Чертеж чпу: Чертежи самодельный станок с ЧПУ, фрезерный, трех-координатный

ЧПУ станок 900х600х100 — Чертежи, 3D Модели, Проекты, Фрезерные станки

ЧПУ станок/

ЧПУ станок/Сборка/

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/DFX Для плазменной резки/

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/DFX Для плазменной резки/Опора кабель-канала.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/DFX Для плазменной резки/Опора кабель-канала.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/DFX Для плазменной резки/Пластина большая каретки X-Z.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/DFX Для плазменной резки/Пластина большая каретки X-Z.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/DFX Для плазменной резки/Пластина малая каретки X-Z верхняя.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/DFX Для плазменной резки/Пластина малая каретки X-Z верхняя.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/DFX Для плазменной резки/Пластина малая каретки X-Z нижняя.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/DFX Для плазменной резки/Пластина малая каретки X-Z нижняя.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Крепление гаек X. m3d

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Опора кабель-канала.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Пластина каретки ZX большая.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Пластина каретки ZX малая.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Рама каретки X.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Рама каретки Z.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи/

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи/Крепление ходовых гаек X.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи/Опора кабель-канала.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи/Пластина большая.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи/Пластина малая каретки X-Z верхняя.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи/Пластина малая каретки X-Z нижняя.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи/Рама каретки X-Z с креплением выключателя X.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи/Рама каретки X-Z с креплением выключателя Z.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи/Рама каретки X-Z с отверстием под винт.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи/Рама каретки X-Z. cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи JPG/

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи JPG/Крепление ходовых гаек X.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи JPG/Опора кабель-канала.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи JPG/Пластина большая.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи JPG/Пластина малая каретки X-Z верхняя.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи JPG/Пластина малая каретки X-Z нижняя.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи JPG/Рама каретки X-Z с креплением выключателя X.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи JPG/Рама каретки X-Z с креплением выключателя Z.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи JPG/Рама каретки X-Z с отверстием под винт.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ/Чертежи JPG/Рама каретки X-Z.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка XZ.a3d

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/DFX/

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/DFX/Пластина большая каретки портала левая.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/DFX/Пластина большая каретки портала правая. dxf

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/DFX/Пластина малая каретки портала.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Опора кабель-канала Y.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Пластина каретки портала большая.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Пластина каретки портала малая.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Рама каретки портала.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи/

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи/Опора кабель-канала Y.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи/Пластина большая с отверстием для выключателя.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи/Пластина большая.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи/Пластина каретки портала малая.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи/Рама каретки портала верхняя с креплением выключателя.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи/Рама каретки портала верхняя.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи/Рама каретки портала нижняя с креплением нижней пластины. cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи/Рама каретки портала нижняя.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи JPG/

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи JPG/Опора кабель-канала Y.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи JPG/Пластина большая каретки портала левая.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи JPG/Пластина большая каретки портала правая.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи JPG/Пластина большая с отверстием для выключателя.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи JPG/Пластина большая.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи JPG/Пластина каретки портала малая.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи JPG/Рама каретки портала верхняя с креплением выключателя.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи JPG/Рама каретки портала верхняя.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи JPG/Рама каретки портала нижняя с креплением нижней пластины.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала/Чертежи JPG/Рама каретки портала нижняя. jpg

ЧПУ станок/Сборка/Каретка портала.a3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/

ЧПУ станок/Сборка/Общее/DXF/

ЧПУ станок/Сборка/Общее/DXF/Прижим подшипника Z.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Общее/DXF/Прижим подшипника.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Винт.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Вставка фанерная.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Выключатель на опоре.a3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Выключатель.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Гайка.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Клемма 4.8мм.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Клеммник винтовой.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Крепление выключателя 2.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Магнит 3x5x30.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Мотор с муфтой.a3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Мотор.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Муфта 2.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Муфта.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Наконечник кабель-канала.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Подшипник.a3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Подшипники.a3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Стяжка гаек ходовых. m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи/

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи/Винт.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи/Вставка фанерная .cdw

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи/Гайка ходовая.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи/Крепление выключателя.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи/Магнит.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи/Прижим подшипника Z.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи/Прижим подшипника.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи/Стяжка гаек ходовых.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи/Шайба.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи/Штанга резьбовая (шпилька) М12.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи JPG/

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи JPG/Винт.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи JPG/Вставка фанерная .jpg

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи JPG/Гайка ходовая Ж.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи JPG/Гайка ходовая.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи JPG/Крепление выключателя.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи JPG/Магнит. jpg

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи JPG/Прижим подшипника Z.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи JPG/Прижим подшипника.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи JPG/Стяжка гаек ходовых 2.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи JPG/Стяжка гаек ходовых.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи JPG/Шайба.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи JPG/Шпилька и винт.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Чертежи JPG/Штанга резьбовая (шпилька) М12.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Шайба 20 увеличенная.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Шайба из гайки.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Общее/Штанга резьбовая М12.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/DXF/

