Технологическая машина предназначена для
Технологическая машина предназначена для
Установи часы правильно
§ 9. Технологические машины. Составные части машин
Какую роль, на ваш взгляд, играют машины и механизмы в развитии общества? Приведите примеры.
В зависимости от функций, которые выполняют машины, они делятся на рабочие, энергетические и информационные.
Энергетические машины преобразуют один вид энергии в другой. Можно различить несколько видов энергетических машин: паровые, электрические, двигатель внутреннего сгорания и реактивный двигатель. Например, в обычном автомобиле энергетическая машина — бензиновый двигатель, который преобразует химическую энергию топлива в механическую энергию вращения. В электрическом двигателе электрическая энергия преобразуется в механическую энергию вращающейся части двигателя — ротора.
Рис. 1. Карьерный самосвал грузоподъёмностью 610 тонн
Информационные машины преобразуют информацию. К этой группе относятся электронно-вычислительные машины.
Рис.2. Кассовый аппарат
К рабочим машинам относятся технологические, транспортные, транспортирующие и бытовые машины. Транспортные машины осуществляют перемещение людей и грузов на большие расстояния. К ним относятся самолёты, локомотивы, автомобили (рис.1). Транспортирующие машины перемещают людей и грузы на малые расстояния. К этой группе относятся эскалаторы, подъёмные краны (рис. 3), конвейеры.
Рис. 3. 128-метровый портальный кран отечественного производства
Технологические машины предназначены для преобразования материалов. Примером технологической машины является токарный станок для обработки древесины СТД-120М (рис. 4), основное назначение которого — изготовление деталей из древесины посредством точения.
Рис.4. Токарный станок по обработке древесины
Бытовые машины используются в домашнем хозяйстве. К этой группе относятся, например, пылесосы, стиральные и посудомоечные машины, миксеры, соковыжималки (рис. 5).
Рис. 5. Соковыжималка и холодильник
Важнейшая особенность каждой машины — наличие трёх основных частей: двигателя, передаточного механизма и рабочего (исполнительного) органа. Двигатель — это устройство, которое преобразует какой-либо вид энергии (электрическую, тепловую, химическую) в механическую работу. Это источник движения рабочей машины. Рабочий орган выполняет необходимые технологические операции или сообщает движение заготовке и инструменту. Например, в сверлильном и токарном станках — это шпиндель. Передаточные механизмы служат для передачи движения от двигателя к рабочему устройству. Примером такого механизма является ремённая передача в токарном станке для обработки древесины.
Таблица 1. Виды механизмов (передач)
Цепной механизм передачи движения имеется у велосипеда. Он состоит из цепи и двух звёздочек.
Рис.6. Цепная передача в велосипеде
Рис. 7. Зубчатая передача
В реечном механизме при вращении зубчатого колеса 1 рейка 2 перемещается поступательно, и наоборот, при поступательном движении рейки 2 колесо 1 вращается. Например, в настольном сверлильном станке при повороте рукоятки подачи (с закреплённым на ней зубчатым колесом) шпиндель со сверлом (связанный с рейкой) движется поступательно.
Рис. 8. Реечная передача
винтовой механизм в зажимах столярного верстака.
Рис. 9. Винтовой механизм
Рис. 10. Ремённая передача
Для управления работой любой машины существуют устройства управления : рычаги, педали, кнопки. Некоторыми машинами управляют автоматические устройства, сигналы которым поступают с компьютера.
Отношение диаметра ведомого колеса к диаметру ведущего называют передаточным отношением i :
где D1 — диаметр ведущего колеса;
D2 — диаметр ведомого колеса.
Рис. 11. Соединение шестерни с валом: а — шпоночное: 1 — вал: 2 — шпонка: 3 — шестерня: 4 — шпоночный паз; б — шлицевое: 1 — шлицевой вал: 2 — шлицы; 3 — шестерня
Иногда необходимо, чтобы зубчатое колесо могло не только передавать вращательное движение, но и перемещаться вдоль вала. В этом случае применяют шлицевое соединение (рис. 11, б). Для такого соединения на поверхности вала прорезают продольные канавки. В результате этого на валу образуются выступы — шлицы. А в отверстии колеса прорезают продольные пазы, в которые эти шлицы входят. Шлицевое соединение применяется, например, в шпинделе настольного сверлильного станка.
