Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в плоско шлифовальных станках непрерывного действия для закрепления обрабатываемой детали. Известны электромагнитные столы к станкам непрерывного действия, рабочая поверхность которых разделена на 2 основные зоны: рабочую зону, в которой пр изводится обработка и контроль размеров, и зону загрузки - выгрузки деталей. Кро ме того, между этими зонами расположена зона перемагничивания, в которой деталь размагничивается электромагнитным потоком, противоположным по направлению рабочему электромагнитному потоку flj. Различают столы с вращающимися и с неподв 1жными электромагнитными катушками. Столы о вращающимися катушками состоят из разъемного корпуса, адаптера, большого числа сердечников с катушками и снабжены сложной контактной токоподводяшей системой, в связи с чем они отличаются высокой трудоемкостью изготовления и очень низкой надежностью в эксплуатации. Известен электромагнитный стол с неподвижными катушками, который состоит из бронзового неподвижного основания, вращающегося корпуса с адаптером и неподвижных сердечников с катушками С2., При этом магнитный поток разветвляется на полезный рабочий поток, проходящий через адаптер и создающий усилие притяжения, и на поток рассеяния, проходящий через основание стола. Недостаток устройства заключается в том, что магнитная цепь потока рассеяния шунтирует рабочий поток, резко ослабляя усилие притяжения. Во избежание этого основание стола приходится изготовлять из немагнитного материала, а для обеспечения необходимой точности обработки его выполняют из дорогостоящей дефицитной бронзы, поскольку другие немагнитные материалы отличаются недостаточно высокой жесткостью. Этот стол обладает недостаточным усилием притяжения в связи с тем, что, вопервых, величина суммарного поперечного сечения сердечников по сравнению с поперечным сечением магнитопроводов кор пуса мала, а во-вторых из-зд большого расстояния между сердечниками, определя емого толщиной катушки. Цель изобретения - увеличение усилия притяжения и упрощение конструкнии,. Указанная цель достигается тем, что электромагнитная обмотка состоит из рабочей и нерабочей частей| причем рабочая часть имеет форму дуги, охватывающей вертикальную ось стола. Приэтом угол охвата равен углу зоны притяжения, а нерабочая часть расположена вне основания, для чего в нем выполнены проемы для прохода ее ветвей. Благодаря выполнению рабочей части обмотки в виде одной цельпой секции, увеличивается коэффициент заполнения витков и соответственно исключаются воздушные промежутки, что увеличивает усилие притяжения. Кроме того, цепь потока рассеяния не шунтирует цепь рабочего потока.и не снижает усилие прижима. На фиг. 1 изображен электромагнитный стол; на фкг, 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - вариант выполнения обмотки в виде шаблонной катушки; на фиг. 4 вариант выполнения обмотки стола в виде жгута проводов с распайкой по месту н соединением с помощью штепсельных разъ емов; на фиг. 5 - упрошенная конструктив ная схема магнитной системы в рабочей зоне. Круглый электромагнитный стол содержит неподвижное основание 1, установленное на станине станка (фиг, 2), К основанию крепится стальная обойма 2, в которой уложена рабочая часть обмотки 3 Корпус с адаптером 4 враш;ается вокруг оси стола от привода 5. Обойма 2 и рабочая часть обмотки 3 выполнены в виде дуги, соответствующей размерам и углу рабочей зоны станка (фиг. 1). Нерабочая часть обмотки 6 расположена вне сшю- вого блока. В основании стола выполнены гфоемы 7 для прохода этой части обмотки Обмотка может быть выполнена либо в виде предварительно намота гаой шаблонной катушки (фиг. 3), либо в виде одного или несколькихжгутов проводов (фиг. 4). При сборке стола жгуты укладываются в обойму и их концы соединяются при помоши разъемов 8. Это позволяет снизить трудоемкость изготовления стола. Вместо 1разъемов могут быть применены любые коммутационные элементы, например клеммники, При включении стопа в зоне притяжения рабочая часть обмотки создает вокруг себя электромагнитный поток Ф, замыкающийся через неподвижное основание 1, подвижный корпус 4 с адаптером и издеЛИЯ, уложенные на зеркале адаптера (фиг. 5) Поток, создаваемый нерабочей частью обмотки, замыкается по воздуху вне пределов электромагнитного стола и поэтому в работе не участвует. Потоки Ф., через обойму 2, Ф через основание 1 являются составляющими рабочего потока Ф, поэтому в отличие от известного цепь потока Ф не шунтирует цепь рабочего поте- ка и не снижает усилия прижатия. В связи с этим основание может быть выполнено из любого материала (как магнитного, так и немагнитного), .например из чугуна, отличающегося низкой стоимостью и высокой жесткостью. Размагничив1ание изделий и адаптера 6 зоне загрузки-выгрузки может быть осуществлено известным способом с псзмощью электромагнитной катушки, создающей поток обратной полярности. Благодаря значительному увеличению усилий притяжения, становится возможным применить для обмотки монтажный провод с более качественной изоляцией, что значительно, повышает надежность и долговечность стола при сохранении достаточно высокого усилия притяжения. Формула изобретения Круглый электромагнитный стол, имеющий зону притяжения детали и зону ее загрузки - выгрузки, состоящий из неподвижного основания, расположенной в нем обмотки, а также вращающегося корпуса с адаптером, отличающийся тем, что, с целью увеличения усилия притял ения и упрощения конструкции, обмотка состоит из рабочей и нерабочей частей, пр1гчем рабочая часть имеет форму дуги, охватывающей вертикальную ось стола, угол охвата равен углу зоны притяжения, а Hepia6o4aH часть расположена вне основания, для чего в последнем выполнены проемы для прохода ее ветвей.
57438396
Источники информации,ции Московского завода шлифовальных
принятые во внимание при экспертизестанков.
1. Электромагнитный стол плоскошли-фовального станка мод. ЗП722-2 конструкфовального станка мод. 3772 Б конструк- 5 Воронежского станкозавода.
2. Электромагнитный стол плоскошлиФи. /
/i -А
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Круглый магнитный стол | 1978 |
|
SU766820A1 |
Мелкопористая электромагнитная плита | 1991 |
|
SU1824284A1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТ | 1998 |
|
RU2138091C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫМ ПОТОКОМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ПОЛЯРИЗОВАННАЯ СИСТЕМА С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2018 |
|
RU2687230C1 |
Удерживающий электромагнит с внешним якорем | 2022 |
|
RU2800005C1 |
Магнитная плита | 1989 |
|
SU1764937A1 |
МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ | 1990 |
|
RU2043900C1 |
Мелкополюсная электромагнитная плита | 1978 |
|
SU697298A1 |
Линейный электрический двигатель | 1978 |
|
SU792510A1 |
Магнитная плита | 1991 |
|
SU1784442A1 |
:
Л1Л.11 / 1 ,Х
Фи22
Изделие
фиг 5
Авторы
Даты
1980-06-30—Публикация
1978-04-13—Подача