Для обеспечения нормальной функциональности токарного оборудования ему необходима определенная оснастка. В некоторых случаях фиксация заготовки на станке производится при помощи патрона, однако он не применяется при обработке изделий с большой величиной центрового отверстия.
В этом случае используются специальные станочные центры, позволяющие производить обработку металла с высокой точностью. Стоит учитывать, что в центр заготовка помещается лишь после ее зацентровки.
Центр для токарного станка: неподвижный, вращающийся, грибковый
В процессе изготовления деталей на токарном станке практикуется применение дополнительной оснастки. При обработке длинных заготовок на большой скорости резания необходима дополнительная фиксация заготовки.
В большинстве случаев используется вращающийся центр, который устанавливается в пиноль задней бабки.
Сфера применения и особенности
Обработка материалов на токарном станке подразумевает закрепление цилиндрической заготовки в трехкулачковый патрон. За счет перпендикулярной подачи режущего инструмента снимается заданная толщина металла. Все это позволяет обточить заготовку до необходимых размеров.
При выполнении определенных работ одной фиксации заготовки в патроне недостаточно. Для обеспечения безопасности, получения нужной чистоты и точности требуется дополнительная поддержка детали задней бабкой.
В каких случаях необходимо использование вращающегося центра:
- Длина заготовки в 5 раз превышает диаметр.
- Точение тяжелых деталей на высоких скоростях (большие обороты и подача).
- Большая толщина снимаемой стружки.
- Когда чистовая обработка будет проходить на шлифовальном станке.
Особенности и преимущества использования центров:
- Длительный срок эксплуатации.
- Устойчивость к высоким нагрузкам.
- Возможность увеличить скорость обработки.
- Повышение производительности оборудования.
- Универсальность — можно использовать на станках с ручным управлением, и на оборудовании с ЧПУ.
- Высокое качество деталей.
К недостаткам приспособления можно отнести радиальное биение. Если по техническим требованиям данная погрешность недопустима, практикуется финишная обработка с применением неподвижного центра на щадящих режимах.
Цена
ТипТокарный станокВид работПосадкаЦена, рубли
Неподвижный | JET | МК-3 | 500 | |
Вращающийся | JET | МК-2 | 1800 | |
Вращающийся | JET | МК-5 | 3000 | |
Вращающийся | JET | для средних работ | МК-3 | 2000 |
Вращающийся | JET | для легких работ | МК-2 | 2800 |
Вращающийся | JET | для тяжелых работ | МК-5 | 3000 |
Вращающийся | Техоснастка-С BT-5592 | для обработки деталей, имеющих центровые отверстия | А-1-3-Н | 2050 |
Вращающийся | Техоснастка-С BT-5598 | для обработки деталей, имеющих центровые отверстия | А-1-6-У | 11500 |
Конструкция вращающихся центров
Вращающийся центр состоит из вала и конического наконечника. Он и является рабочей частью, которая фиксирует деталь. Вращение обеспечивается за счет встроенного шарикового подшипника. Он увеличивает КПД оснастки, уменьшает трение и нагрев.
Стандартный угол наконечника составляет 60º. Такая оснастка используется в большинстве случаев, когда обработка осуществляется на стандартных режимах. Для работы с тяжелыми деталями необходим центр с углом наконечника 90º.
Диаметр конического хвостовика может отличаться в зависимости от модели оснастки. Для установки приспособления в заднюю бабку понадобится конус Морзе 5.
Разновидности
В токарном деле применяются несколько разновидностей вращающегося центра. По назначению оснастка делится на два вида:
- Упорный центр — заостренный наконечник упирается в торец детали. Предварительно необходимо сделать центровочное отверстие.
- Грибковый — имеет наконечник большего диаметра с усеченным конусом. Используется для фиксации деталей с внутренним отверстием (трубы, полые валы).
По конструкции:
- С постоянным валиком (тип А).
- Со сменной насадкой (тип Б).
Применение типа Б позволяет использовать одно приспособление для обработки изделий с разными габаритами. Съемные насадки облегчают подход резца к заготовке. Такая оснастка часто применяется при точении фасонных деталей.
Центры для токарных станков изготавливаются из высокопрочной легированной стали. В зависимости от сложности процесса они бывают обычные и усиленные. Последние используются при работе с тяжелыми изделиями. Усиленный отличается прочностью и устойчивостью к высоким нагрузкам.
Специфика эксплуатации
Перед началом работы токарю необходимо учесть погрешности биения. Оно возникает из-за износа подшипников или наконечника, недостаточно жесткой фиксации. Если требования не допускают такую погрешность, лучше воспользоваться другой оснасткой.
