ГОСТ 17734-88: Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости

ГОСТ 17734-88: Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости

Терминология ГОСТ 17734-88: Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости оригинал документа:

6. Контрольная цилиндрическая консольная оправка (пп. 1.4.13, 1.4.14, 1.4.15)

Основныетехнические требования должны соответствовать указанным в табл. 18

Таблица 18

мкм

Длина измерения, мм

Допуск круглости

Допуск прямолинейности образующих

Допуск радиального биения

150

300

1

1

1,0

1,5

3

3

Определения термина из разных документов: Контрольная цилиндрическая консольная оправка

7. Контрольная цилиндрическая оправка (п. 1.4.16)

Основные технические требования должны соответствовать указанным в табл. 19.

Таблица 19

Допуск на диаметр

Допуск круглости

Допуск профиля продольного сечения

Допуск радиального биения

g6

по ГОСТ 25347-82

Степень точности 3 по табл. 3 ГОСТ 24643-81

Степень точности 3 по табл. 5 ГОСТ 24643-81

Определения термина из разных документов: Контрольная цилиндрическая оправка

1.4.10. Осевое биение фрезерного шпинделя

x022.jpg

Черт. 10

Допуск для станков класса точности Н - 10 мкм, для станков класса точности П - 6 мкм.

Измерение следует проводить по ГОСТ 22267-76 (разд. 17, предпочтительно метод 1), в соответствии со схемой, указанной на черт. 10.

Определения термина из разных документов: Осевое биение фрезерного шпинделя

1.4.14. Параллельность оси вращения горизонтального фрезерного шпинделя относительно рабочей поверхности стола

x030.jpg

Черт. 14

Таблица 6

Ширина стола, мм

Длина измерения l, мм

Допуск, мкм. для станков класса точности

Н

П

До 160

100

8

5

Св. 160 » 250

150

12

8

» 250

300

25

16

Отклонение шпинделя вверх не допускается.

Измерение следует проводить по ГОСТ 22267-76 (разд. 7, предпочтительно метод 1), в соответствии со схемой, указанной на черт. 14.

Стол устанавливают в среднее положение в продольном направлении.

Поверочную линейку устанавливают в середине стола в поперечном направлении.

Допускается проводить измерения по ГОСТ 22267-76 (разд. 7, метод 2).

3.2. Перемещение под нагрузкой стола относительно оправки, закрепленной в шпинделе

Значения допусков перемещения под нагрузкой стола должно соответствовать указанным в табл. 11.

Таблица 11

Ширина стола, мм

Класс точности станка

Нагружающая сила, кН

Допуск, мм

200

н

5

0,32

п

4

0,20

250

н

8

0,40

п

6,3

0,25

320

н

12,5

0,50

п

10

0,32

400

н

20

0,63

п

16

0,40

Для широкоуниверсальных станков нормы жесткости указанного класса точности относят только к основному шпинделю.

Для универсальных станков с поворотным столом допуск может быть увеличен в 1,12 раза.

Направление действия силы должно соответствовать указанному на черт. 27.

x056.jpg

Черт. 27

a = 40° - угол между проекцией нагружающей силы на горизонтальную плоскость и направлением продольной подачи стола;

b = 30° - угол между направлением нагружающей силы и ее проекцией на горизонтальную плоскость;

g = 34° - для станков с горизонтальным шпинделем;

g = 30° - для станков с вертикальным шпинделем;

g - угол наклона части образующей диска оправки и ее оси;

h = 37° - угол между проекцией нагружающей силы на вертикальную плоскость и направлением продольной подачи стола.

Расположение точки приложения нагружающей силы по отношению к деталям станка должно соответствовать указанным в табл. 12 и на черт. 28 и черт. 29 для станков с горизонтальным и вертикальным шпинделем соответственно.

В отверстие шпинделя устанавливают оправку 1 (черт. 28, черт. 29) и закрепляют. В станках с горизонтальным шпинделем на свободный конец оправки надевают серьгу 3 и закрепляют на хоботе в заданном положении.

Шпиндельную гильзу или ползун в станках с вертикальным шпинделем устанавливают в верхнее положение, поворотную головку - в нулевое положение. Хобот устанавливают заподлицо с задней стенкой станины.