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/DXF/Крепление шпинделя нижнее.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/DXF/Пластина крепления двигателя Z.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Крепление дополнительного подшипника Z.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Крепление подшипника Z.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Крепление шпинделя 600Вт. m3d

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Крепление шпинделя верхнее.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Крепление шпинделя нижнее.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Крепление шпинделя.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Опора кабель-канала.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Пластина крепления двигателя Z.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Рельс Z.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Уголок крепления пластины мотора Z задний.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Уголок крепления пластины мотора Z передний.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи/

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи/Крепление подшипника Z.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи/Крепление радиального подшипника Z.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи/Крепление шпинделя верхнее.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи/Крепление шпинделя нижнее.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи/Опора кабель-канала Z.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи/Пластина крепления двигателя Z.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи/Пластина крепления шпинделя. cdw

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи/Рельс Z.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи/Уголок крепления пластины мотора Z задний.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи/Уголок крепления пластины мотора Z передний.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи JPG/

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи JPG/Крепление подшипника Z.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи JPG/Крепление радиального подшипника Z.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи JPG/Крепление шпинделя верхнее.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи JPG/Крепление шпинделя нижнее.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи JPG/Опора кабель-канала Z.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи JPG/Пластина крепления двигателя Z.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи JPG/Пластина крепления шпинделя.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи JPG/Рельс Z.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи JPG/Уголок крепления пластины мотора Z задний.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Чертежи JPG/Уголок крепления пластины мотора Z передний. jpg

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Шпиндель 600W.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z/Шпиндель.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Ось Z.a3d

ЧПУ станок/Сборка/Портал/

ЧПУ станок/Сборка/Портал/DXF/

ЧПУ станок/Сборка/Портал/DXF/Пластина крепления двигателя X.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Портал/DXF/Пластина крепления подшипника X внутренняя.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Портал/DXF/Пластина крепления подшипника X наружняя.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Портал/DXF/Пластина крепления упорного подшипника X.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Портал/DXF/Пластина крепления упорного подшипника X.frw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/DXF/Пластина нижняя 2.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Портал/DXF/Пластина нижняя внутрянняя.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Балка портала.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Жёсткость подшипника X.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Крепление подшипника X 2.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Направляющая кабель-канала.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Опора направляющй кабель-канала. m3d

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Пластина крепления двигателя X.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Пластина крепления подшипника X.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Пластина портала нижняя 2.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Пластина портала нижняя.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Стойка портала.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Укосина портала.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Усиление нижней пластины портала.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/Балка портала.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/Дополнительная опора подшипника X.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/Направляющая кабель-канала X.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/Опора направляющей кабель-канала X.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/Пластина крепления двигателя X.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/Пластина крепления подшипника X внутрянняя.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/Пластина крепления подшипника X наружняя.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/Пластина крепления упорного подшипника X. cdw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/Пластина портала нижняя внешняя.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/Пластина портала нижняя внутрянняя.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/Соединитель нижних пластин портала.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/Стойка портала с креплением проводов.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/Стойка портала.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи/Штанга портала.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи JPG/

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи JPG/Балка портала.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи JPG/Дополнительная опора подшипника X.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи JPG/Направляющая кабель-канала X.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи JPG/Опора направляющей кабель-канала X.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи JPG/Пластина крепления двигателя X.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи JPG/Пластина крепления подшипника X внутрянняя.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи JPG/Пластина крепления подшипника X наружняя. jpg

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи JPG/Пластина крепления упорного подшипника X.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи JPG/Пластина портала нижняя внешняя.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи JPG/Пластина портала нижняя внутрянняя.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи JPG/Стойка портала с креплением проводов.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи JPG/Стойка портала.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Чертежи JPG/Штанга портала.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Портал/Шпилька М6×100.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Портал.a3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/

ЧПУ станок/Сборка/Рама/DXF/

ЧПУ станок/Сборка/Рама/DXF/Крепление двигателя Y.dxf

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Балка жёсткости стола.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Балка рамы.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Балка усиления рельс стола.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Борт стола.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Гайка забивная мебельная М6.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Держатель борта стола.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Крепление двигателя Y . m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Крепление упора подшипника.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Направляющая кабель-канала.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Ножка.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Опора балки жёсткости стола.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Опора доп. подшипника Y 2.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Опора направляющей кабель-канала.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Опора подшипника Y.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Опора стола.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Рельс рам2ы.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Рельс рамы.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Стол.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Упор подшипника Y.m3d

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Балка крепления опор стола.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Балка рамы с креплением мотора.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Балка рамы.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Борт стола.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Держатель борта стола.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Крепление двигателя Y. cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Крепление упора подшипника.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Направляющая кабель-канала Y.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Ножка.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Опора направляющей кабель-канала Y.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Опора подшипника Y.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Опора радиального подшипника Y.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Опора стола с креплением упора подшипника задняя.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Опора стола с креплением упора подшипника передняя.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Опора стола.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Рельс рамы.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Стол.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи/Упор подшипника Y.cdw