Какие нюансы нужно учесть при обработке в центрах:
- Оси шпинделя и центра должны совпадать, иначе будут погрешности в обработке. При точении деталей с высоким классом точности нужно оставлять припуски для чистовой обработки.
- Сила зажима должна надежно фиксировать заготовку, но при этом не мешать ее вращению.
- При работе с большими скоростями нужно использовать смазку для уменьшения износа наконечника.
Важно!
Биение вращающегося центра приводит к радиальному биению детали относительно оси. Дальнейшая обработка этой же заготовки на другом станке может привести к нарушению соосности.
При обнаружении сильного биения конический наконечник необходимо отшлифовать специальным инструментом, который крепится в резцедержателе. После проверки шаблоном в случае удовлетворительного результата можно приступать к металлообработке.
Важно!
При точении на больших оборотах изнашивается наконечник центра и разбивается центровочное отверстие. Чтобы продлить срок эксплуатации оснастки, наконечник обрабатывают защитной смазкой.
Действующие ГОСТы
Параметры вращающихся центров для токарного станка регулируются ГОСТом 8742-75. Общие стандарты и требования утверждены ГОСТом 13214-79.
Центр предназначен для создания дополнительной опоры во время обработки длинных или тяжелых деталей на токарном станке. Данная оснастка позволяет достичь высокой точности при минимальном биении. Приспособление подбирают исходя из габаритов детали, технических требований и режимов резания.
Центр вращающийся
Токарный центр вращающийся применяется для фиксации заготовок имеющих тела вращения на задней бабке металлообрабатывающего станка. Конструкция данного типа оснастки позволяет производить обработку на высоких скоростях при минимальном биении. Вращающиеся центры могут быть использованы на токарных и шлифовальных станках с ручным, полуавтоматическим и числовым программным управлением.
Конструкция вращающихся центров
На рисунке выше изображена конструкция центра предназначенного для фиксации в конический паз пиноли задней бабки токарного станка. Рабочая часть или центр (1) вращается благодаря шариковым подшипникам (2) и (4), в других вариантах конструкции применяются игольчатые подшипники. Возникающее в процессе работы осевое давление компенсирует упорный шариковый подшипник (5). Крепление в пиноли обеспечивает конический хвостовик (3). Для точного определения осевых усилий некоторые конструкции имеют встроенный прибор.
Более надежную фиксацию заготовок, особенно при работе с тяжелыми деталями на больших скоростях, обеспечивают встроенные в пиноль центры. Данное конструктивное исполнение, приведенное на рисунке ниже, даёт более высокую жесткость фиксации, оптимально при подготовке стружек большого сечения.
В передней части пиноли (1) имеется специально расточенное отверстие. В нем установлены подшипники для втулки (4) – упорный (3) расположенный в передней части для восприятия осевой нагрузки и радиальный (2). Во втулке выточено коническое отверстие под центр (5). Данную конструкцию можно использовать для крепления сверла или любого другого осевого инструмента, для чего втулка соединяется стопором с пинолью.
Сфера применения и особенности
Центры вращающиеся применяются в токарных станках для обточки деталей при скорости вращения более 75 м/мин. При этой скорости начинается процесс повышенного износа конуса центра и центрового отверстия обрабатываемой заготовки. Частичным путем решения проблемы является применение смазки и твердосплавных напаек, но оптимальным вариант – применение вращающегося центра.
Основные преимущества оснастки:
- Универсальность. При использовании центров со сменной насадкой можно обрабатывать детали с различными конусными осевыми отверстиями.
- Высокие характеристики воспринимаемой нагрузки, значительно превышающие показатели упорных фиксаторов.
- Длительная эксплуатация благодаря уменьшенному износу.
- Возможность работы при высоких показателях нагрузки.
Основным недостатком является наличие радиального биения. Данная проблема решается применение оснастки с допустимым показателем биения, либо финишной обработкой на малых скоростях с использованием неподвижного центра.
Виды вращающихся центров
В зависимости от формы фиксирующей части выпускается два типа вращающихся центров:
- с рабочим конусом для крепления заготовок с центровыми отверстиями;
- с грибообразной насадкой для заготовок с внутренним отверстием – труб, полых валов и т. д.
По конструкции оснастка подразделяется на:
- Центр с постоянным валиком (тип А)
- Центр со сменной насадкой (тип Б)
Конус центрового валика проточен под 60° (исполнение 1) или может иметь дополнительную выточку под конус 30° (исп. 2).
Условное обозначение оснастки: Центр А-1-4-НП ГОСТ 8742-75
Тип А, исполнение 1 с конусом Морзе 4 повышенной точности и нормальной серии.