На столе закрепляют устройство для создания нагружающей силы F, для измерения которой используют динамометр.

x058.jpg

Черт. 28

x060.jpg

Черт. 29

Таблица 12

мм

Размер, определяющий расположение точки приложения силы F

Нормы

Ширина стола В

200

250

320

400

Расстояние l от оси шпинделя до рабочей поверхности стола

125

140

160

180

Расстояние l1 от торца шпинделя до рабочей поверхности стола

160

180

200

224

Расстояние l2 от торца шпинделя до точки приложения силы

52

67

80

95

Расстояние l3 от вертикальных направляющих станины до точки приложения силы

270

280

320

450

Расстояние l4 от точки приложения силы до торца подшипника серьги

132

140

160

224

Расстояние l5 от вертикальных направляющих станины до первого паза стола

305

315

375

505

Расстояние l6 от вертикальной оси шпинделя до первого паза стола

60

67

95

106

Диаметр D конусной части испытательной оправки в точке приложения нагружающей силы

80

100

125

160

Диаметры цилиндрической части испытательной оправки:

d

45

55

65

75

d1

45

55

60

71

Перед каждым испытанием хоботу с серьгой, консоли, салазкам, столу и шпиндельной гильзе сообщают перемещения с последующей установкой их в заданное положение, а шпиндель поворачивают. При этом консоль подводят в положение проверки перемещением снизу - вверх, салазки - перемещением к зеркалу станины, хобот с серьгой - перемещением от зеркала станины, а стол устанавливают в среднее положение перемещением справа налево.

При испытаниях консоль, поворотный стол, хобот и шпиндельную гильзу закрепляют.

Показывающий прибор 2 закрепляют на столе так, чтобы его измерительный наконечник касался:

торца диска оправки в точке, расположенной у периферии в горизонтальной плоскости, проходящей через ось оправки - на станках с горизонтальным шпинделем;

образующей цилиндрического пояска, лежащей в плоскости, проходящей через ось оправки и перпендикулярной зеркалу станины - на станках с вертикальным шпинделем.

Между столом и оправкой создают плавно возрастающую до заданного значения силу F, направление которой определяют углами a, b и g. Нагружающую силу прилагают к конусной части диска оправки и направляют через ось оправки.

Одновременно при помощи индикатора измеряют перемещение оправки относительно стола в направлении поперечной подачи.

Проводят двукратные испытания.

Наибольшее допускаемое перемещение определяют как среднее арифметическое результатов двух испытаний.

2.6. Перпендикулярность поверхности 1 к поверхностям 2 и 4, поверхности 2 к поверхностям 3 и 4

x050.jpg

Черт. 24

Допуск на расстоянии измерения В2 = 100 мм для станков класса точности Н - 20 мкм, для станков класса точности П - 12 мкм.

Измерение следует проводить по ГОСТ 25889.3-83 (предпочтительно метод 2), в соответствии со схемами, указанными на черт. 24.

2.7. Круглость воспроизведенной при контурном фрезеровании цилиндрической поверхности образца-изделия

x052.jpg

Черт. 25

x054.jpg

Черт. 26

Таблица 10

Ширина стола, мм

Диаметр образца-изделия D, не менее, мм

Допуск, мкм, для станков класса точности

Н

П

До 200

65

80

50

Св. 200

100

100

65

Для проверки используют образец-изделие (черт. 25) в виде диска диаметром D и толщиной b = (0,05 - 0,1)D. Материал: алюминиевый сплав, серый чугун или сталь. Образец предварительно обработан.

Образец закрепляют в средней части стола и обрабатывают цилиндрическую поверхность на чистовых режимах резания при помощи концевых фрез.

Измерение следует проводить по ГОСТ 25889.1-83 (предпочтительно методы 1 или 2), в соответствии со схемами, указанными на черт. 26.

Допускается оценивать точность формы постоянством диаметра. В этом случае допуск увеличивают в два раза по сравнению с указанными в табл. 10.

1.4.4. Перпендикулярность поперечного перемещения стола к направлению его продольного перемещения

x010.jpg

1 - направление перемещений

Черт. 4

Допуск на длине перемещения l до 250 мм для станков класса точности Н - 16 мкм, для станков класса точности П - 10 мкм;

на длине перемещения l св. 250 мм для станков класса точности Н - 20 мкм, для станков класса точности П - 12 мкм.

Измерение следует проводить по ГОСТ 22267-76 (разд. 8, предпочтительно метод 1), в соответствии со схемой, указанной на черт. 4.

Стол и консоль устанавливают в среднее положение.

Допускается проводить измерения перпендикулярности направляющего паза стола траектории его поперечного перемещения.

2. Поверочная линейка (пп. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.14, 1.4.18, 2.4, 2.5)

Основные технические требования должны соответствовать указанным в табл. 14.