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Балка крепления опор стола.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Балка рамы с креплением мотора.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Балка рамы. jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Борт стола.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Держатель борта стола.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Крепление двигателя Y.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Крепление упора подшипника 2.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Крепление упора подшипника.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Направляющая кабель-канала Y.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Ножка.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Опора направляющей кабель-канала Y.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Опора подшипника Y.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Опора радиального подшипника Y.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Опора стола с креплением упора подшипника задняя.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Опора стола с креплением упора подшипника передняя.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Опора стола.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Рельс рамы.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Стол. jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама/Чертежи JPG/Упор подшипника Y.jpg

ЧПУ станок/Сборка/Рама.a3d

ЧПУ станок/Сборка.a3d

ЧПУ станок/Смета.pdf

Токарные станки с ЧПУ. Чтение чертежей — Национальная сборная Worldskills Россия

В этом уроке вы узнаете, чем станки с ЧПУ отличаются от универсальных токарных станков и как правильно читать чертежи.

Глоссарий

Для успешного освоения материала рекомендуем вам изучить следующие понятия:

Основной и самый крупный элемент, на котором крепятся все остальные детали станка

Вал, передающий вращательное движение, на котором устанавливаются приспособления для закрепления заготовки или детали

Узел станка с внутренним конусом, служащий для установки центров, которые, в свою очередь, используются для поддержки или поджатия детали

Узел станка, на котором происходит установка инструментов

Позволяет производить быструю смену инструмента с высокой точностью позиционирования

Определяет положение инструмента в текущий момент времени

Устройство, через которое рабочий может управлять станком

Устройство, руководящее перемещением инструмента и работой приводов

Служит для хранения информации

Оперативная память, обладает очень высокой скоростью передачи данных и предотвращает паузы и задержки при отработке управляющих программ

Видеолекция

Конспект

Токарный станок

Токарный станок — станок для обработки резанием заготовок из металла, древесины и других материалов в виде тел вращения. Главным движением при обработке на токарном станке является вращение заготовки, а вспомогательным является перемещение инструмента.

Принцип токарной обработки

Токарная обработка является одной из разновидностей обработки металлорезанием. Она осуществляется посредством срезания с поверхностей заготовки определенного слоя металла резцами, сверлами и другими режущими инструментами на токарных станках. Станок сообщает заготовке вращение, а режущему инструменту — движение относительно нее. Благодаря различным движениям заготовки и резца происходит процесс резания.

Токарный станок с ЧПУ

В отличие от универсальных токарных станков, где все перемещения режущего инструмента происходят, когда токарь вручную крутит ручки, станки с ЧПУ могут самостоятельно работать по заранее написанной программе.

Станок с ЧПУ, в отличие от универсального токарного станка, оборудован:

  • датчиками перемещений,
  • пультом оператора,
  • контроллером,
  • постоянным запоминающим устройством,
  • оперативной памятью.

А также имеет набор общих узлов:

  • станина,
  • шпиндель,
  • задняя бабка,
  • инструментальный суппорт,
  • револьверная головка.

Преимущества станков с ЧПУ

  • Автоматизация работы.
  • Уменьшение контакта оператора со станком.
  • Повышение производительности труда.

Варианты программирования станков

Программа может быть написана вручную, с использованием:

  • G-кода,
  • диалогового программирования на станке,
  • CAM-систем на ПК.

Чтение чертежей

При чтении чертежей определяют:

  • название изделия,
  • масштаб,
  • количество видов,
  • размеры и допуски,
  • материал.

Допуски и посадки

Допуск — диапазон отклонения от номинального размера.

Если бы не было допусков, то при изготовлении сборочных единиц приходилось бы подгонять все детали, что усложняет производство.

Важно

Числовые значения верхнего и нижнего предельных отклонений указывают рядом с размерами шрифтом меньшей величины, чем для размерных чисел

Посадка состоит из допуска на наружной, охватываемой поверхности и допуска на внутренней поверхности и определяется величиной зазора или натяга.

Размеры

  • Размеры обозначаются соответствующими числами и линиями со стрелками на концах. Линии размеров непрерывны и располагаются параллельно за пределами контура детали.
  • Единицы измерения на чертежах не обозначаются: по умолчанию все указывают в миллиметрах.

Все размеры делятся на две группы:

  • основные,
  • свободные.

Основные размеры входят в размерные цепи и определяют относительное положение детали в узле. Они должны обеспечивать:

  • расположение детали в узле,
  • точность взаимодействия собранных деталей,
  • сборку и разборку изделия,
  • взаимозаменяемость деталей.

Свободные размеры в размерные цепи детали не входят. Они определяют такие поверхности детали, которые не соединяются с поверхностями других деталей, и поэтому их выполняют с меньшей точностью.

