Технические характеристики 2м55: 2М55 станок радиально-сверлильный. Паспорт, схемы, характеристики, описание
Содержание
2м55 технические характеристики | Станок радиально-сверлильный
Технические характеристики радильно-сверлильного станка 2М55 позволяют производить сверление отверстий в деталях из черных и цветных металлов, сплавов, а так же в неметаллических изделиях.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Параметры |
Класс точности по ГОСТ 8-71 |
| Н |
Основные данные | ||
Наибольший диаметр сверления в стали средней твердости | мм | 50 |
Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны) | мм | 450 – 1500 |
Расстояние от нижнего торца шпинделя до плиты | мм | 470 — 1500 |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне | мм | 680 |
Наибольшее осевое перемещение шпинделя | мм | 350 |
Наибольший вес инструмента, управляемый противовесом при наибольшей допускаемой затяжке | кг | 30 |
Количество скоростей вращения шпинделя |
| 21 |
Пределы чисел оборотов | об/мин | 20 — 2000 |
Количество ступеней механических подач шпинделя |
| 12 |
Пределы подач шпинделя | мм/об | 0,056 – 2,5 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе | кгс · см | 7100 |
Наибольшее усилие подачи | кгс · см | 2000 |
Колонна | ||
Диаметр | мм | 315 |
Зажим |
| Гидравлический |
Рукав | ||
Наибольший ход рукава по колонне | мм | 7. 50 |
Скорость вертикального перемещения | м/мин | 1,4 |
Наибольший угол поворота вокруг оси колонны | град | 360 |
Зажим на колонне |
| Электромеханический автоматического действия |
Сверлильная головка | ||
Наибольший ход по направляющим рукава | мм | 1225 |
Зажим на направляющих рукава |
| Гидравлический |
Шпиндель | ||
Ход шпинделя |
|
|
наибольший | мм | 400 |
на 1 оборот лимба | мм | 122 |
на 1 деление шкалы лимба | мм | 1 |
Конус шпинделя |
| Морзе 5 |
Плита | ||
Ширина фундаментной плиты | мм | 1000 |
Ширина паза по ГОСТ 1574-75 | мм | 22 или 28 |
Расстояние между пазами | мм | 160 |
Количество пазов | шт | 4 |
Электрооборудование | ||
Мощность электродвигателя привода шпинделя | кВт | 4,5 |
Мощность электродвигателя перемещения рукава | кВт | 1,7 |
Габариты и масса |
|
|
Габаритные размеры станка |
|
|
длина | мм | 2625 |
ширина | мм | 968 |
высота | мм | 3265 |
Масса станка | кг | 4100 |
Радиально-сверлильный станок 2М55: технические характеристики, схема
Радиально-сверлильный станок 2М55, технические характеристики и схема которого будут представлены ниже, используют с целью изготовления отверстий в металле и других конструкционных материалах. Используя зенкеры и развертки, добиваются высокой точности сверления и качества обработанной поверхности. Для нарезания внутренней резьбы применяют метчики. С помощью проходных и торцевых резцов растачивают отверстия.
Использование станка 2М55 возможно для обработки корпусов. Применяют его при единичном изготовлении деталей, а также встраивают в технологические процессы серийного и массового производства. Оснастив кондукторами и вспомогательными приспособлениями, создают специализированный агрегат, выполняющий обработку габаритных заготовок в поточном производстве.
- Технические характеристики технологического оборудования для сверления
- Конструктивные особенности
- Выполнение работы по сверлению на станке
- Особенности конструкции узлов станка
- Рабочий стол
- Опорная колонна
- Электроснабжение сверлильной головки
- Иллюстрации и спецификации станка
Технические характеристики технологического оборудования для сверления
Производителем станка является Одесский завод радиально-сверлильных станков. Указанное устройство выпускается с 1974 г.
При производстве отверстий в стали 45 максимальное значение диаметра используемого сверла составляет 50 мм.
Допускается сверлить отверстия на расстояние 400 мм.
Конструктивные особенности:
- Высота расположения шпинделя до стола 450…1600 мм.
- Перемещение от оси шпинделя до опорной стойки 375…1600 мм.
- Частота вращения инструмента 20…2000 об/мин.
- Мощность привода 5,5 кВт.
- Вес оборудования 4,7 т.
Конструктивные особенности
Компоновка устройства выполнена в двухколонном виде. В результате создана жесткая конструкция. Она не допускает перемещение оси шпинделя при фиксации колонны. Для жесткой установки используется специальный фиксатор, гарантирующий надежную установку. Поэтому сверление может выполняться с высоким значением подачи инструмента.
Поворот колонны происходит при небольшом приложении силы (10…15 Н). Достаточно ослабить фиксацию в ней. Поэтому оператор легко перенастраивает станок для выполнения нового вида работы.
