, 두 번째 경우에는 반전된 핵에서 방출됩니다.


1. 카바이드 센터: a - 경질 합금 증착층, b - 납땜 팁 포함


2. 가벼운 방사형 하중을 위한 회전 중심(최대 200KG): 1 - 덮개. 2 - 레이디얼 베어링. 3 - 비틀림 베어링. 4 - 생크가있는 몸체. S - 센터. 6 - 니들 베어링

몇 년 전 에디슨이 백열등의 열을 줄이기 위해 전구 옆에 금속 막대를 삽입했을 때도 비슷한 일이 있었습니다. 신기하게도 전기가 간극을 넘어서 분리되어 금속판으로 옮겨진다. 과학자들은 이것이 그의 유일한 순수 과학적 발견이라고 말합니다. 에디슨은 이 현상이 무엇인지 몰랐고 특허까지 냈지만 이를 악용할 방법을 찾지 못했다. 그는 또한 그것을주의 깊게 묘사하고 "에디슨 효과"라는 이름을 얻었지만 무시되었습니다.

17년 후 Richardson은 "에디슨 효과"로 다시 작업을 시작했습니다. 그의 발견은 새로운 밸브 기술과 전자 제품에 대한 거대한 발전을 가능하게 했으며 나중에 이것이 현실이 되었을 때 Richardson은 올바른 인정을 받았습니다. 그는 "밸브"라고 불리는 이 그릇에 플레밍의 컵으로 노벨 물리학상을 수상했습니다. 그리고 두 개의 전극을 포함하고 있기 때문에 "다이오드"라고도 합니다.

3. 클램프 적용(a), 범례 구성(b): 1 - 전면판, 2 - 전면 중앙. 3 - 클램프. 4 - 후면 중앙, 5 - 깃


4. 안전한 얼굴: a - 가죽끈 핀 포함, b - 가죽끈 판 포함) " 3- 가죽끈(손가락 또는

40년 동안 이 "법"은 항상 일부 도서관의 서랍에 있었지만 올해 들어 다시 전면에 나타났습니다. 그는 정원에서 그것들을 키우고 싶었고, 10년 이상 동안 그는 어떤 종은 건너고 어떤 종은 개선되고 어떤 종은 악화되는 "멘델의 법칙"에 대해 아무 것도 모른 채 이해할 수 있었습니다. 동시에 같은 해에 다른 두 식물학자, 한 독일인과 다른 오스트리아인은 서로 모르는 사이에 같은 경험과 같은 발견을 했습니다. 이 결과를 발표하기로 결정한 해에 세 사람은 40년 전 Abbot Mendel이 더 상세하고 더 엄격하고 정확한 방식으로 동일한 결과를 발표했음을 발견했습니다. "Three"는 만나 정직했습니다. 그들의 모든 작업은 수도원장의 작업에 대한 단순한 확인으로 제시했으며 이제 유전학이 연구되기 시작했습니다.

5. 자체 클램핑 리드 척 1링, 2축. 3 - 봄. 4 - 가죽끈


6. 자체 클램핑 리드 척: 1 - 전면판, 2 - "플로팅 링", 3 - 캠, 4 - 캠 축


Marie de Vries는 농부의 경험을 통해 다른 것을 발견했습니다. 일부에서는 꽃 피는 식물그는 그들이 끝도 없고 사전 선택도 없이 갑자기 놀라운 변화와 함께 나타나는 것을 알아차렸습니다. 그는 그것들을 "돌연변이"라고 부르고 다윈과 라마르크의 진화 개념을 취소했으며, 진화는 항상 작은 단계에서 점진적으로 발전하는 것이 아니라 때로는 점프로 발전한다고 추측했습니다. 오늘날 이 개념은 진화론의 필수적인 부분입니다.