Элементы чертежа

Рамка

Чертится на расстоянии 30 мм от левого края листа и 5 мм от правого, верхнего и нижнего для формата А4 (5−10 мм для всех других). При этом ее толщина должна составлять минимум 0,7 мм. Проводят ее сплошной толстой линией.

Основная надпись

Располагается на чертежах в правом нижнем углу. Содержит следующую информацию: обозначение и наименование чертежа, данные о предприятии, разработавшем чертеж, вес изделия, масштаб отображаемой детали, стадию разработки, номер листа, дату выпуска чертежа, а также информацию о лицах, ответственных за данный документ.

Выносной элемент — увеличенное отдельное изображение части детали, которое вынесено за пределы основного контура.

Сечение — изображение фигуры, получившееся после ее условного рассечения. Контур сечения заполняют сплошными косыми линиями с углом наклона 45°. Линии должны иметь наклон в одну и ту же сторону на всех сечениях одной детали, включая и материал изделия.

Виды

Видами принято именовать те изображения на машиностроительных чертежах, которые представляют собой проекции внешних видимых поверхностей предметов.

Этапы чтения чертежей

1. Прочитать основную надпись чертежа.

2. Определить, какие виды детали даны на чертеже, какой из них является главным.

3. Рассмотреть виды во взаимной связи и попытаться определить форму детали со всеми подробностями.

4. Определить по чертежу размеры детали и ее элементов. Также стоит обратить внимание на допуски формы и расположения поверхностей.

5. Установить шероховатость поверхностей детали.

Вы узнали, что такое станки с ЧПУ, а также что из себя представляют чертежи и как с ними работать. Закрепите новые знания с помощью теста и интерактивного задания.

Интерактивное задание

Для закрепления полученных знаний пройдите тест

Стартуем!

Задняя бабка

Станина

Револьверная головка

Шпиндель

Дальше
Проверить
Узнать результат

Определяют поверхности детали, которые не соединяются с поверхностями других элементов

Обеспечивают взаимозаменяемость деталей

Обеспечивают точность взаимодействия собранных деталей

Не входят в размерные цепи

Обеспечивают расположение детали в узле

Дальше
Проверить
Узнать результат
Дальше
Проверить
Узнать результат

К сожалению, вы ответили неправильно на все вопросы

Прочитайте лекцию и посмотрите видео еще раз

Пройти еще раз

К сожалению, вы ответили неправильно на большинство вопросов

Прочитайте лекцию и посмотрите видео еще раз

Пройти еще раз

Неплохо!

Но можно лучше. Прочитайте лекцию и посмотрите видео еще раз

Пройти еще раз

Отлично!

Вы отлично справились. Теперь можете ознакомиться с другими компетенциями

Пройти еще раз

Бесплатное программное обеспечение для ЧПУ

Введение

Начиная с вашего проекта и заканчивая g-кодом для вашего станка с ЧПУ, вам потребуются несколько программных приложений для ЧПУ:

  • Программное обеспечение САПР (позволяет рисовать вашу деталь)
  • Программное обеспечение CAM (позволяет преобразовать чертеж в траекторию движения инструмента в формате g-кода)
  • Программное обеспечение для управления ЧПУ (заставляет вашу машину следовать пути инструмента G-кода)

Мы расскажем о нескольких платных продуктах в дополнение к бесплатным опциям. Вы можете потратить больше времени на программное обеспечение, чем на фрезерный станок с ЧПУ, поэтому стоит потратить несколько долларов, если платное программное обеспечение упрощает обработку с ЧПУ.

Мы ограничим наш список программным обеспечением для фрезерного станка с ЧПУ или фрезерного станка с ЧПУ и избежим других типов машин, таких как плазменные и лазерные резаки.

Бесплатное программное обеспечение САПР

САПР (автоматизированное проектирование) — это программное обеспечение ЧПУ, позволяющее создавать проекты. Существует множество программных пакетов САПР, но, к сожалению, большинство из них не бесплатны. К счастью, за последние несколько лет в бесплатных опциях произошли значительные улучшения, поскольку 3D-печать, в которой используется та же программа САПР, стала популярной.

FreeCAD

FreeCAD — это полностью бесплатная параметрическая 3D-программа САПР, которая становится все более популярной по мере роста популярности 3D-принтеров. Как и Alibre, он способен создавать очень сложные проекты с очень высокой точностью, но пользовательский интерфейс намного сложнее, и кривая обучения будет намного сложнее. Это не обязательно то, что мы рекомендуем новичкам, но оно бесплатное, поэтому попробовать его можно бесплатно.

Выходные данные FreeCAD, STL, STEP, SVG или DXF можно отправить в любую из программ CAM, перечисленных ниже.

В дополнение к тому, что это бесплатное программное обеспечение, если вы действительно хотите покопаться в САПР, исходный код FreeCAD находится в свободном доступе.

FreeCAD работает на Mac, Windows и Linux.