Таблица 14

мкм

Длина линейки, мм

Допуск прямолинейности рабочих поверхностей линейки

Допуск параллельности рабочих поверхностей линейки

300

2,5

4

500

3,0

5

1000

4,0

6

1600

5,0

8

Определения термина из разных документов: Поверочная линейка

9. Поверочная плита (п. 2.5)

Основные технические требования должны соответствовать указанным в табл. 21

Таблица 21

Габаритные размеры

Допуск прямолинейности в любых направлениях, мкм

на всю длину измерения

местный на длине, мм

160

250

Не менее размеров образца-изделия

6

2,5

3

Определения термина из разных документов: Поверочная плита

4. Поверочный угольник (п. 1.4.4)

Основные технические требования должны соответствовать указанным в табл. 16

Таблица 16

мкм

Длина плеч, мм

Допуск прямолинейности измерительных поверхностей

Допуск перпендикулярности измерительных поверхностей

500/300

3

5 на длине 300 мм

Определения термина из разных документов: Поверочный угольник

5. Поверочный цилиндрический угольник (пп. 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9)

Основные технические требования должны соответствовать указанным в табл. 17.

Таблица 17

мкм

Длина, мм

Допуск круглости

Допуск прямолинейности образующих

Допуск параллельности образующих

Допуск торцевого биения

300

1,2

2,5

4

2 на радиус 50 мм

Определения термина из разных документов: Поверочный цилиндрический угольник

1.4.3. Постоянство расстояния между траекторией продольного перемещения стола и боковой поверхностью направляющего паза

x008.jpg

Черт. 3

Таблица 3

Длина продольного перемещения стола, мм

Допуск, мкм. для станков класса точности

Н

П

До 400

20

12

Св. 400 » 630

25

16

» 630 » 1000

30

20

» 1000

40

25

Измерение следует проводить по ГОСТ 22267-76 (разд. 24, предпочтительно метод 2), в соответствии со схемой, указанной на черт. 3.

Консоль и салазки устанавливают в среднее положение и закрепляют.

Стол перемещают в продольном направлении на всю длину хода.

Допускается проводить измерения параллельности направляющего паза стола траектории его продольного перемещения. В этом случае допуск уменьшают в 1,26 раза по сравнению с указанным в табл. 3.

1. Прибор для измерения длины (пп. 1.4.1 - 1.4.18, 2.4 - 2.7)

Основные технические требования должны соответствовать указанным в табл. 13.

Таблица 13

мкм

Для измерения показателей точности с допусками

Цена деления шкалы прибора

Вариации показаний (наибольший гистерезис)

До 8

1

0,5

Св. 8 » 40

2

1,0

» 40

10

5,0

Определения термина из разных документов: Прибор для измерения длины

1.4.6. Прямолинейность и параллельность траектории поперечного перемещения стола относительно его рабочей поверхности

x014.jpg

Черт. 6

Допуск на длине поперечного перемещения стола до 250 мм для станков класса точности Н - 16 мкм, для станков класса точности П - 10 мкм, а на длине поперечного перемещения стола св. 250 мм допуск для станков класса точности Н - 20 мкм, для станков класса точности П - 12 мкм.

Измерение следует проводить по ГОСТ 22267-76 (разд. 6, предпочтительно метод 1), в соответствии со схемой, указанной на черт. 6.

Стол и консоль устанавливают в среднее положение.

Поверочную линейку устанавливают в середине стола.

Стол перемещают в поперечном направлении на всю длину хода.

Допускается проводить измерение без поверочной линейки.

1.4.5. Прямолинейность и параллельность траектории продольного перемещения стола относительно его рабочей поверхности

x012.gif

Черт. 5

Таблица 4

Длина продольного перемещения стола, мм

Допуск, мкм, для станков класса точности

Н

П

До 400

20

12

Св. 400 » 630

25

16

» 630 » 1000

30

20

» 1000

40

30

Измерение следует проводить по ГОСТ 22267-76 (разд. 6, предпочтительно метод 1а), в соответствии со схемой, указанной на черт. 5.

Салазки и консоль устанавливают в среднее положение.

Поверочную линейку устанавливают в середине стола.

Стол перемещают в продольном направлении на всю длину хода.

Допускается проводить измерение без поверочной линейки.

1.4.7. Прямолинейность и перпендикулярность траектории вертикального стола его рабочей поверхности

x016.jpg

Черт. 7

Допуск на длине вертикального перемещения до 300 мм для станков класса точности Н - 25 мкм, а для станков класса точности П - 16 мкм, a £ 90°.

Измерение следует проводить по ГОСТ 22267-76 (разд. 9, предпочтительно метод 1а), в соответствии со схемой, указанной на черт. 7.

Поверочный цилиндрический угольник устанавливают примерно в середине стола.

Стол и салазки устанавливают в среднее положение.