Таблица основных параметров оснастки
Центры вращающиеся станочные ГОСТ 8742-75Тип А — с постоянным центровым валикомТип Б — с насадкой на центровой валик | |
Центр вращающийся тип-исполнение-конус морзе-серия | |
Центр вращающийся А-1-2-Н | Центр вращающийся А-2-2-Н |
Центр вращающийся А-1-3-Н | Центр вращающийся А-2-3-Н |
Центр вращающийся А-1-4-Н | Центр вращающийся А-2-4-Н |
Центр вращающийся А-1-5-Н | Центр вращающийся А-2-5-Н |
Центр вращающийся А-1-4-У | Центр вращающийся А-2-4-У |
Центр вращающийся А-1-5-У | Центр вращающийся А-2-5-У |
Центр вращающийся А-1-6-У | Центр вращающийся А-2-6-У |
Особенности эксплуатации
Приведём основные правила эксплуатации вращающихся центров, необходимые для точной обработки деталей:
- При выборе класса точности оснастки необходимо оставить запас на покрытие погрешностей биения вследствие прочих причин – износ подшипников, малая жесткость и т. д.
- Важную роль играет правильная установка детали. Ось конуса должна с высокой точностью совпадать с осью вращения заготовки.
- Для проверки точности установки можно подложить под вращающийся центр белый лист бумаги и оценить соосность. Более точный контроль производится с помощью индикаторов.
- При наличии биения конус шлифуется по месту с проверкой по шаблону. Обработка осуществляется электроинструментом, расположенным в резцедержателе.
- Биение вращающихся центров приводит к биению полученной детали относительно оси. При установке этой детали на другой станок, имеющий другой показатель биения, может иметь место отклонение от соосности. Для устранения отклонений производится обработка с применением неподвижного центра.
Действующие ГОСТы
Основные параметры вращающихся центров регулирует ГОСТ 8742-75. Общий стандарт, регулирующий центры и полуцентры токарных станков – ГОСТ 13214-79.
Источник: https://MekkaIn.ru/library/czentr-vrashhayushhijsya.html
Центры для токарных станков
Конструкция токарных станков предусматривает использование определенной оснастки. Только при наличии необходимого оснащения можно сделать деталь с нужными параметрами точности. При этом нужно приобрести специальное оснащение или сделать самодельный вариант исполнения. Стоит отметить, что своими руками можно создать не все для точного точения.
Токарные вращающиеся центры
Фиксация заготовок
Точение на токарном станке происходит путем ее крепления в кулачковом патроне, который передает вращения и при этом удерживает ее на месте. Подобное устройство эффективно при точении тел цилиндрической формы. При этом резец подается перпендикулярно, что позволяет проточить металл до нужного диаметра.
При рассмотрении токарного станка по металлу следует учитывать, что многие самодельные и промышленные варианты исполнения имеют в задней части конструкцию для поддержки заготовки и выполнения других задач. Самодельный вид токарного станка по металлу также имеет вариант исполнения бабки, для которой требуется специальная оснастка.
Таким образом, при фиксации по двум противоположным сторонам на токарном станке, задней и передней бабки, заготовка будет находиться в заданном положении во время возникновения даже сильной нагрузки.
При рассмотрении задней бабки нужно отметить следующие особенности:
- Рассматриваемое устройство предназначено только для крепления специального оснащения. Виды используемой оснастки на токарном станке определяют предназначение задней бабки: она может служить как для фиксации тела цилиндрической формы, так и для обработки.
- Для того чтобы на момент сильной подачи или при больших оборотах заготовка не изменила свое положение используется центр, который и определяет предназначение задней бабки.
- Сделать центр можно своими руками или приобрести в специализированном магазине. При самостоятельном изготовлении нужно учитывать, что заготовкой должен быть цельный сплошной металл с повышенным показателем прочности. Это связано со способом крепления: пиноль прижимает деталь к шпинделю по торцу и на протяжении всего времени наконечник контактирует с ней, происходит незначительное трение.
- Положение пиноли токарного станка регулируется только в продольном направлении. Учитывая данную особенность, стоит помнить, что положение центра должно совпадать с осью вращения шпинделя. В противном случае вращения будут происходить с биением.
Рассматриваемое устройство также может служить для высверливания торцевых отверстий и для решения других технологических задач.
Крепление по двум торцам
Фиксация по двум торцам происходит в нижеприведенных случаях:
- Токарный станок по металлу промышленного типа имеет регулировку количества оборотов. Большая скорость вращения, которая передается детали, приводит к «вилянию» детали. При точной обработке, согласно ГОСТ, подобное явление приводит к довольно большой погрешности.