Практическая работа «Изучение составных частей машин»
Выполните поиск в Интернете, какие ещё механизмы, кроме имеющихся в мастерской, применяются в современных машинах. Расскажите о них на следующем уроке.
Новые слова и понятия
Основные части машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган; механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный; шпонка, шлиц.
Приводы технологических машин
1. Понятие технологической машины и основные виды технологических машин для машиностроения.
Машина может быть определена как устройство, выполняющее целесообразные механические движения, служащие для преобразования полуфабрикатов в предметы (изделие) или действия необходимые человеку.
Технологической машиной называется машина, в которой преобразование материала состоит в изменении его формы, размеров и свойств. В машиностроении к технологическим машинам относят металлорежущие станки, кузнечно-прессовое оборудование, промышленные роботы (сварочные, сборочные) и др.
2. Структура технологической машины.
Технологическая машина в простейшем случае состоит из трех основных механизмов: двигательного, передаточного, исполнительного. Кроме того, машина может иметь системы управления, защиты и блокировки, а также систему регулирования и механизмы подачи продукта, его транспортирования внутри машины и выгрузки после обработки.
3. Понятие привода технологической машины. Структура привода.
4.Назначение исполнительных механизмов. Их виды и место в структуре привода.
Исполнительный механизм предназначен для преобразования вида движения от источника энергии в вид, требуемый рабочему органу. Исполнительными механизмами для преобразования вращательных движений в поступательные являются кривошипно-шатунные, кривошипно-кулисные, кулачковые, зубчато-реечные, червячно-реечные и винтовые.
5. Классификация приводов в зависимости от источника энергии и вида движения.
В зависимости от источника движения приводы разделяют на электроприводы, гидроприводы, пневмоприводы, тепловые приводы и инерционные. В зависимости от вида движения приводы разделяют на приводы поступательного прямолинейного движения и приводы вращательного движения.
6. Основные виды двигателей, которые используются в электроприводах.
В электроприводах используются следующие электрические двигатели:
асинхронные электродвигатели переменного тока;
двигатели постоянного тока;
7. Какими способами производится изменение скорости в электроприводах главного движения и подачи станков?
Изменение скорости за счёт включения механических передач с множительными группами (или блоками зубчатых колес);
Изменение скорости за счёт включения механических вариаторов;
Изменение скорости вращения двигателей.
8. В каких условиях работает привод главного движения станков с точки зрения изменения мощности и момента?
Привод главного движения станка работает в условиях постоянства передаваемой мощности в диапазоне от до
, а в диапазоне от
до
привод работает при условии постоянства передаваемого момента. Величина
может быть определена по формуле:
.
9. В каких условиях работает привод подачи станков с точки зрения изменения момента?
Привод подачи станка работает при условии постоянства передаваемого максимального момента в диапазоне рабочих подач от до
/
10. Дать понятие гидропривода и привести его состав.
Гидропривод – это устройство (или агрегат), предназначенное для приведения в движение механизма (или машины). Это устройство преобразует и передаёт энергию посредством рабочей жидкости. Гидропривод состоит из приводного двигателя, насоса, гидродвигателя, устройств управления, а также дополнительных и вспомогательных устройств.
11. Назначение гидропривода и его элементов.
Гидропривод предназначен для передачи энергии от приводящего элемента к звеньям машины. Устройства управления предназначены для изменения параметров потока рабочей жидкости. Гидролинии служат для соединения насоса с двигателем. Гидравлические устройства (в виде клапанов, дросселей, распределителей) служат для изменения направления и параметров потока жидкости. Кроме того в составе гидропривода имеются кондиционеры рабочей среды, т.е. фильтры, отделители влаги и воздуха, холодильники и др., а также гидроёмкости в виде баков и аккумуляторов.
12. Какими преимуществами гидропривода объясняется его применение в приводах технологических машин?