Solvespace

Solvespace — еще одна бесплатная программа 3D CAD, ставшая почти культовой. Он позволяет вам создавать 3D-детали, как FreeCAD, но, поскольку у него есть несколько ограниченное пользовательское ядро ​​САПР, он лучше подходит для механических деталей, у которых нет сильно скульптурных органических поверхностей.

Пользовательский интерфейс причудлив, но более прост, чем FreeCAD.

Solvespace может экспортировать файлы STL или STEP для сторонних программ CAM.

Solvespace работает на Mac, Windows и Linux, а исходный код находится в свободном доступе.

Inkscape

Хотя Inkscape не является строго пакетом САПР, он очень популярен для создания 2D-проектов для станков с ЧПУ. Обычно он используется больше для художественных проектов, чем для точной механической работы, но он должен работать и в том, и в другом случае, если у вас есть терпение.

Inkscape похож на Corel Draw и Adobe Illustrator, но совершенно бесплатен. Он экспортирует файлы SVG и DXF для вашего программного обеспечения CAM.

Inkscape работает на Mac, Windows и Linux.

Недорогое программное обеспечение САПР

Вы можете выполнять много отличных работ с перечисленными выше программами, но стоит подумать о коммерческой программе САПР, особенно если вы занимаетесь 3D-моделированием.

Alibre Atom

Alibre Atom — это полностью параметрическая CAD-программа, которая позволяет создавать практически любые объекты. Он основан на коммерческом ядре САПР, поэтому он очень надежен и надежен (и поставляется с полной поддержкой).

Кривая обучения умеренная, и у них есть версии более высокого уровня, доступные, если вы создаете продукты, которые требуют конструкций из листового металла или других сложных функций.

Alibre Atom — это загруженное программное обеспечение, которым вы владеете; он не облачный.

Alibre Atom стоит около 200 долларов США и работает на Windows.

Бесплатное программное обеспечение CAD/CAM

Следующим шагом в цепочке программного обеспечения является программное обеспечение CAM, которое отвечает за принятие ваших проектов и создание траектории движения инструмента, по которой машина следует для вырезания ваших деталей. Существует множество программ CAM, и большинство из них очень дорогие. Написать CAM-программу очень сложно, а рынок невелик, поэтому цены на них соответствующие. К счастью, есть несколько бесплатных вариантов программного обеспечения для камер.

Большинство CAM-программ имеют как минимум ограниченные, если не полные, встроенные возможности CAD, поэтому мы отметим это в описании ниже.

Программы CAD/CAM доступны в двух вариантах: 2D и 3D. Программы 2D CAM ориентированы на создание траекторий движения инструмента для плоских предметов без каких-либо кривых поверхности. Примерами 2D-деталей могут быть шестерни или знаки.

3D-программы CAM могут принимать любую форму и создавать для нее траекторию (с учетом ограничений вашего станка с ЧПУ) «g-код», который представляет собой серию команд движения, которые указывают вашей машине, как она должна двигаться, чтобы вырезать вашу деталь.

Carbide Create

Carbide Create V6 — это бесплатный программный пакет 2D CAM, который также включает базовые 2D CAD, так что вы можете создавать свои проекты и доводить их до G-кода, используя только Carbide Create. Carbide Create позволяет загружать файлы SVG или DXF, если вы хотите начать с внешнего дизайна, и может создавать различные стратегии траекторий:

  • Контурные траектории
  • Карманные траектории
  • Траектории гравировки
  • Текстурные траектории
  • Траектории сверления
  • V-Carve и расширенный V-Carve

Carbide Create работает на компьютерах с Windows или Mac, и это загружаемое программное обеспечение, которое запускается на вашем компьютере локально. Это не облачное решение.

Обратите внимание, что Carbide Create V6 бесплатен для всех, но Carbide Create V7 бесплатен только для станков Carbide 3D, таких как фрезерный станок с ЧПУ Shapeoko и Nomad. Если у вас есть другой станок, вы можете заставить Carbide Create Pro использовать его с вашим станком с ЧПУ.

Easel

Easel — это бесплатная программа CAD/CAM, которая включает в себя контроллер для станков с ЧПУ на базе GRBL. Таким образом, это полный пакет программного обеспечения для ЧПУ, если он соответствует вашим потребностям. У него уникальный рабочий процесс, в котором дизайн и траектория — одно и то же. Это отличается от большинства других программ CAD/CAM, где траектории инструментов создаются отдельно от проекта. Этот уникальный рабочий процесс упрощает начало работы с Easel, но может ограничить сложность того, что вы можете создать.

Easel основан на облаке, поэтому он будет работать практически на любой платформе, но нет возможности запускать его локально или в автономном режиме. Это полностью облачное решение.

Makercam

Makercam — это браузерная программа CAD/CAM, которая позволяет рисовать простые конструкции и создавать g-код для станка с ЧПУ. Для этого требуется плагин Flash для вашего браузера, поэтому его время, вероятно, ограничено, поскольку Flash постепенно прекращается, но в то же время этот вариант по-прежнему используется многими людьми.