- Большая длина и вес заготовки также определяет необходимость использования задней бабки. Под собственным весом цилиндрическое тело может деформироваться и резец по металлу будет «бить» во время подаче резца.
- В зависимости от режима точения и скорости вращения шпинделя может возникнуть чрезмерная поперечная подача. При обработке детали в подобной ситуации сделать ее с высокой точностью довольно сложно.
В подобных случаях следует провести фиксацию по обоим торцам.
Виды токарных центров
Провести фиксацию необходимого инструмента в пиноли можно своими руками. Для выполнения этой работы понадобиться несколько минут, и выполнить ее можно самостоятельно. Согласно ГОСТ можно выделить следующие виды:
- упорный. ГОСТ определяет то, что наконечник и хвостовик имеют практически одинаковый диаметр. Устройство этой конструкции определяет то, что наконечник изготавливают из закаленной стали или твердого сплава согласно ГОСТ 13214-79.
- грибковый вариант несколько отличается от предыдущего. грибковый наконечник имеет согласно ГОСТ 8742-75 больший диаметр с усеченным рабочим конусом. согласно ГОСТ 8742-75 есть два типа наконечника, которыми обладает грибковый центр: с центрированным валиком или с насадкой для него. грибковый наконечник позволяет использовать рассматриваемое устройство для крепления тел вращения с полыми торцевыми отверстиями во время обработки.
Грибковый токарный центрВращающиеся токарные центрыУпорные вращающиеся центры
При точении во время большой центробежной силе сделать наиболее благоприятные условия можно при применении центра, в конструкции которого есть подшипник. Подобная оснастка может быть разная: грибковый или упорный центр также имеют подшипник.
Угол конуса может быть 60 или 90 градусов. Угол выбирается в зависимости от режима резания.
Существуют более сложные виды оснастки для установки в пиноли, которые могут иметь, к примеру, устройство для измерения прижимной силы. Сделать своими руками некоторые варианты центров для токарного станка невозможно. Обратный ход шпинделя не оказывает влияние на возможность использования пиноли.
Скачать ГОСТ 8742-75 «Центры токарные вращающиеся»
Скачать ГОСТ 13214-79 «Центры и полуцентры токарные»
Станочные вращающиеся центры
Вращающийся центр согласно ГОСТ 8742-75 используется для обработки деталей типа тел вращения на металлорежущем оборудовании с ЧПУ или ручным управлением. Данный тип оснастки позволяет зажимать обрабатываемую деталь с максимальным диаметром для резания на высокой скорости с минимальным биением.
Существует два варианта вращающихся центров:
- исполнение 1 – центровой валик обладает конусом 60;
- исполнение 2 – центровой валик отличается конусом 60, который к тому же проточен под конус 30.
В зависимости от режима резания металла угол конуса может быть 60 или 90 градусов.
Вращающийся центр для токарного станка своими руками
Конструкция токарных станков предусматривает использование определенной оснастки. Только при наличии необходимого оснащения можно сделать деталь с нужными параметрами точности. При этом нужно приобрести специальное оснащение или сделать самодельный вариант исполнения. Стоит отметить, что своими руками можно создать не все для точного точения.
Токарные вращающиеся центры
Использование токарного станка
Токарный станок, который одним из первых появился в линейке оборудования для обработки деталей из разных материалов, в том числе из металла, позволяет изготавливать изделия различных форм и размеров.
С помощью такого агрегата можно выполнять обточку наружных и внутренних поверхностей заготовки, высверливать отверстия и растачивать их до требуемого размера, нарезать наружную или внутреннюю резьбу, выполнять накатку с целью придания поверхности изделия желаемого рельефа.
Серийный токарный станок по металлу — это габаритное устройство, управлять которым не так просто, а его стоимость очень сложно назвать доступной.
Использовать такой агрегат в качестве настольного оборудования нелегко, поэтому есть смысл сделать токарный станок для своей домашней мастерской самостоятельно.
Используя такой мини-станок, можно оперативно производить обточку заготовок, выполненных не только из металла, но также из пластика и древесины.
На таком оборудовании обрабатываются детали, имеющие круглое сечение: оси, рукоятки инструментов, колеса, конструктивные элементы мебели и изделия любого другого назначения.
В подобных устройствах заготовка располагается в горизонтальной плоскости, при этом ей придается вращение, а излишки материала снимает резец, надежно зафиксированный в суппорте станка.
Проточка тормозного диска на самодельном токарном станке
Несмотря на простоту своей конструкции, такой агрегат требует четкой согласованности движений всех рабочих органов, чтобы обработка выполнялась с предельной точностью и наилучшим качеством исполнения.