возможность развивать высокие значения сил, крутящих моментов при относительно малом объёме, небольшой массе и инерционности гидродвигателей;
бесступенчатое регулирование скорости движения рабочего звена;
плавность, равномерность и устойчивость движения выходного звена гидродвигателя;
надёжная и простая защита от перегрузок;
удобство компоновки; простота преобразования вращательного в поступательное движение;
малый момент инерции.
В тоже время гидропривод имеет следующие недостатки, которые ограничивают более широкое его применение в сравнении с другими приводами:
зависимость характеристик привода от температуры жидкости;
высокая степень герметичности для устранения утечек;
пожароопасность при использовании горючих рабочих жидкостей.
13. Определение электропривода. Его структура.
Электропривод – это техническая система, предназначенная для приведения в движение рабочих органов машины и целенаправленного управления рабочими процессами, состоящая из электродвигательного, передаточного, преобразовательного информационно-управляющего устройства. Электродвигательное устройство – это электрический двигатель. Передаточное устройство предназначено для осуществления передачи движения от двигателя до рабочего органа. Преобразовательное устройство – это преобразователь электроэнергии. Оно используется в регулируемом электроприводе для целенаправленного и экономичного изменения параметров движения электропривода: скорости, развиваемого момента и др.
14.Дать определение механической характеристики привода. Механическая характеристика двигателя. Режимы работы двигателей.
Взаимосвязь момента, развиваемого двигателем, и скоростью его вращения определяет механическая характеристика электропривода (электродвигателя). Эти характеристики изображают в поле координат , где
– момент;
– скорость.
Двигатели работают в следующих режимах: двигательном: и генераторном:
.
15. Какие зоны регулирования имеет регулируемый электропривод главного движения металлорежущего станка? Каким образом осуществляется изменение скорости в каждой зоне при использовании двигателя постоянного тока?
Регулируемый привод главного движения станка имеет 2 зоны: I – зона от до
, это зона постоянства момента. Изменение скорости в этой зоне осуществляется изменением напряжения, подводимого к якорю двигателя. II – зона от
до
, это зона постоянства передаваемой мощности. Изменение скорости в этой зоне осуществляется изменением магнитного потока, или тока в обмотке возбуждения. Величина
может быть определена по формуле:
.
16. Какие зоны регулирования имеет регулируемый электропривод подачи металлорежущего станка? Каким образом осуществляется изменение скорости в каждой зоне при использовании двигателя постоянного тока?
Регулируемый привод подачи станка имеет одну зону регулирования, поскольку привод работает при условии постоянства передаваемого максимального момента от до
. Изменение скорости в этом приводе осуществляется изменением напряжения, подводимого к якорю двигателя.
17. Каким образом можно изменять скорость вращения асинхронного электродвигателя для изменения скорости привода главного движения станка? Особенности этих способов.
Для изменения скорости вращения асинхронного двигателя можно применять следующие способы:
Изменять частоту переменного тока. В этом случае можно изменять скорость практически бесступенчато в большом диапазоне, однако требуется пропорционально изменять и напряжение.
Изменять напряжение. В этом случае можно плавно уменьшать номинальную частоту вращения в очень небольшом диапазоне (до 20 %).
Включать дополнительные сопротивления. Диапазон очень невысок.
18. Какие приводы используются в станках с ЧПУ?
В станках с ЧПУ в качестве приводов используют:
шаговые приводы с малоинерционным и высокомоментным электрическим шаговым двигателем;
электромеханические следящие приводы с двигателями постоянного тока;
электрогидравлические следящие приводы с силовыми цилиндрами и гидромоторами.
19. Какие применяют способы регулирования скорости движения в гидроприводах?
В гидроприводах применяют следующие виды регулирования скорости движения:
объёмное регулирование посредством изменения объёма рабочих камер насоса, которое может быть как бесступенчатым, так и ступенчатым;
дроссельное регулирование за счёт изменения сопротивления, которое в зависимости от установки дросселя относительно исполнительного органа может быть дроссельным регулированием на входе, на выходе, в параллель и дроссельно-дифференциальным.
20. Что такое вибрационный привод? Его виды.