Консоль перемещают на всю длину хода, но не более чем на 300 мм.

Измерения проводят в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях, параллельных продольному и поперечному перемещениям стола. Влияние реверса консоли не учитывают.

1.4.2. Прямолинейность направляющего паза

x006.jpg

Черт. 2

Таблица 2

Длина рабочей поверхности стола, мм

Допуск, мкм. для станков класса точности

Н

П

До 400

12

8

Св. 400 » 630

16

10

» 630 » 1000

20

12

» 1000 » 1600

25

16

» 1600

30

20

Измерение следует проводить в соответствии со схемой, указанной на черт. 2.

Проверяют выверочную сторону направляющего паза*.

__________

* За выверочную сторону направляющего паза принимают ближнюю к станинебоковую сторону.

На рабочей поверхности стола 4 (черт. 2) с помощью упоров 1, равных ширине паза и установленных в паз на концах стола, располагают линейку 3. Вдоль линейки, по проверяемой стороне паза от упора паза перемещают ползушку 5 с измерительным прибором 2, закрепленным так, чтобы его измерительный наконечник касался рабочей поверхности линейки и был ей перпендикулярен.

Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний прибора на всей длине перемещения.

Определения термина из разных документов: Прямолинейность направляющего паза

2.4. Прямолинейность поверхностей 1 и 2

x044.jpg

Черт. 21

x046.jpg

Черт. 22

Таблица 8

Длина изменения, мм

Допуск, мкм, для станков класса точности

Н

П

До 100

12

8

Св. 100 » 160

16

10

» 160 » 250

20

12

» 250 » 400

25

16

» 400

30

20

Измерение следует проводить по ГОСТ 22267-76 (разд. 4, предпочтительно метод 3), в соответствии со схемой, указанной на черт. 21.

Рекомендуемое расположение сечений и точек измерения при проверке поверхностей образцов-изделий в соответствии со схемами, указанными на черт. 22.

Образец-изделие устанавливают на поверочной плите или столе станка в незажатом положении.

Измерения прямолинейности поверхности 1 проводят в продольном и поперечном сечениях, поверхности 2 - в продольном.

Расстояние между точками измерения t » 0,1L1 но не менее 80 мм; b » 0,33B1.

Определения термина из разных документов: Прямолинейность поверхностей 1 и 2

1.4.1. Прямолинейность рабочей поверхности стола в продольном и поперечном сечениях

x004.jpg

Черт. 1

Таблица 1

Длина измерения, мм

Допуск, мкм, для станков класса точности

Н

П

До 250

16

10

Св. 250 » 400

20

12

» 400 » 630

25

16

» 630 » 1000

30

20

» 1000

40

25

Выпуклость рабочей поверхности стола не допускается.

Измерения следует проводить по ГОСТ 22267-76 (разд. 4, предпочтительно методы 3 или 6). Рекомендуемое расположение сечений и точек измерения - по черт. 1.

Метод измерения 3 применяют при длине стола L до 1200 мм: t » 0,1L, но не менее 100 мм; b » 0,33 В.

Методы 3 и 6 применяют при длине стола L св. 1200 мм: t » 0,1L, но не менее 150 мм и не более 300 мм; b » 0,33 В.

Стол и салазки устанавливают в среднее положение.

Для станков длиной рабочей поверхности стола св. 1000 мм поперечные сечения измерения должны быть расположены на расстоянии 2t.

Количество сечений должно быть не менее трех.

При необходимости выбора другого расположения сечений или точек измерения из-за расположения Т-образных пазов и каналов для отвода смазочно-охлаждающей жидкости расположение их указывают в эксплуатационных документах на станок конкретного типоразмера.

1.4.13. Радиальное биение конического отверстия фрезерного шпинделя

x028.jpg

Черт. 13

Таблица 5

Ширина стола, мм

Длина измерения l, мм

Сечение измерения

Допуск, мкм, для станков класса точности

Н

П

До 250

-

А

10

6

150

В

12

8

Св. 250

-

А

10

6

300

В

20

12

Измерение следует проводить по ГОСТ 22267-76 (разд. 15, предпочтительно метод 2), в соответствии со схемой, указанной на черт. 13.

Определения термина из разных документов: Радиальное биение конического отверстия фрезерного шпинделя

1.4.12. Радиальное биение наружной центрирующей поверхности шпинделя (для станков с центрированием фрез по наружной центрирующей поверхности)

x026.jpg

Черт. 12

Допуск для станков класса точности Н- 10 мкм, для станков класса точности П - 6 мкм.

Измерение следует проводить по ГОСТ 22267-76 (разд. 15, предпочтительно метод 1), в соответствии со схемой, указанной на черт. 12.

