6Р82 технические характеристики: 6Р82 Станок консольно-фрезерный горизонтальный с поворотным столом
Содержание
2.3. Характеристика станка модели 6р82
Назначение
станка
Станок предназначен
для фрезерования всевозможных деталей
из стали, чугуна и цветных металлов
цилиндрическими, дисковыми, фасонными,
угловыми, торцовыми, концевыми и другими
фрезами. На станке можно обрабатывать
вертикальные и горизонтальные плоскости,
пазы, углы, рамки, зубчатые колёса и т.д.
Станок предназначен для выполнения
различных фрезерных работ в условиях
единичного и серийного производства.
Краткая
техническая характеристика:
Размеры рабочей
поверхности стола, мм 1250×320
Пределы чисел
оборотов шпинделя, мин-1
31,5-1600
Регулирование
подач ступенчатое
Число частот
вращения шпинделя 18
Электродвигатель
главного движения:
мощность, кВт 7,5
частота вращения,
мин-1
1460
2.4. Характеристика станка модели 3м151
Назначение станка
Станок
предназначен для наружного шлифования
цилиндрических поверхностей изделий
типа валов, а также конических поверхностей
изделий с небольшой конусностью. Станок
модели 3М151 является станком повышенной
точности. На нем можно осуществлять
следующие виды шлифования:
-продольное
и врезное шлифование при ручном управлении
-продольное
и врезное шлифование до упора при
полуавтоматическом цикле работы
Станок
3М151 может быть применен в условиях
мелкосерийного, серийного и крупносерийного
производства.
Краткая
техническая характеристика:
Наибольший
диаметр устанавливаемого изделия, мм
200
Наибольшая
длинна устанавливаемого изделия, мм
700
Наибольший
диаметр шлифования, мм 200
Рекомендуемый
наименьший диаметр шлифования, мм 10
Частота
вращения шпинделя задней бабки, об/мин
1590
Масса
станка, кг 5600
Скорость
резания, м/сек 50
Габаритные
размеры станка (ДхШхВ), мм 4605х2450х2170
2.5. Характеристика станка модели 3к227в
Назначение
станка
Станки
модели 3к227в предназначены для обработки
отверстий и торцев в деталях типа втулок,
зубчатых колес, фланцев, шкивов
инструментальных конусов, шпинделей.
Краткая
техническая характеристика:
Класс
точности В
Диаметр обрабатываемого
отверстия мм 200
Длина детали мм
200
Мощность главного привода кВт
9
Габариты станка мм
— длина 2900
—
ширина 2080
— высота 1500
Вес станка кг
4500
3. Анализ структуры пгд токарно-револьверного станка с чпу мод. 1в340ф30
Назначение
станка:
Станок
предназначен для токарной обработки
деталей с прямолинейным, ступенчатым
и криволинейным профилем из прутка в
автоматическом цикле и из штучных
заготовок — в полуавтоматическом цикле
в условиях серийного и мелкосерийного
производств; на нем можно производить
обточку, расточку, проточку канавок,
подрезку торцов, сверление, зенкерование,
развертывание, нарезку резьб плашками
и метчиками, а также резцом по программе.