혈액형 간의 관계. 해치 화살표는 비호환성을 나타냅니다. 전체 행의 화살표는 호환성을 나타냅니다. 지금까지 풍선또는 풍선, 증기 기관으로 만든 프로펠러를 설치하려고 시도했지만 그것을 들어 올리는 것이 쉬운 일이 아니며 너무 무거운 엔진이었습니다. 그러나 그들이 Otto에서 소형 엔진을 보급하기 시작했을 때, 그들은 곧 열기구로 가는 길을 발견하여 바람이 없을 때도 열기구를 조종할 수 있게 했으며 실제로 프로펠러를 사용하면 모든 방향으로 열기구를 구동할 수 있었습니다.

7. LEADING MANDALE: 1 - 테이퍼 섕크가 있는 맨드릴 본체. 2 - 끝 톱니가 있는 드라이브 와셔. 3 - 플로팅 센터. 4 - 봄. 5 - 스프링 조정 나사

스핀들에서 공작물로의 토크 전달은 종종 편심 캠이 있는 특수 자체 조임 척(면판)에 의해 수행됩니다. 혁신가 V.K. Seminsky의 이러한 카트리지 디자인은 그림 1에 나와 있습니다. 36. 캠 축이 위치한 "플로팅 링"이 있으면 고르지 않은 공작물을 고정 할 수 있습니다. 외부 표면(예: 단조품).

또한, 알루미늄에서 얻을 수 있는 발견 후, 매우 가볍고 얇은 시트, 풍선은 이 금속으로 만든 몸체와 훨씬 더 신뢰할 수 있는 갑옷으로 만들어지기 시작하여 조종사와 일부 승객이 있는 탱크를 포함할 수 있을 만큼 신뢰할 수 있습니다.

핀 및 톱니 드라이버 척

실제로 등장한 풍선". 최초의 항공기는 아직 실현되지 않았기 때문에 역사에 의해 제어될 수 있고 곧 유럽과 미국 전역에 퍼질 수 있는 최초의 "조향기"였습니다. Italo-Turkish 전쟁에서 이탈리아 사람들은 군사 목적으로 그것을 사용했으며 나중에 1 차 세계 대전 동안 독일, 프랑스에서 사용했습니다. 러시아, 이탈리아, 영국 및 오스트리아에는 정찰 및 감시를 위한 공격 목적의 isonavios 함대가 있었습니다. Zeppellin형 비행선은 26,000km를 위해 만들어졌고 750명의 부유한 열광자들이 있었습니다.

무화과에. 도 7은 구동 와셔의 작업 단부에 위치한 톱니와 함께 공작물을 동반하는 구동 맨드릴을 도시한다. 공작물은 심압대의 중심에 의해 톱니에 눌러집니다.

작은 직경의 롤러용 리더는 골판지일 수 있습니다. 가죽끈 센터- "러프". 관형 블랭크를 처리하기 위해 작업 표면에 이빨이있는 "러프"도 사용됩니다. 작은 직경(최대 20mm)의 롤러는 역 중앙에 고정할 수 있습니다. 엔드 콘과 모따기는 공작물에 사전 가공되며 전면 및 후방 중심랜딩 콘이 있는 해당 구멍이 있습니다. 공작물은 전방 후방 중심과 공작물 사이의 마찰로 인해 회전에 동반됩니다. 리버스 센터의 고정 방법은 마무리에만 사용됩니다. 중앙에 공작물 설치(칼라 착용)는 0.25-0.6분 동안 지속됩니다(부품의 질량에 따라 다름). 자체 조임 척(페이스플레이트) 또는 맨드릴이 있는 센터에 설치하고 마찰 클램프에 설치하면 부품을 클램핑하고 제거하는 시간이 거의 절반으로 단축됩니다. 숙련 된 터너는 작은 직경의 롤러를 처리하여 "유리"유형의 역 중앙에 고정합니다 (모따기 기준).

8. 선두 센터의 도움으로 공백 고정 - "Ruff"(a), 서명 체계 (b): 1.2 - 센터

압연 블랭크는 세 턱 척심압대 퀼에 장착된 지지 센터 포함.