Вибрационный привод – это устройство для преобразования вибрации ведущего звена устройства в направленное перемещение его ведомого элемента. Различают два вида вибрационных приводов:
1. Вибрационные транспортирующие устройства, где ведущими элементами являются непосредственно рабочие органы вибрационных машин (конвейеров, насосов, питателей, бункеров и т.п.), чья вибрация создаёт направленное перемещение сыпучих, кусковых материалов, жидкостей, паст и иных продуктов.
2. Вибрационные двигатели, в которых вибрация ведущего элемента преобразуется во вращательное движение ротора либо поступательное движение ползуна, затем используемое для привода того или иного механизма.
Презентация по техническому оснащению на тему «Общие сведения о машинах»
Онлайн-конференция
«Современная профориентация педагогов
и родителей, перспективы рынка труда
и особенности личности подростка»
Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику
Описание презентации по отдельным слайдам:
Общие сведения о машинах Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шарьинский политехнический техникум Костромской области» Преподаватель: Мицкевич О. В.
Технологические машины Технологическая машина- это техническое устройство, осуществляющее конкретный, технологический процесс при заданной для нее технологии. Машина состоит из 2-х основных частей: электропривода и исполнительного рабочего механизма – предназначенного для механической обработки продуктов. Рабочий механизм включает рабочий инструмент, рабочую камеру, загрузочные и разгрузочные устройства, а так же устройства для перемешивания.
Машины, применяемые на ПОП классифицируют по структуре рабочего цикла и технологическому назначению (функциональному признаку). Классификация машин По структуре рабочего цикла: машины подразделяют на периодического и непрерывного действия. В машинах периодического действия продукт обрабатывается рабочими инструментами в течении определенного периода, называют временем обработки. В машинах непрерывного действия процесс обработки рабочими инструментами также, как и подача продуктов (в рабочую камеру )и выгрузка происходят не прерывно. По технологическому назначению: все машины делят на группы, например для очистки, перемешивания, измельчения. Для приготовления механизмов применяют различные металлы: чугун, сталь алюминий, пластмассу.
Машины для обработки овощей и картофеля: Картофелечистки Овощерезки
Сортировочная машина Моечная машина
Машины для обработки мяса и рыбы рыбочистка мясорубка фаршемешалка костепилка
Машины для обработки муки и теста Взбивальна машина Тестомесильная машина Тестораскаточная машина Просеиватель муки
Машины для нарезки хлеба и гастрономических продуктов Хлеборезка Машина для нарезки гастрономии
Требование к материалам, используемых для изготовления машин Машины изготавливаются из металлических и неметаллических материалов. Выбор материала зависит от назначения машин и способа их изготовления. При выборе материала учитываются требования прочности и жесткости деталей, а также технологичность изготовления деталей. Основной материал – сталь, чугун, цветные металлы (алюминий, медь, хром, никель, цинк и сплавы на их основе), пластмассы, стекло, кожа, резина, поролон и различные пластики. Все материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, должны быть антикоррозийными, легко моющиеся, просушиванию, обеззараживанию, не вступать в реакцию с продуктами и моющими средствами.
Основные части и детали машины Электропривод – это машинное устройство, для приведения в движение машины. Он состоит из электродвигателя, передаточного механизма и пульта управления. Станина Корпус Рабочая камера Рабочие органы Передаточный механизм
Курс повышения квалификации
Охрана труда
Курс профессиональной переподготовки
Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе
Курс профессиональной переподготовки
Охрана труда
Ищем педагогов в команду «Инфоурок»
Номер материала: ДБ-867692
Не нашли то что искали?
Вам будут интересны эти курсы:
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
Учителям предлагают 1,5 миллиона рублей за переезд в Златоуст
Время чтения: 1 минута
МГУ откроет первую в России магистерскую программу по биоэтике
Время чтения: 2 минуты
ВПР для школьников в 2022 году пройдут весной
Время чтения: 1 минута
Исследования вакцины для детей младше 12 лет начнутся с 2022 года
Время чтения: 1 минута
Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате
Время чтения: 1 минута
Во Франции планируют ввести уголовное наказание за буллинг в школе
Время чтения: 1 минута
Подарочные сертификаты
Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.
Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.