Пример самодельного токарного станка с чертежами
Рассмотрим подробнее один из рабочих вариантов собранного собственными силами токарного станка, довольно высокое качество которого по праву заслуживает самого пристального внимания. Автор данной самоделки даже не поскупился на чертежи, по которым данное устройство и было успешно изготовлено.
Конечно, далеко не всем требуется настолько основательный подход к делу, зачастую для домашних нужд строятся более простые конструкции, но в качестве донора для хороших идей данный станок подходит как нельзя лучше.
Токарный станок, сделанный своими руками
Внешний вид станка Основные узлы Суппорт, резцедержатель и патрон Вид сбоку Задняя бабка Вид снизу на заднюю бабку Направляющие валы Конструкция суппорта Привод от двигателя
Чертеж №1 Чертеж №2 Чертеж №3
Конструкционные узлы
Любой, в том числе и самодельный, токарный станок состоит из следующих конструктивных элементов: несущей рамы — станины, двух центров — ведущего и ведомого, двух бабок — передней и задней, шпинделя, суппорта, приводного агрегата — электрического двигателя.
Конструкция малогабаритного токарного станка про металлу
На станине размещают все элементы устройства, она является основным несущим элементом токарного станка.
Передняя бабка — это неподвижный элемент конструкции, на котором располагается вращающийся шпиндель агрегата.
В передней части рамы находится передаточный механизм станка, с помощью которого его вращающиеся элементы связаны с электродвигателем.
Именно благодаря такому передаточному механизму вращение получает обрабатываемая заготовка.
Задняя бабка, в отличие от передней, может перемещаться параллельно направлению обработки, с ее помощью фиксируют свободный конец обрабатываемой заготовки.
Простая схема узлов самодельного станка по дереву подскажет простой вариант изготовления станины, передней и задней бабок
Самодельный токарный станок по металлу можно оснастить любым электродвигателем даже не слишком высокой мощности, но такой двигатель может перегреться при обработке крупногабаритных заготовок, что приведет к его остановке и, возможно, выходу из строя.
Обычно на самодельный токарный станок устанавливают электродвигатели, мощность которых находится в пределах 800–1500 Вт.
Даже если такой электродвигатель отличается небольшим количеством оборотов, проблему решают при помощи выбора соответствующего передаточного механизма.
Для передачи крутящего момента от таких электродвигателей обычно используют ременные передачи, очень редко применяются фрикционные или цепные механизмы.
Токарные мини-станки, которыми оснащаются домашние мастерские, могут даже не иметь в своей конструкции такого передаточного механизма: вращающийся патрон агрегата фиксируется непосредственно на валу электродвигателя.
Станок с прямым приводом
Кроме того, необходимо обеспечить надежную фиксацию детали, что особенно важно для моделей лобового типа: с одним ведущим центром.
Решается вопрос такой фиксации при помощи кулачкового патрона или планшайбы.
По сути, токарный станок своими руками можно сделать и с деревянной рамой, но, как правило, для этих целей применяют профили из металла.
Высокая жесткость рамы токарного станка обязательна для того, чтобы на точность расположения ведущего и ведомого центра не оказывали влияние механические нагрузки, а его задняя бабка и суппорт с инструментом беспрепятственно перемещались вдоль оси агрегата.
Использование швеллеров при изготовлении рамы и передней бабки станка
Собирая токарный станок по металлу, важно обеспечить надежную фиксацию всех его элементов, обязательно учитывая нагрузки, которым они будут подвергаться в ходе работы.
На то, какие габариты окажутся у вашего мини-станка, и из каких конструктивных элементов он будет состоять, станет оказывать влияние и назначение оборудования, а также размеры и форма заготовок, которые на нем планируется обрабатывать. От этих параметров, а также от величины планируемой нагрузки на агрегат будет зависеть и мощность электродвигателя, который вам необходимо будет использовать в качестве привода.
Вариант исполнения станины, передней бабки и привода
Для оснащения токарных станков по металлу не рекомендуется выбирать коллекторные электродвигатели, отличающиеся одной характерной особенностью.
Количество оборотов вала таких электродвигателей, а также центробежная сила, которую развивает обрабатываемая заготовка, резко возрастают при уменьшении нагрузки, что может привести к тому, что деталь просто вылетит из патрона и может серьезно травмировать оператора.
Такие электродвигатели допускается использовать в том случае, если на своем мини-станке вы планируете обрабатывать некрупные и нетяжелые детали.
Но даже в таком случае токарный станок необходимо оснастить редуктором, который будет препятствовать бесконтрольному увеличению центробежной силы.