21 скорость вращения шпинделя позволяет подобрать оптимальный режим сверления для самых разных типов конструкционных материалов, а также видов используемого инструмента.
При завершении сверления на заданную глубину автомат отключит подачу исполнительного инструмента вглубь обрабатываемой детали.
Работа противовеса заключается в уравновешивании нагрузок на сверлильной колонне, что облегчает настройку оборудования даже при использовании довольно тяжелого инструмента.
Выполнение работы по сверлению на станке
Вращение от электродвигателя передается на:
- упругую муфту, сглаживающую вибрацию;
- фрикцион, позволяющий включать передачу в «мягком» режиме;
- коробку скоростей, имеющую передвижные блоки шестерен (4 шт.).
Наличие в коробке скоростей накидной шестерни позволяется организовывать обратное вращение шпинделя. Ее включение происходит после остановки фрикционов. На каждые две скорости прямого вращения имеется одна скорость обратного.
В двойных блоках зубчатых колес имеется возможность перемещения ползуна так, что в третьем промежуточном положении зацепления нет. Тогда оператор может производить вращение от руки, не прилагая больших усилий (зацепления нет, не нужно вращать блоки шестерен).
Для вертикального перемещения шпинделя вверх и вниз используется муфта включения подачи. Здесь применяется червячная передача: червячное колесо и червяк. Они осуществляют движение пиноли шпинделя в прямом и обратном направлениях (изменяется путем включения реверсированного включения двигателя).
Возможны грубая и точная подача инструмента с использованием рукояток и маховиков управления на сверлильной колонне станка. При выполнении производственного процесса можно сверлить детали в ручном режиме, вращая маховик. При выборе необходимой подачи на пульте управления (необходимое перемещение шпинделя в мм/об сверла) работа выполняется автоматически. Нужно задать требуемую глубину сверления.
При реверсированном переключении двигателя подачи шпинделя используется кулачковая предохранительная муфта. В случае увеличения предельного усилия перемещения происходит ее отключение. Такое техническое решение позволяет не перегружать инструмент (предотвращает его поломку) при сверлении отверстий.
Особенности конструкции узлов станка
Рабочий стол
Опорная плита изготовлена в виде отливки из модифицированного чугуна. Для усиления в конструкции предусмотрены продольные и поперечные ребра. Специальные Т-образные пазы позволяют использовать разные способы фиксации обрабатываемых деталей. Можно устанавливать:
- Трехкулачковый патроны, в них закрепляют цилиндрические детали. Тогда осевые сверления будут выполнены с высокой точностью.
- Четырехкулачковые патроны предназначены для фиксации несимметричных деталей на столе.
- Пневматические или эксцентриковые фиксаторы используют для позиционированного закрепления специальной формы.
Опорная колонна
Для фиксации колонны используется конусное кольцо. При осевом перемещении конус зажимает цилиндр, не позволяя ему проворачиваться во втулке. Непроизвольный поворот колонны невозможен. Она жестко фиксируется.
Для облегчения перемещений конусного кольца использованы специальные фланцы. Для их смещения применяют винтовые зажимы, соединенные рукоятками управления и соответствующими механизмами продольного перемещения.
Электроснабжение сверлильной головки
Внутри колонны проложен кабель. Чтобы электрическая энергия передавалась при любом повороте, применяются ртутные токосъемники. Они бесперебойно проводят ток к двигателю и блоку управления. Для предотвращения испарения токонесущей жидкости (ртути) предусмотрена сложная герметичная конструкция токосъемного устройства.
Инструкция по монтажу станка и установке узлов имеется в паспорте, прилагаемому к каждому изделию. Там же указывается актуальная цена устройства.
Видео: радиально-сверлильный станок 2М55.
Иллюстрации и спецификации станка
Для ознакомления приведены схемы и чертежи основных узлов станка. Пользуясь ими, можно понять, из каких конструктивных элементов он состоит.
Спецификация к схеме станка:
Чертеж органов управления:
Republished by Blog Post Promoter
Корпорация Viking Tech | CR-10DL7—2M55
- Home
- All categories
- Passive
- Resistors
- Fixed Resistors
- Resistor Fixed Single-Surface Mount
Overview
Lifecycle | Active |
---|---|
ЕС RoHS | Да с исключением |
Версия RoHS | 2011/65/EU, 2015/863 |
ECCN | EAR99 |
Automotive | No |
Supplier Cage Code | SXJ88 |
HTSUSA | 8533210030 |
Schedule B | 8533210045 |
PPAP | No |
Сертифицировано AEC | № |
Путь таксономии | Пассив > Резисторы > Постоянные резисторы > Резистор Фиксированный монтаж на одной поверхности Start Parametric Search |
Datasheet
Download supplier datasheet
PDF Download
Datasheet Preview
Revision date:
20 JUL 202102 MAR 202124 MAY 201914 NOV 201807 APR 2013
Упаковка
Крепление
Монтаж на поверхность
Тип разъема
Прокладка
Размер корпуса
1210
Тип пакета
SMD
Пакет/Корпус
1210
Терминальная высота (мм)
N/R
Длина продукта (мм)
3. 1
Глубина продукта (мм мм)
3,1
Глубина продукта (мм мм)
. (мм)
0,55
Диаметр продукта (мм)
Н/р
Вес продукта (г)
0,015959
Длина допуска (мм)
± 0,1
Глубина.
