Файл: Осевич, Н. Г. Машинист строительных машин.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.10.2024

Просмотров: 70

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Продолжение табл. 9

Электрические

Пневматические

Показатели

 

 

Ручные машины с двигате­

 

вращатель­

лями внутреннего сгорания

вращатель­

ударного

ударного

ного действия

действия

ного

действия

 

 

действия

 

Сложность конструкции Простая Сравнительно сложная Простая Сложная

Безопасность работы

Без специальных уст-

Полная

 

ройств не

пригодна

ность

 

для работы во взры­

 

 

воопасных

местах

 

безопасНе пригодна для рабо­ ты во взрывоопасных местах

Стоимость эксплуатации Весьма низкая при поль­ В 6—10 раз доро­

Нет данных

 

зовании энергией цент­

же

электрома­

 

 

ральных станций

шин

 

 

 

 

Чувствительность к низ­ Отсутствует

Возможно ■' замер-

Затрудняется

запуск

ким температурам

зание

влаги

в

двигателя

 

 

воздушных

ка­

 

 

 

налах машин

 

 

 


очень малым числом зубьев. Модуль в та­ ких редукторах составляет 0,5—2 мм. В от­ дельных случаях 'применяют червячные ре­ дукторы.

Механизмы включения и выключения. Раз­

личают два типа этих механизмов: перекид­ ные выключатели, которые для включения и выключения машины . надо перекидывать из одного положения в другое, и нажимные вы­ ключатели, при которых машина включена только во время нажима на выключатель; с прекращением нажима машина автоматически выключается.

Для безопасности работы ручных машин следует устанавливать выключатели нажимно­ го действия (кнопки). К таким машинам от­ носятся: гайковерты, сверлилки, электрору­ банки и т. д. Паркетношлифовальные и .цик­ левочные машины, вибраторы и другие подоб­ ные им машины, которые при работе не нуж­ но держать в руках, .следует снабжать пере­ кидными выключателями.

При работе с ручными машинами основ­ ное движение рабочего органа — вращатель­ ное и возвратно-поступательное — задается двигателем. Величина внедрения инструмента и обрабатываемый материал зависят от уси­ лия, прикладываемого рабочим. Величина усилия должна быть такой, чтобы полностью использовалась номинальная мощность приво­ да, только .при этом достигается максимальная производительность. Однако при выборе уси­ лия необходимо учитывать и прочность рабо­ чего органа.

Сверлильные машины (рис. 38) применяют

.для сверления отверстий в металле, дереве, пластиках, бетоне и камне. Электросверлиль­

123

ные машины выпускают трех типов: тяжелые, легкие и особо легкие. Отличаются они мощ­ ностью и числом оборотов двигателя, числом оборотов сверла или бура, весом,

габаритными размерами. К машинам тя­ желого типа можно отнести машины для сверления отверстий в стали диаметром до 23 мм. Раньше такие машины оборудовались двигателем трехфазного тока о короткозамк­ нутым ротором, асинхронным с частотой тока 50 гц и напряжением 220 в. Вес машин состав­ лял 9—10 кг: Сверлильная машина примерно

такой же мощности для тех

же диаметров

сверления, но

оборудованная

универсальным

коллекторным

двигателем со скоростью вра­

124


щения 11 600 об/мин, напряжением 220 в и с той же частотой тока, весит 3,7 кг. Поэтому такие машины получают большее применение. Машины легкого типа для сверления отвер­ стий в стали диаметром 2 мм имеют примерно следующую характеристику: мощность двига­ теля 120 вт, скорость вращения двигателя 11600 об/мин, скорость вращения шпинделя 3000 об/мин, вес машины 1,2—1,5 кг, двига­ тель универсальный коллекторный с частотой тока 50 гц и напряжением 220 в.

Для сверления под углом применяют уг­ ловые сверлильные машины (рис. 39). Враще­

ние от электродвигателя к шпинделю

такой

машины передается через конические

зубча­

тые колеса.

 

Пневматические сверлильные машины так­ же выпускают трех типов: тяжелые, легкие и особо легкие, причем они тоже могут выпол­ няться для сверления под углом. Тяжелые ма­ шины предназначены для сверления отверстий в стали диаметром до 50 мм. Расход воздуха для работы в таких машинах 2—3 м^/мин. Вес машины 12—15 кг.

В резьбонарезных машинах, в отличие от сверлильных, рабочему органу (метчику) не­ обходимо задавать вращение как в процессе нарезания резьбы, так и при обратном ходе для вывертывания его из нарезанного отвер­ стия. Реверсивное движение достигается пере­ ключением полюсов двигателя или с помощью механического реверсного устройства.