Не совсем бесплатное программное обеспечение CAM

Хотя бесплатные варианты программного обеспечения CAM довольно хороши, стоит рассмотреть некоторые менее дорогие платные варианты, если вам нужны дополнительные возможности.

MeshCAM

MeshCAM — это специальная программа 3D CAM, созданная для получения внешних проектов и создания g-кода. Он не содержит никаких функций САПР. MeshCAM позволяет загружать файлы STL из любой распространенной программы 3D CAD и быстро создавать для них траекторию. Он включает в себя различные стратегии траекторий:

  • Черновая обработка
  • Отделка ватерлинии
  • Параллельная отделка
  • Карандашная отделка
  • Сверление
  • 2D-контур (ПРО)
  • Карман 2D (PRO)

MeshCAM работает на компьютерах под управлением Windows и Mac и не требует никаких облачных подписок или платы за обслуживание.

Если вы просто хотите купить 3D-файлы STL или 3D-модели для ЧПУ на Etsy и вырезать их, MeshCAM — хороший вариант.

MeshCAM продается по цене от 250 до 500 долларов США.

Alibre Workshop

Alibre Workshop представляет собой комбинацию программного обеспечения Atom 3D CAD от Alibre и MeshCAM Pro, что делает его лучшим программным обеспечением для ЧПУ.

Помимо фрезерных станков с ЧПУ, файлы STL, созданные с помощью Alibre Atom, идеально подходят для использования в 3D-принтерах.

Alibre Workshop продается примерно за 400 долларов США и работает только на Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ. Alibre Workshop входит в комплект поставки нашего настольного фрезерного станка с ЧПУ Nomad 3

Carbide Create Pro

Carbide Create Pro — это дополнительная покупка для Carbide Create, которая добавляет базовый 3D-дизайн и обработку, а также специальную траекторию гравировки.

Carbide Create Pro работает на Mac или Windows и стоит от 120 долларов США в год. Бессрочные лицензии доступны для тех, кто не любит подписки.

Программное обеспечение для управления ЧПУ

Фрезерный станок с ЧПУ требует компьютера и программного обеспечения, чтобы фактически заставить его двигаться и следовать файлам g-кода, созданным вашим программным обеспечением CAM. Некоторые фрезерные станки с ЧПУ, особенно профессиональные или промышленные станки, имеют встроенный компьютер, на котором работает управляющее программное обеспечение ЧПУ.

Менее дорогие машины используют для управления внешний компьютер. В категории «Бесплатные» у вас действительно есть только два варианта:

  • Linux CNC (ранее EMC2)
  • GRBL плюс отправитель gcode

LinuxCNC

LinuxCNC — это открытая и бесплатная программа управления ЧПУ, которая работает, как следует из названия, в операционной системе Linux. Это полнофункциональная программа, способная запускать огромные машины или маленькие самодельные машины, сделанные из металлолома. Поскольку для этого требуется Linux, потребуется выделенная машина, на которую вы можете установить Linux. LinuxCNC может взаимодействовать с вашим фрезерным станком с ЧПУ через два интерфейса: параллельный порт или интерфейс USB.

Параллельный порт к настоящему времени является устаревшей технологией и не включен во многие ПК, поэтому он больше не является допустимым вариантом.

Существует ряд периферийных USB-устройств для Linux CNC, которые позволяют вашему фрезерному станку подключаться к USB-порту вашего компьютера. Если вы собираетесь пойти по маршруту LinuxCNC, то USB-адаптер должен быть вашим первым выбором.

GRBL

GRBL — это программа, которая запускается на небольшом микроконтроллере вашей машины и выполняет все операции управления движением в реальном времени, что значительно снижает нагрузку на ваш компьютер. Он работает даже на очень простом Arduino.

GRBL все чаще используется на коммерческих фрезерных и фрезерных станках с ЧПУ, поскольку он доказал свою надежность и значительно упрощает конструкцию станка.

GRBL по-прежнему требует компьютера, ПК, Mac или Linux для запуска программы под названием «Отправитель GCode». Памяти в GRBL достаточно для хранения нескольких операторов gcode, поэтому компьютер используется для потоковой передачи gcode в GRBL, поскольку он выполняет движения вашего станка с ЧПУ.

ПРИМЕЧАНИЕ. На изображении выше показан интерфейс bCNC для GRBL.

Что выбрать?

По простоте использования GRBL сложно превзойти. Для этого не требуется выделенный компьютер, и он работает хорошо. Тем не менее, если вам нужен более полный набор функций, таких как компенсация режущего инструмента, тогда Linux CNC гораздо больше соответствует стандартам.

Для большинства людей, особенно для начинающих, GRBL — это то, что нужно.

Заключение

Никогда не было лучшего времени, чтобы начать работу с ЧПУ, бесплатные варианты программного обеспечения для ЧПУ очень хороши, а также есть много хороших недорогих вариантов. Какой лучший вариант? Как пользователь, на это можете ответить только вы. Мозг каждого работает немного по-разному, и стоит потратить время, чтобы выбрать вариант, который лучше всего соответствует тому, как работает ваш ум.