Height Tolerance (mm)
±0.1
Diameter Tolerance (mm)
N/R
Maximum Terminal Width (mm)
2.75
Number of Terminals
2
Manufacturing
MSL
1
Максимальная температура отем (° C)
260
. Источник
Максимальная температура волны (°C)
260
Время пайки волной припоя (сек)
10
Температура волны. Source
Lead Finish(Plating)
Sn
Under Plating Material
Ni
Terminal Base Material
NiCr Alloy
Parametric
Product Line
—
Pulse Withstand
—
Максимальная глубина продукта
2,75 мм
Максимальная длина продукта
3. 2mm
High Power Rating
W
Temperature Range @ Derated Power
70 to 155°C
Case Size
1210
Failure Rate
—
Operating Temperature
-55 to 155 ° C
Вес продукта
0,015959G
Максимальная ширина терминала
2,75 мм
Длина терминации
± 0,1 мм
Столерантность
± 0,1 мм
Столерантность
± 0,1 мм
.0019
± 0,1 мм
Допустимость диаметра
мм
Торговая зона
—
Минимальная температура
-55 ° C
Военный стандарт
-55 ° C
Военный стандарт
-55 ° C
. Температура
15°C
Количество клемм
2
Шаг клемм
мм
Максимальная высота изделия
0,65 мм
Значение сопротивления
2,55MOM
Рейтинг мощности
0,33 (1/3) W
Допуск
0,5%
Пакет/Кейс
1210
ТЕММЕРТА
1210
DETMOR
Стиль прекращения
PAD
Стиль корпуса
—
Тип пакета
SMD
Ощущение тока
NO
Отрицательная скорость
0 -0. 5%
Отрицательная устойчивость
0 -0.5%
Отрицательный сопротивление
0 -0.5%
Отрицательный сопротивление
0 -0.0019
Positive Resistance Tolerance
0.5%
Maximum Operating Temperature
155°C
Fail Safe Fusible Resistor
No
Anti-Surge
No
Package Shape
Rectangular
Special Features
High Надежность
Максимальное номинальное напряжение
200 В
Антисульфурация
Нет
Монтаж
Монтаж на поверхность
Длина изделия
3,1 мм
Глубина продукта
2,6 мм
Высота продукта
0,55 мм
Диаметр продукта
мм
Crosses
Заинтересованные данные?
Найдите аналог по форме и функциям от другого производителя, а также подходящие обновления и понижения и многое другое.
Получить бесплатную пробную версию
Нет кредитной карты. Без комментариев. Просто больше бесплатных данных
Риск
Заинтересованы в дополнительных бесплатных данных?
Легко идентифицируйте компоненты, подверженные риску, и получайте представление о состоянии жизненного цикла электронных компонентов, нескольких источниках, доступных запасах и прогнозируемых данных о количестве лет до окончания срока службы. Изучите комплексное решение для стратегического управления устареванием и прогнозирования запасных частей уже сегодня.
Получить бесплатную пробную версию
Нет кредитной карты. Без комментариев. Just More Free Data
RCSB PDB — 2M55: ЯМР-структура комплекса N-концевого ацетилированного пептида альфа-синуклеина с кальмодулином
- Structure Summary
- 3D View
- Annotations
- Experiment
- Sequence
- Genome
- Versions
PreviousNext
Macromolecule Content
- Total Structure Weight: 18. 86 kDa 
- Atom Count: 1,308  
- Смоделированное количество остатков: 169 
- Количество осажденных остатков: 169 
- Уникальные белковые цепи: 2
NMR structure of the complex of an N-terminally acetylated alpha-synuclein peptide with calmodulin
wwPDB Validation     3D Report Full Report
This is version 1.2 of the entry. См. полную историю.
Gruschus, J.M., Yap, T.L., Pistolesi, S., Maltsev, A.S., Lee, J.C.