Скорость резания, а следовательно, и ско­ рость вращения шпинделя с рабочим органом при нарезании резьбы меньше, чем при свер­ лении. При нарезании резьбы диаметром 4— ■6 мм скорость вращения составляет 300—

125

220

Рие. 39. Электросверлильная машина для сверления под углом

350 об/мин, а для резьбы

диаметром

16—

18 мм— 150—200 об!мин.

 

 

При вывертывании рабочего органа число

оборотов может быть в 2 раза больше.

для

Шлифовальные машины

применяют

очистки ржавчины, удаления наплывов метал­

ла, зачистки швов, полировки

естественного

камня, а также для резания металлов

(особен­

но труб) и огнеупоров.

 

 

ис­

Для шлифования и зачистки обычно

пользуют абразивные круги и

проволочные

щетки, для полировки — фетровые и

войлоч­

ные круги, для резания — абразивные

и

ал­

мазные круги.

 

 

 

Применяемые до последнего времени аб­ разивные круги делались на бакелитовой ос­ нове и имели незначительную прочность, что не позволяло задавать им окружные скоро­ сти свыше 50 м/сек. Они были очень чувстви­ тельны к перекосам вследствие большой хруп­ кости.

В настоящее время применяют так назы­ ваемые эластичные круги, которые имеют в качестве арматуры стекловолокно или другой

полимерный материал. Такие

круги

допуска­

ют окружные скорости до 100

м/сек,

при кото­

рых происходит более эффективное

резание

всех материалов, но при этом требуется боль­ шая мощность для привода шлифовальных машин. Так как этим кругам, т. е. рабочему органу, необходимо сообщать большое число оборотов, то рабочий орган получает враще­ ние непосредственно от двигателя без редук­ тора.

Различают следующие виды шлифоваль­ ных машин:

.. 1) машины, у которых шлифовальный круг

127


или щетка работает наружным диаметром; их применяют для снятия заусенцев, зачистки сварных швов, резания и шлифования неболь­ ших поверхностей;

2)угловые, у которых инструмент рабо­ тает наружным диаметром; их также .приме­ няют для резания и шлифования;

3)угловые, торцовые, у которых рабочий

орган работает торцовой поверхностью;

их

применяют только для шлифования.

с

Шлифовальные

машины

выпускают

пневматическими

(турбинными

и ротацион­

ными) и с электрическими двигателями. Тех­ ническая характеристика шлифовальных ма­ шин приведена в табл. 10.

Машины для завертывания гаек. На завер­ тывание каждой гайки вручную в резьбовом соединении диаметром до 32 мм требуется не менее 1,5 мин. Чтобы завернуть гайку в со­ единении на высокопрочных болтах, необхо­ дим крутящий момент, достигающий 150 кг-м и более. На установку каждой такой гайки вручную затрачивается 2—3 мин. Время на эту операцию значительно сокращается, если применять гайковерты, на шпинделе которых находится наконечник с внутренним шести­ гранником, который надевается на гайку или головку болта. Во многих случаях гайки при­ ходится завертывать ,в труднодоступных ме­ стах, особенно при монтаже трубопроводов и сложной аппаратуры. Гайковерты для завер­ тывания таких гаек снабжают шарнирными наконечниками.

Гайковерты, у которых вращение двигате­ ля передается через редуктор непосредствен­ но шпинделю машины. Величина момента,

действующего на резьбовое соединение, при

128

753 .Зак

J а б л и н а 10

Техническая характеристика основных пневматических шлифовальных машин

 

Д ви гател ь

 

П арам етры

ротационный

 

 

 

турбинный

прямая машина

угловая

 

машина

 

 

Диаметр

шлифовального круга в с м

в

10

30

60

80

200

Скорость

вращения

в о б / м и н :

 

 

 

 

 

 

ХОЛОСТОЙ ход

 

80 000

65 000

25 000

12 000

10 000

5 800

под

нагрузкой

60 000

60 000

20 000

10 000

8 000

4 600

Мощность в к е т

 

0,03

0,075

0,3

0,5

0,6

1,5

Мощность в л . с .

 

0,04

0,1

0,4

0,7

0,8

2

Расход воздуха в

м 3/ м и н

0,09

0,14

0,47

0,9

0,9

1,8

Вес в к г

 

 

0,27

0,38

0,5

1,4

2,6

5,5