Краткая
техническая характеристика:
Наибольший диаметр
обрабатываемого изделия, мм 400
Наибольшая длина
обрабатываемого изделия, мм 120
Диаметр прутка,
проходящего через отверстие шпинделя,
мм
при зажимной и
подающей трубах 40
при переднем
зажиме 50
Расстояние от
переднего торца шпинделя до револьверной
головки, мм
Наименьшее 226
Наибольшее 530
Наибольшее
поперечное пер. револьверной головки,
мм 110
Частота вращения
шпинделя, мин-1
45-2000
Подача, мм/мин:
Продольная 1 —
2500
Поперечная 1 –
2500
Количество граней
револьверной головки 8
Расстояние от низа
основания станка до оси шпинделя, мм
250
Масса станка, кг
3600
Электродвигатель
главного движения:
мощность, кВт
6/6,2
частота вращения,
мин-1
960/1440
Рис 3.1. Кинематическая
схема ПГД станка мод. 1В340Ф30
Расчётное
соотношение:
Уравнение
кинематического баланса:
Минимальное
ЧВШ при nэ=
960 мин-1
По нормали
станкостроения Н11-1-72 принимаем nmin1=45
мин-1
Минимальное
ЧВШ при nэ=
1440 мин-1
По нормали
станкостроения Н11-1-72 принимаем nmin2=63
мин-1
Максимальное
ЧВШ при nэ=
960 мин-1
По нормали
станкостроения Н11-1-72 принимаем nmax1=1410
мин-1
Максимальное
ЧВШ при nэ=
1440 мин-1
По нормали
станкостроения Н11-1-72 принимаем nmax2=2000
мин-1
Диапазон регулирования
ЧВШ:
Диапазон
регулирования ЧВШ при nэ=
960 мин-1
Диапазон
регулирования ЧВШ при nэ=
1440 мин-1
Знаменатель
геометрического ряда ЧВШ:
Принимаем
по нормам Н11-1-72
Стандартный ряд
значений частот вращения шпинделя в
соответствии с принятым φ:
n1=nmin=45 | n6=250 | n11=1410 | |
n2=63 | n7=355 | n12=2000 | |
n3=90 | n8=500 | ||
n4=125 | n9=710 | ||
n5=180 | n10=1000 | ||
Число групп передач
m
= 2
Анализ групп
передач (табл. 3.1.)
Таблица 3.1.
Анализ групп
передач
Конструктивный порядок | 1-я | 2-я |
Число | p1=3 | p2=2 |
Передаточное | ||
Знаменатель | ||
Характеристика | х1=2 | х2=6 |
Кинематический | Основная т. е. | 1-я т.е. |
Расчётное ЧВШ (по
рекомендации ЭНИМС):
при nэ=
960 мин-1
По нормам
станкостроения Н11-1-72 принимаем nр=90
мин-1
при nэ=
1440 мин-1
По нормам
станкостроения Н11-1-72 принимаем nр=125
мин-1
Расчётный крутящий
момент
,
,
где Рэ—
эффективная мощность, кВт
,
,
где Ргл–
мощность привода главного движения
ȠПГД
– КПД
привода главного движения (0,8-0,85)
Для построения
зависимости Мкр=f(n)
в виде плавной кривой, определяем
несколько значений крутящих моментов
Мкр. iв
промежуточных точках, соответствующих
некоторым ЧВШ ni
в диапазоне от npдо
nmax.
Минимальная
мощность
Для построения
зависимости Р=f(n)
в виде плавной кривой, определяем
несколько значений мощности Р.iв
промежуточных точках, соответствующих
некоторым ЧВШ ni
в диапазоне от nminдо
nр.
Строим
картину частот вращения шпинделя в
соответствии с выбранными значениями
ЧВШ, а также график мощности и крутящих
моментов станка мод. 1В340Ф30.
Рис
3.2. График частот вращения шпинделя в
соответствии с выбранными значениями
ЧВШ, а также график мощности и крутящих
моментов станка мод. 1В340Ф30.
Горизонтально-фрезерный 6Р81 (6Р82, 6Р83) — ремонт и модернизация
Цель ремонта: капитальный ремонт, восстановление технических характеристик согласно паспортным данным завода изготовителя
Перечень проводимых работ при капитальном ремонте
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результатом оказанных услуг является
· Полностью функционирующая и комплектная единица оборудования, с восстановленными техническими характеристиками согласно паспортным данным
завода изготовителя, принятая Заказчиком;
· Полный комплект необходимой документации;
Общее описание
Станки 6Р81,6Р82, 6Р83 предназначены для обработки различных изделий из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс цилиндрическими, торцовыми, дисковыми, угловыми
и специальными фрезами. Широкий диапазон скоростей шпинделя и подач стола обеспечивает возможность обработки изделий на оптимальных режимах резания. Класс точности станка Н.
Для вращения шпинделя и механических подач стола предусмотрены приводы от отдельных электродвигателей. Стол станка может совершать быстрые перемещения в трех направлениях.