(2013) Biochemistry  52 : 3436-3445
- PubMed : 23607618 Search on PubMedSearch on PubMed Central
- DOI:  10.1021/bi400199p
- PubMed Abstract: 
Кальмодулин (CaM) представляет собой нейросвязывающий белок, который играет многочисленные роли в кальций-зависимых клеточных процессах, включая поглощение и высвобождение нейромедиаторов. α-синуклеин (α-syn), один из наиболее распространенных белков в нейронах центральной нервной системы, помогает поддерживать пресинаптические везикулы, содержащие нейротрансмиттеры, и сдерживает их Са-зависимое высвобождение в синапс…
Кальмодулин (CaM) представляет собой белок, связывающий кальций, который играет многочисленные роли в кальций-зависимых клеточных процессах, включая поглощение и высвобождение нейротрансмиттеров в нейронах. α-синуклеин (α-syn), один из наиболее распространенных белков в нейронах центральной нервной системы, помогает поддерживать пресинаптические везикулы, содержащие нейротрансмиттеры, и сдерживает их Са-зависимое высвобождение в синапс. Ca-связанный CaM наиболее сильно взаимодействует с α-syn на его N-конце. N-концевая область α-син важна для связывания с мембраной; таким образом, CaM может модулировать мембранную ассоциацию α-syn Са-зависимым образом. Напротив, CaM без Ca взаимодействует незначительно. Взаимодействие с CaM приводит к значительному уширению сигнала как в спектрах CaM, так и в спектрах α-syn ЯМР, скорее всего, из-за конформационного обмена. Уширение значительно уменьшается при связывании пептида, состоящего из первых 19остатки α-син. В нейронах большая часть α-син ацетилируется на N-конце, а ацетилирование приводит к 10-кратному увеличению силы связывания пептида α-син (KD = 35 ± 10 мкМ). N-концевой ацетилированный пептид принимает спиральную структуру на N-конце с ацетильной группой, контактирующей с N-концевым доменом CaM, и с менее упорядоченной спиральной структурой по направлению к C-концу пептида, контактирующей с C-концевым доменом CaM. Сравнение с известными структурами показывает, что комплекс CaM/α-syn наиболее близок к CaM, связанному с CaM, в комплексе с пептидом с мотивом IQ. Однако поиск, сравнивающий последовательность пептида α-syn с известными мишенями CaM, включая мотивы IQ, не обнаружил гомологии; таким образом, N-концевой сайт связывания α-syn CaM, по-видимому, представляет собой новую последовательность-мишень CaM.
Организационная принадлежность : 
Лаборатория молекулярной биофизики, центр биохимии и биофизики, Национальный институт сердца, легких и крови, Национальный институт здравоохранения, Бетесда, Мэриленд 20892, США.
Макромолекулы
Найдите похожие белки по:
(по порогу идентичности) | Трехмерная структура
Идентификатор объекта: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Молекула | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
Calmodulin | A | 148 | Homo sapiens | Mutation(s) : 0  Gene Names:  CALM1 , CALM, CAM, CAM1, CALM2, CAM2, CAMB, CALM3, CALML2, CAM3… CALM1, CALM, CAM, CAM1, CALM2, CAM2, CAMB, CALM3, CALML2, CAM3, CAMC, CAMIII | |
UniProt & NIH Common Fund Data Resources | |||||
Find proteins for P0DP23  (Homo sapiens) Explore P0DP23  Go to UniProtKB:  P0DP23 | |||||
PHAROS:  P0DP23 | |||||
Группы объектов | |||||
Кластеры последовательностей | 30% идентичность50% идентичность70% идентичность90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
UniProt Group | P0DP23 | ||||
Protein Feature ViewExpand | |||||
|
Find similar proteins by: Последовательность | Трехмерная структура
Идентификатор объекта: 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Молекула | Цепи | Длина последовательности | Organism | Details | Image |
Alpha-synuclein | B | 21 | Homo sapiens | Mutation(s) : 2  Gene Names:  SNCA, NACP, PARK1 | |
Ресурсы данных Общего фонда UniProt и NIH | |||||
Поиск белков для P37840  (Homo sapiens) 0Explore P37840  Перейти к UniProtKB:  P37840 | |||||
PHAROS:  P37840 | |||||
Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
UniProt Group | P37840 | ||||
Protein Feature ViewExpand | |||||
|
Small Molecules
Ligands 1 Unique | |||||
---|---|---|---|---|---|
ID | Chains | Name / Formula / InChI Key | 2D Diagram | 3D Interactions | |
CA Запрос к CA Загрузить CCD-файл идеальных координат | C [авторизация A], D [авторизация A], E [авторизация A], F [auth A] | CALCIUM ION Ca BHPQYMZQTOCNFJ-UHFFFAOYSA-N | Ligand Interaction |
Experimental Data & Validation
Experimental Data
View more in-depth experimental data
История входа 
Данные по показаниям
- Дата публикации:  08.