1.4.16. Соосность отверстия серьги и горизонтального фрезерного шпинделя в вертикальной и горизонтальной плоскостях

x034.jpg

Черт. 16

Допуск при ширине стола до 250 мм на расстоянии l = 150 мм от заданного сечения до базовой плоскости для станков класса точности Н - 25 мкм, для станков класса точности П - 16 мкм; при ширине стола св. 250 мм на расстоянии l = 300 мм допуск для станков класса точности Н - 30 мкм, для станков класса точности П - 20 мкм.

Ось отверстия серьги в вертикальной плоскости может быть только ниже оси вращения фрезерного шпинделя.

Измерение следует проводить по ГОСТ 22267-76 (разд. 14, предпочтительно метод 5), в соответствии со схемой, указанной на черт. 16.

Контрольную оправку симметрично устанавливают в отверстие серьги. Наконечник измерительного прибора должен касаться контрольной оправки вблизи серьги.

Серьгу закрепляют в хоботе.

Диаметр контрольной оправки d равен диаметру отверстия серьги.

8. Специальный поверочный угольник (п. 1.4.17)

Основные технические требования должны соответствовать указанным в табл. 20.

Таблица 20

мкм

Длина угольника, мм, не менее

Допуск прямолинейности измерительной поверхности

Допуск перпендикулярности измерительной поверхности

в продольном направлении

в поперечном направлении

300

5 на длине 300 мм

3 на длине 100 мм

3 на длине 100 мм

Определения термина из разных документов: Специальный поверочный угольник

1.4.11. Торцевое биение опорного торца шпинделя (для станков с базированием фрез по торцевой поверхности)

x024.jpg

Черт. 11

Допуск для станков класса точности Н - 18 мкм, для станков класса точности П - 10 мкм.

Измерение следует проводить по ГОСТ 22267-76 (разд. 18), в соответствии со схемой, указанной на черт. 11.


Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. . 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ГОСТ 17734-88: Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости" в других словарях:

  • ГОСТ 17734-88 — Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости. Взамен ГОСТ 17734 81 [br] НД чинний: від 1990 01 01 Зміни: Технічний комітет: Мова: Ru Метод прийняття: Кількість сторінок: 16 Код НД згідно з ДК 004: 25.080.20 …   Покажчик національних стандартів

  • ГОСТ 17734-88 — 31 с. (5) Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости Взамен: ГОСТ 17734 81 раздел 25.080.20 …   Указатель национальных стандартов 2013

  • 17734 — ГОСТ 17734{ 88} Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости. ОКС: 25.080.20 КГС: Г81 Станки металлообрабатывающие Взамен: ГОСТ 17734 81 Действие: С 01.01.90 Текст документа: ГОСТ 17734 «Станки фрезерные консольные. Нормы точности и… …   Справочник ГОСТов

  • прямолинейность — 3.3 прямолинейность: Отсутствие отклонения продольной кромки полотна материала от прямой линии. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Перпендикулярность — 4.16 Перпендикулярность: а) поверхности 6 к поверхностям 7 и 9; Источник: ГОСТ 2110 93: Станки расточные горизонтальные с крестовым столом. Нормы точности оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Радиальное биение — 3.6.1. Радиальное биение Примечание Радиальное биение собранного подшипника является результатом нескольких отдельных, но сведенных воедино факторов. Источник: ГОСТ 520 2002: Подшипники качения. Общие технические условия оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Осевое биение — 3.6.2. Осевое биение Примечание Осевое биение собранного подшипника является результатом нескольких отдельных, но вместе взятых факторов. Источник: ГОСТ 520 2002: Подшипники качения. Общие технические условия оригинал документа Смотри также… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Постоянство — 11.3.1 Постоянство свойство того, что объект продолжает существовать при изменениях контрактного контекста (см. 13.2.3) или эпохи. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • 25.080.20 — Розточувальні та фрезерувальні верстати ГОСТ 165 81 Станки фрезерные консольные. Основные размеры. Взамен ГОСТ 165 72 ГОСТ 594 82 Станки отделочно расточные вертикальные. Нормы точности. Взамен ГОСТ 594 77 ГОСТ 659 89 Станки зубофрезерные… …   Покажчик національних стандартів

  • Прямолинейность поверхностей — 4.2.1 Прямолинейность поверхностей: а) торца (поверхность 3); б) боковых сторон (поверхности 6 … 21) Рисунок 36 Рисунок 37 Таблица 14 Ширина стола, мм Проверка Допуск, мкм До 800 4.2.1а 4 4.2.1б 5 …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»