Составление технических чертежей для производства с ЧПУ | by Factorem

Миссия Factorem — обеспечить беспрепятственный доступ к быстрому и высококачественному индивидуальному производству в Юго-Восточной Азии.

По мере того, как мы создаем нашу базу данных знаний, мы хотим поделиться с вами всем, что мы знаем — от советов по проектированию и проектированию до производства оборудования — в рамках нашей миссии #HelpMakersMake. Узнать больше .

Вот статья, написанная нашей командой инженеров, которая поможет вам извлечь максимальную пользу из вашего опыта черчения. Мы надеемся дать вам краткое, но полное описание шагов, необходимых для создания технического чертежа, что является особенно широкой темой.

Технические чертежи должны быть представлены вместе с файлами САПР, если детали содержат:

  1. Характеристики резьбы (внутренней или внешней)
  2. Различные требования к чистоте поверхности для различных поверхностей детали (например, шероховатость поверхности и т. д.)
  3. Допуски любой функции, которые отличаются от стандартных

Невозможно точно указать эти требования только с помощью модели САПР.

На практике, как правило, лучше включать технические чертежи в файлы 3D CAD для производства с ЧПУ, даже если они не содержат ни одной из вышеупомянутых функций. Файлы 3D CAD используются для программирования станка с ЧПУ, а чертежи используются оператором в качестве визуального ориентира. Фактически, производители ЧПУ могут обрабатывать и изготавливать детали, используя только технические чертежи, и многие из них фактически предпочитают их 3D-моделям CAD. Основными причинами этого являются:

  • Стала проще визуально оценивать детали без необходимости загружать их в сложное программное обеспечение для просмотра CAD-моделей, что упрощает и ускоряет расчет стоимости.
  • Производители обучены быстро идентифицировать деталь с помощью 2D-чертежей.
  • Им легче определить основные размеры и важные компоненты деталей.

Существует множество различных стандартов и методов, используемых для составления технического чертежа. Используемая техника не имеет значения, если четко указаны все важные технические требования.

Типичный технический чертеж состоит из следующих различных компонентов:

  • Основная надпись:

Основная надпись, показанная красным прямоугольником на приведенном выше образце чертежа, является неотъемлемой частью каждого технического чертежа, содержащего основная информация о детали, включая ее название, материал, отделку, масштаб, стандарты размеров и допусков, а также информацию о разработчике детали и/или компании. Основная надпись помогает производителям понять полезность и функцию представленной детали, позволяя им лучше понять требуемые спецификации.

  • Изометрический вид детали:

Изометрический вид детали обеспечивает трехмерное представление детали, что облегчает читателю визуализацию и быстрое понимание детали. Для этого используются изометрические виды, так как они сочетают иллюзию глубины с неискаженным представлением геометрии детали (вертикальные линии остаются вертикальными, а горизонтальные линии рисуются под углом 30 градусов).

  • Размерные ортогональные виды детали:

Основные ортогональные виды представляют собой более подробные 2D-изображения 3-мерной части, точно видимые с внешней стороны ограничивающей рамки по одной стороне за раз. Таким образом нарисованы только края деталей, чтобы обеспечить более четкое представление размеров и характеристик. Эти виды в основном используются для отображения всех подробных размеров, элементов и характеристик детали, таких как длина, шероховатость поверхности, диапазоны допусков, описания элементов и т. д.

Для большинства деталей вся деталь может быть визуализирована и изготовлена ​​с использованием двух или трех ортогональных видов.

  • Виды в разрезе и узлы детали:

Виды в разрезе можно использовать для изображения основных внутренних элементов детали, особенно тех элементов, которые скрыты на основных ортогональных и изометрических видах. Линия разреза на основном ортогональном виде показывает, где деталь имеет поперечное сечение, а штриховка на виде сечения указывает области, где был удален материал. Стрелки линии разреза указывают направление, в котором вы смотрите. Для чертежей с несколькими видами сечения линия разреза может быть названа буквами, такими как A-A, B-B и т. д., чтобы связать каждый вид сечения с соответствующей линией разреза. Обычно разрезы размещаются на одной линии с ортогональным видом, но их также можно размещать в другом месте чертежа. Деталь может быть разрезана по всей ширине, по половине ширины или под углом. Красный квадрат в нижней части рисунка выше является примером вида в разрезе.

Детальные виды используются для выделения сложных или сложных для измерения областей основного ортогонального вида. Обычно они имеют круглую форму (размещены со смещением во избежание путаницы) и снабжены аннотацией одной буквы, которая связывает вид детали с основным чертежом (например, A, B и т. д.).

Виды деталей могут быть размещены в любом месте чертежа и могут иметь другой масштаб, чем остальная часть чертежа, при условии, что это четко указано, как указано в верхнем красном квадрате выше.