Асинхронный трехфазный электродвигатель, подключаемый к сети 220 Вольт через конденсатор
Уже доказано практикой и конструкторскими расчетами, что для токарных агрегатов, на которых будут обрабатываться заготовки из металла длиной до 70 см и диаметром до 10 см, лучше всего использовать асинхронные электродвигатели мощностью от 800 Вт. Двигатели такого типа характеризуются стабильностью частоты вращения при наличии нагрузки, а при ее снижении в них не происходит ее бесконтрольного увеличения.
Если вы собираетесь самостоятельно сделать мини-станок для выполнения токарных работ по металлу, то обязательно следует учитывать тот факт, что на его патрон будут воздействовать не только поперечные, но и продольные нагрузки. Такие нагрузки, если не предусмотреть ременную передачу, могут стать причиной разрушения подшипников электродвигателя, которые на них не рассчитаны.
История и эволюция
Далее в тексте вам встретятся технические решения эффективные, но мастерам-любителям малоизвестные, т.к. в промышленности они по тем или иным причинам не применяются или применяются ограниченно. Однако изготовление самодельного токарного станка для обработки древесины они могут упростить и облегчить настолько, что из электроинструмента в некоторых случаях можно будет ограничиться ручной дрелью. Станкостроение тысячелетия развивается под знаком решения проблемы: как на станке точностью, к примеру, в 1 условную единицу длины сделать детали станка с точностью, допустим, 0,2 тех же единиц? И т.д., и т.п. Чтобы понять, как техника дошла до жизни такой, полезно будет ненадолго обратиться к истории.
Прародитель всех вообще станков для обработки материалов вращением – приспособление, с помощью которого люди неолита добывали огонь и сверлили рог, кость, камень, поз. 1 на рис; в последних случаях под сверло из дерева или кости подсыпали абразив из мокрого кварцевого песка. Первобытные кельты на том же принципе придумали токарный станок с ножным приводом, поз. 2; центра делались из заостренных обожженных кольев твердого дерева. В Англии сей агрегат в ходу до сих пор у мастеров-мебельщиков. Лес там по кварталам не рубят. Откупив на повал пару-тройку лесин, мастер потом охапками выносит к трассе готовые ножки, балясины и т.п. В ремесле подобного типа станок дожил прим. до начала XVIII века, поз. 3, хотя заготовка в нем вертится туда-обратно и мастеру приходится дополнительно отвлекаться, чтобы переворачивать резец.
Этапы эволюции токарного станка по дереву
В Древнем Египте уже в эпоху Среднего Царства был хорошо известен токарный станок с лучковым приводом, поз. 4. «Мотором» был, естественно, раб. В русской деревенской общине (в миру) с ее крепкими традициями взаимопомощи и взаимовыручки лучковый токарный станок дожил в глубинке до… 80-х годов прошлого века! Массовое индивидуальное деревянное строительство в планы пятилеток никоим образом не включалось, зато советское руководство в провинции смотрело сквозь пальцы на самовольную лесозаготовку в ограниченных размерах для собственных нужд или на несанкционированную закупку в леспромхозах диких бревен за универсальную советскую валюту крепостью 40 об. и вместимостью поллитра.
Для тонкой и/или мелкой работы ножной станок с бечевой и лучковый не годились: в дереве всегда есть неоднородности, а маховиком – гасителем крутильных колебаний была сама заготовка. Радикальные усовершенствования токарного станка ввел мастер Феодор в Древней Греции прим. в 400 г до н. э, поз. 6. Он дополнил ножной привод, во-первых, кривошипом – теперь заготовка вращалась в одну сторону. Во-вторых, сделал центра вращающимися и снабдил один из них захватом для удержания заготовки. В-третьих, ввел в кинематическую схему тяжелый маховик. Отдельные станки такой конструкции находились в эксплуатации на промышленных предприятиях до начала электрификации промышленности, поз. 7 – при тогдашнем полном отсутствии социальных гарантий труд неквалифицированного подсобника обходился дешевле затрат на содержание паровой машины.
Держатель резцов для токарного станка своими руками — Сделай сам
Многие домашние мастера задумываются о том, как самостоятельно изготовить токарный станок по металлу.
Такое желание объясняется тем, что при помощи подобного устройства, стоить которое будет совсем недорого, можно эффективно выполнять большой перечень токарных операций, придавая заготовкам из металла требуемые размеры и форму.
Казалось бы, намного легче приобрести простейший настольный станок и использовать его в своей мастерской, но учитывая немалую стоимость такого оборудования, есть смысл потратить время на то, чтобы сделать его своими руками.
Самодельный токарный станок — это вполне реально
Советы по изготовлению простейшего станка
Сегодня не представляет сложности найти чертежи и фото токарных станков, по которым можно самостоятельно изготовить такое оборудование.