Табл. 1 Технические характеристики станка мод. 1
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) |
Н |
Длина рабочей поверхности стола, мм |
1000;1250;1600 |
Ширина стола, мм |
250;320;400 |
Перемещение стола X,Y,Z, мм |
630_210_320; 800_250_370; 1000_320_350 |
Пределы частот вращения шпинделя, Min/Max, об/мин |
50/1600; 31,5/1600; 31,5/1600 |
Мощность двигателя главного движения, кВт |
5,5;7,5;11 |
Габарит станка: Длина_ширина_высота, мм |
1560_2045_1610; 2305_1950_1680; 2560_2260_1770 |
Масса станка, кг |
2280;2900;3800 |
Год постановки/снятия станка с серийного производства |
1971/1985; 1971/1985; 1977/1984 |
Аналоги (замена) |
6Д82; 6Т83-1 |
Форма заявки
Обзор структуры PDB 6r82 ‹ Банк данных о белках в Европе (PDBe) ‹ EMBL-EBI
Рентгеновская дифракция
Разрешение 2,05Å
Кристаллическая структура домена TLDc Skywalker/TBC1D24 Drosophila melanogaster
Выпущено:
DOI:
10.2210/pdb6r82/pdb
Исходный организм:
Drosophila melanogaster
Первичная публикация:
TBC1D24-TLDc-связанная с эпилепсией дистония, вызванная физической нагрузкой: спасение с помощью антиоксидантов в модели заболевания.
Люти К.,
Мэй Д,
Фишер Б,
Де Фуско М,
Свертс Дж,
Паесманс Дж,
Паррини Э,
Лубарр Н,
Мейер И.А.,
Маккензи КМ,
Ли ВТ,
Читтаро Д,
Аридон П,
Шувертс Н,
Стихи W,
Верстрекен П,
Казари Г,
Геррини Р
Мозг 142 2319-2335 (2019)
PMID: 31257402
Функция и биология
Детали
Биохимическая функция:
- не назначен
Биологический процесс:
- не назначен
Сотовый компонент:
- не назначен
Домен последовательности:
- Встречается в:
- GTPase-активирующий белок Скайуокер
‘>
домен TLDc
Структурный анализ
Подробности
Состав сборки:
мономерный (предпочтительный)
Содержание записи:
1 отдельная молекула полипептида
Макромолекула:
Скайуокер, активирующий ГТФазу
Цепи: А, В
Детали молекул ›
Цепи: A, B
Длина: 187 аминокислот
Теоретическая масса:
21,57 кДа
Исходный организм: Drosophila melanogaster
Система экспрессии: Escherichia coli
UniProt: 90 003
- Canonical: Q9VIH7 (Остатки: 401-587; покрытие: 32%)
Имена генов:
CG9339, небо
Последовательность доменов: TLD
Лиганды и среды
Без связанных лигандов
Без модифицированных остатков
Эксперименты и проверка
Подробности
Источник рентгеновского излучения:
SOLEIL BEAMLINE PROXIMA 2
Spacegroup:
П 4 3 2 1 2
Ячейка:
а: 89,483 Å
б: 89,483 Å
с: 135,069Å
α: 90°
β: 90°
γ: 90°
R-значения:
Р
Р работа
R бесплатно
0,196
0,195
0,225
Система экспрессии: Кишечная палочка
Разработка высокотемпературного водоохладителя на солнечной энергии, Том 4.
Отчет о техническом прогрессе по Фазе 1, 26 сентября 1977 г. — 1 июня 1978 г. (Технический отчет)
Разработка высокотемпературного водоохладителя на солнечной энергии, Том 4. Фаза 1 отчет о техническом прогрессе, 26 сентября 1977 г. — 1 июня 1978 г. (Технический отчет) | ОСТИ.GOV
перейти к основному содержанию
- Полная запись
- Другое связанное исследование
Производительность высокотемпературного водоохладителя на солнечной энергии оценивалась в солнечной системе. Для оценки были выбраны три климатических региона, в которых наблюдаются значительные различия в отношении нагрева к охлаждению. Для каждой локации были выбраны типовые конструкции многоквартирных и коммерческих зданий, а файлы нагрузки зданий созданы с помощью программы TRNSYS. Предварительно были выбраны компоненты солнечной системы, и для каждого из них, включая чиллер, были подготовлены имитационные модели. Данные о стоимости компонентов и общей стоимости системы были разработаны для изучения экономических компромиссов. В соответствии с этим контрактом предполагается оценить различные конфигурации системы, чтобы определить, какие из них лучше всего взаимодействуют с блоком Ренкина, работающим на солнечной энергии, как с точки зрения производительности, так и с экономической точки зрения. Были начаты предварительные параметрические исследования для определения наилучшего типа системы и оптимального размера компонентов для коммерческого здания в двух городах. Были получены некоторые предварительные годовые данные о производительности, относящиеся к производительности обычного оборудования.