  • Специальные примечания для производителей по изготовлению:

Примечания для производителя могут быть добавлены к техническому чертежу внизу слева, чтобы передать любую дополнительную важную информацию, не включенную в технический чертеж. Например, в этот раздел можно добавить инструкции по слому (удалению заусенцев) всех острых кромок, общий радиус скругления, общие требования к шероховатости поверхности или ссылку на другой компонент, с которым взаимодействует деталь на чертеже.

Иногда вместо текста используются символы. Например, шероховатость поверхности обычно обозначается с помощью символов.

Важные размеры, осевая линия, зенковка и зенковка.

Размеры на чертежах должны совпадать с размерами загруженной детали. Это обеспечивает плавный процесс оценки и цитирования и позволяет нам гарантировать, что мы можем полностью оценить вашу часть на предмет проблем с DFM, если таковые имеются.

Вот шаги, которые мы предлагаем вам выполнить, чтобы сделать надежный инженерный чертеж:

  1. Добавьте основные размеры детали, которые определяют ее граничные значения.
  2. Добавьте размеры важных элементов, необходимых для бесперебойной работы детали. Это может быть прорезь, отверстие или штифт.
  3. Добавить Теперь необходимо добавить оставшиеся измерения. Для обеспечения единообразия рекомендуется добавлять размеры относительно базы.
  4. Для нескольких элементов одного типа, например, в шаблоне, допустимо добавлять описание элемента в дополнение к количеству элементов этого конкретного типа (например, 2X или 6X, как показано в следующем изображение).

Отверстия могут быть обработаны на станке с ЧПУ и состоят из множества вариантов, таких как сквозные отверстия, отверстия с резьбой, отверстия с зенковкой и отверстия с зенковкой. Чаще всего вы обнаружите, что используете стандартные размеры.

Обозначение отверстия

Резьба используется для размещения фиксирующих элементов, которые фиксируют выравнивание или положение между двумя или более объектами. Можно определить резьбу, указав ее внешние размеры или стандартный размер резьбы (например, M3/M4/M5).

Возможно, самый разумный способ определить поток — использовать выноску, как и другие ключевые функции. Это в первую очередь потому, что выноски позволяют зрителю смотреть на функции так, чтобы они были взаимно дискретными, ясными и краткими.

Таким образом, добавление размеров резьбы представляет собой двухэтапный процесс. Во-первых, добавьте диаметр отверстия, а затем добавьте детали резьбы в дополнение к различным типам допусков. Это также может служить хорошей документальной процедурой для добавления косметической резьбы к чертежам, что позволит нашим поставщикам более точно оценить ваш чертеж. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к этому документу с открытым исходным кодом MIT.

Допуски определяют, насколько может варьироваться размер и, по сути, каков диапазон допустимых измерений для элемента. Они сообщают производителю уровень детализации и время, которое ему нужно потратить на управление определенной функцией. Жесткий или жесткий допуск относится к размеру, который не может сильно изменяться, а более свободный или широкий допуск относится к размеру, который может значительно варьироваться. Важно отметить, что эти значения являются не количественными, а скорее качественными. Их можно сравнивать друг с другом в зависимости от типа используемого процесса и оборудования. Они могут быть применены к любым измерениям, размерам или элементам, таким как отверстия, угловые сечения и даже диагональные сечения деталей.

Допуски первого типа — двусторонние допуски. Они симметричны относительно номинального или базового размера (например, здесь +-0,2 мм). Второй и менее распространенный вид допусков называется односторонним допуском. Они определяются на основе верхней и нижней границ отдельно (например, +0,02 и -0,01 здесь). Третьим наиболее распространенным видом допусков являются допуски на натяг или допуски на посадку, которые определяются степенью перекрытия сопрягаемых деталей и могут быть найдены в стандартных таблицах.

Пример условных обозначений отверстий

Возможно, наиболее продвинутым типом допусков являются допуски GD&T, которые могут указывать каждый элемент, кривую и размер так, чтобы они находились в допустимом диапазоне.

GD&T: Задание допусков

GD&T работает по принципу указания теоретически точного размера и последующего определения всех других размеров относительно этого конкретного размера. Это дополнение к базовому черчению, и оно не будет рассматриваться в этом документе. Отличный ресурс для этого можно найти здесь.

Спасибо за внимание!

О Factorem:

Factorem — это первый в Юго-Восточной Азии универсальный портал для индивидуального производства по запросу. Мы делаем процессы закупки оборудования и создания прототипов умнее, быстрее и эффективнее. Благодаря нашей надежной партнерской сети мы помогаем специалистам по аппаратному обеспечению получать высококачественные индивидуальные детали по оптимальной цене и в кратчайшие сроки, а также получать отзывы от DFM. Возможности наших партнеров включают обработку с ЧПУ, производство листового металла, 3D-печать и многое другое.

Напишите нам по адресу hello@factorem.