Более того, несложно найти различные видео, демонстрирующие процесс их изготовления.
Это может быть мини-станок с ЧПУ или очень простое устройство, которое, тем не менее, даст вам возможность оперативно и с минимальными трудозатратами изготавливать изделия из металла различной конфигурации.
Стойки простейшего токарного станка по металлу можно изготовить из древесины. Их необходимо будет надежно закрепить на станине агрегата при помощи болтовых соединений. Саму станину, если есть возможность, лучше изготовить из металлических уголков или швеллера, что обеспечит ей высокую надежность, но если их нет под рукой, можно также подобрать толстые деревянные бруски.
На видео ниже представлен процесс самостоятельного изготовления суппорта для токарного станка.
В качестве узла на таком станке, на котором будет фиксироваться и перемещаться режущий инструмент, выступит подручник, изготавливаемый из двух деревянных дощечек, соединенных под углом 90 градусов.
На поверхности дощечки, где будет размещаться инструмент, необходимо зафиксировать лист металла, который защитит древесину от деформирования и обеспечит точное расположение резца по отношению к обрабатываемой детали.
Делаем токарный станок по дереву своими руками
Доступность токарных станков в свободной продаже позволила многим умельцам использовать своё умение и потенциал для изготовления различных изделий. Раньше, и это правда, купить станок для дома было практически не реально.
В настоящее время в продаже представлено много разных моделей как российских, так и зарубежных производителей. В основном это российско- китайские (идея и патент Россия, изготовлено в Китае) и швейцарско – китайские станки.
Это такие марки, как Кратон, Зубр, Энкор, относящиеся к настольным станкам, с мощностью около 350 Вт и ценой от 7900 рублей до 9500 рублей.
Станки компании Jet JML имеют более высокую цену, но и качеством отличаются с такой же разницей, как и сравнивать цены. Есть варианты как настольных так и напольных станков, с хорошим качеством сборки и отличной литой станиной. Цена в среднем с мощностью 500 Вт, которой вполне достаточно для работ с деревом от 25000 рублей.
Цена на хороший станок и стоит хороших денег. Но многие мастера хвастают, мол, купил недорогой станок типа Зубр, довел его, усовершенствовал его своими руками, теперь он лучше Бошовского.
Так не проще полностью сделать токарный станок по дереву своими руками. Будете знать, какие у него недостатки, сделаете под свои потребности.
Тем более, что чертежи найти в интернете очень просто, остальное умение и сообразительность.
Самый простой токарный станок
Берем несколько схем и чертежей для самых простых станков, подбираем то, из чего можно его сделать, если есть возможность, дополняем деталями для улучшения качества и точности работ.
Пробуем изготовить станок по дереву своими руками
Изготовление самодельного токарного станка по дереву своими руками не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд.
У каждого из нас в гараже есть отсек для таких деталей — «авось пригодится». Из них можно изготовить станок, который по качеству не будет уступать заводскому. Главное, это выбранный вами и отредактированный по вашим возможностям чертёж для токарного станка по дереву, который вы будете делать своими руками чертежи и точный расчет по геометрии.
Лучше взять конструкцию заводского станка и делать по её подобию.
Станок начинается с рамы. Её можно изготовить из профильной трубы, швеллера или уголка. Здесь важно не допустить перекоса и выдерживать прямые углы. Можно изготовить её при помощи сварки, можно при помощи резьбового соединения. Если нет металла, вполне можно изготовить и деревянную основу под станок.
Комбинированный станок
Единственный недостаток такого станка – он прослужит не столько, как изготовленный из металла, так как в работе придется подтягивать болты. Они в процессе начнут расшатываться, давать люфт. Металлический каркас намного долговечнее и если вы занимаетесь токарными работами всерьез, постарайтесь применить его.
Бабки, как передняя, так и задняя, а также двигатель и регулировка скоростей, упор для резца, а также фиксаторы, как ведомые, так и ведущие – это набор, без которого станок работать не будет.
Начиная изготавливать простой станок своими руками, нужно продумать, что как будете устанавливать на своем станке и из чего будете изготавливать необходимые узлы. Электродвигатель обычно используют от стиральной машины или пылесоса. Если в запасе в гараже нет, можно обратиться в скупку металлолома или купить на Авито за гроши.
Если есть необходимость, перемотайте его. Переднюю бабку найти сложнее, можно найти от списанного заводского станка. Можно сделать самому, как показано на фото токарного станка по дереву, где показано, как пользователь сделала переднюю бабку своими руками.
Для этого на шкиве было нарезано 6 штук отверстий с резьбой М6, закрепив шпильками с резьбой (4 штуки) круг из фанеры толщиной 20 мм. На остальных двух отверстиях установлено специальный трезубец для крепления.