- Авторов:
Английский, Р. А.
- Дата публикации:
- Исследовательская организация:
- Carrier Corp., Сиракузы, Нью-Йорк (США). Отдел энергетических систем.
- Идентификатор ОСТИ:
- 6306313
- Номер(а) отчета:
- САН-1590-1/4
- Номер контракта Министерства энергетики США:
- ЭГ-77-С-03-1590
- Тип ресурса:
- Технический отчет
- Страна публикации:
- США
- Язык:
- Английский
- Тема:
- 14 СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА; СОЛНЕЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ; ДВИГАТЕЛИ С ЦИКЛОМ РЕНКИНА; ХРАНЕНИЕ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ; ОЦЕНКА; РАЗУМНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ТЕПЛА; ВЫБОР САЙТА; РАЗМЕР; ТАКИ; ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЦИКЛ КОМПРЕССИИ ПАРА; КОНДИЦИОНЕРЫ; БЫТОВАЯ ТЕХНИКА; КОНТЕЙНЕРЫ; ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ; ХРАНИЛИЩЕ ЭНЕРГИИ; ДВИГАТЕЛИ; ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ; НАКОПЛЕНИЕ ТЕПЛА; СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ; ХРАНИЛИЩЕ; 140901* — Использование солнечной энергии — отопление и охлаждение помещений
Форматы цитирования
- MLA
- АПА
- Чикаго
- БибТекс
English, RA. . Разработка высокотемпературного охладителя воды на солнечной энергии, том 4. Отчет о техническом прогрессе фазы 1, 26 сентября 1977 г. - 1 июня 1978 г. . США: Н. п., 1978.
Веб. дои: 10.2172/6306313.
Копировать в буфер обмена
English, RA.. Разработка высокотемпературного охладителя воды на солнечной энергии, том 4. Отчет о техническом прогрессе фазы 1, 26 сентября 1977 г. - 1 июня 1978 г. . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/6306313
Копировать в буфер обмена
Английский, R.A.. 1978.
«Разработка высокотемпературного водоохладителя на солнечной энергии, том 4. Технический отчет о ходе фазы 1, 26 сентября 1977 г. - 1 июня 1978 г.» . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/6306313. https://www.osti.gov/servlets/purl/6306313.
Копировать в буфер обмена
@статья{osti_6306313,
title = {Разработка высокотемпературного охладителя воды на солнечной энергии, том 4. Отчет о техническом прогрессе на этапе 1, 26 сентября 19 г.77 — 1 июня 1978 г.},
автор = {английский, Р.А.},
abstractNote = {Производительность высокотемпературного водоохладителя на солнечной энергии оценивалась в солнечной системе. Для оценки были выбраны три климатических региона, в которых наблюдаются значительные различия в отношении нагрева к охлаждению. Для каждой локации были выбраны типовые конструкции многоквартирных и коммерческих зданий, а файлы нагрузки зданий созданы с помощью программы TRNSYS. Предварительно были выбраны компоненты солнечной системы, и для каждого из них, включая чиллер, были подготовлены имитационные модели. Данные о стоимости компонентов и общей стоимости системы были разработаны для изучения экономических компромиссов. В соответствии с этим контрактом предполагается оценить различные конфигурации системы, чтобы определить, какие из них лучше всего взаимодействуют с блоком Ренкина, работающим на солнечной энергии, как с точки зрения производительности, так и с экономической точки зрения. Были начаты предварительные параметрические исследования для определения наилучшего типа системы и оптимального размера компонентов для коммерческого здания в двух городах. Были получены некоторые предварительные годовые данные о производительности, относящиеся к производительности обычного оборудования.},
дои = {10.2172/6306313},
URL-адрес = {https://www.osti.gov/biblio/6306313},
журнал = {},
номер =,
объем = ,
место = {США},
год = {1978},
месяц = {6}
}
Копировать в буфер обмена
Посмотреть технический отчет (7,63 МБ)
https://doi.org/10.2172/6306313
Экспорт метаданных
Сохранить в моей библиотеке
Вы должны войти в систему или создать учетную запись, чтобы сохранять документы в своей библиотеке.