Сделать заднюю бабку вполне по силам самому. Направляющие и её корпус сваривают из того же металлопроката: уголков, швеллеров, профильной трубы. Конус можно выточить на токарном станке по металлу, рукоятку к нему было изготовлено из фанеры на 20 мм, крепёж из шпилек и гаек плюс сварка. Смотрите примеры самоделок для токарного станка по дереву своими руками на фото.
Подручник для резцов можно изготовить также при помощи сварки.
Это один из вариантов изготовления своими руками простого токарного станка по дереву, имеющего небольшие габаритные размеры по раме: 100см х 20 см.
В качестве узла переключения скоростей, необходимого для хорошего станка, можно использовать систему ременных передач.
Как изготовить мини токарный станок по дереву своими руками
Такой токарный мини станок по дереву ,может быть изготовленный своими руками из деревянным основанием. Так как детали на нём могут обрабатываться небольшие, мощность двигателя большая не требуется и вибрация будет минимальная.
Поэтому все необходимые детали можно просто изготовить из дерева, что совсем упростить работы
Из металлических деталей обычно изготавливают станину, но это не обязательно, примеров конструктивного решения достаточно много. Если не хотите использовать дрель, можно использовать электродвигатель от насоса или от другой техники. В качестве передней бабки можно использовать и точило. Задняя бабка – часть от старой использованной дрели.
Если используем раму из дерева, обязательно нужно скрепить её углы для уменьшения расшатывания при работе. Внутренние направляющие изготавливаются из деревянных реек, по которым двигается задняя бабка.
Каретка двигается по направляющим, которые изготавливаются в форме призмы. Самое главное – выдержать геометрические размеры и параллельность.
На переднюю бабку или, как её второе название шпиндельную бабку передается движение от электродвигателя через вал. В её комплекте обычно бывают такие делали:
- корпус бабки;
- шпиндель;
- подшипники, по возможности хорошего качества;
- устройство, которое будет контролировать движение шпинделя в нужном направлении;
- устройство, контролирующее скорость движения шпинделя;
- кнопка пуска.
Задняя бабка может быть и заводской и изготовленной самостоятельно. Может быть как на деревянной основе, так и на металлической. Конус для самодельной бабки нужно точить.
Или полностью деревянная основа.
Регулировка скорости происходит при помощи шкивов и ременной передачи, ремень можно взять от автомобиля, шкив выточить из дерева. Подручник изготовить и установить на рейку не составит труда.
Токарный станок по дереву: устройство, конструктивные узлы, изготовление самодельного
Первый станок, необходимость в котором чувствует каждый мастеровой человек – настольный сверлильный, или попросту сверлилка. Но по его приобретении или изготовлении своими руками скоро оказывается, что нужно что-то и точить, а токарный станок стоит на порядок дороже. Велик оказывается соблазн сделать токарный станок универсальный вроде того, что на рис. ниже:
Самодельный универсальный токарный станок
Перед изобретательностью, умением и аккуратностью таких мастеров остается только снять шляпу. Да, на токарном станке по металлу можно точить и дерево; многие такие настольные токарные станки комплектуются вставками в шпиндельный патрон для удержания деревянной заготовки. Но – увы! – точности на металле самодельный универсальный токарный станок долго не удержит.
Дело не только в том, что усилие резания металла многократно больше, чем дерева. Сама физика обработки металлов резанием совершенно иная. Чтобы не вдаваться в основы, даже беглый поверхностный обзор которых потребует непомерно много места, возьмем и сопоставим: видали ли вы резец по металлу, острый как стамеска или железка рубанка? И что будет, если слесарным зубилом рубить дерево? Сверлилка еще может справиться с тем и другим материалом: там усилие резания симметрично сосредоточено на самом рабочем органе. Но что касается точки металла, то требования к станку, то требования к станку для нее оказываются такими, что станкостроение задолго до индустриальной эпохи выделилось в отдельную отрасль. Самый лучший машиностроительный завод сам себе станки не делает – не по плечу. Однако токарный станок по дереву собрать своими руками вполне возможно, и так, что максимально достижимую на дереве точность обработки +/–0,5 мм он будет держать долгие годы, если не десятилетия. Без 2-3 токарных операций по металлу все равно не обойтись (см. далее), но их в данном случае сможет выполнить на заказ токарь 2-3 разряда на обычном, не повышенной точности, станке, хоть бы и отреставрированном ДИП. И еще, конечно, нужно будет купить набор резцов для обработки древесины на токарном станке, см. рис.. Все остальное обязательных дополнительных затрат не потребует.
Набор резцов для обработки древесины на токарном станке