Универсал 3 тш 3: Универсал-3 (ТШ3) Станок токарный настольный. Паспорт, схема, описание, характеристики

alexxlab | 01.03.1995 | 0 | Разное

Содержание

Универсал-3 (ТШ3) Станок токарный настольный. Паспорт, схема, описание, характеристики

Сведения о производителе токарного станка Универсал-3 (ТШ3)

Производителем настольного токарного станка Универсал-3 является завод Московский станкостроительный завод СтанкоКонструкция, основанный в 1932 году.

Начиная с 1964 г. завод приступил к изготовлению эрозионных станков с использованием электрофизико-химических методов обработки. Практически во всех инструментальных цехах различных предприятий используются электроэрозионные станки и, в частности, модели МА96, ЛФ96Ф3, СК96Ф3, 4732Ф3М, 4733Ф3 и современные модели СКЭ200Ф2, СКЭ200Ф3, СКЭ250Ф2, СКЭ250Ф3, СКЭ250Ф5.

Продукция Московского станкостроительного завода СтанкоКонструкция

  • 543 – мастер-станок зубофрезерный для червячных колес Ø 800
  • Универсал – станок токарный настольный Ø 100
  • Универсал-2 – станок токарно-винторезный настольный Ø 120
  • Универсал-3 – станок токарно-винторезный настольный Ø 150
  • Универсал-3М – станок токарно-винторезный настольный Ø 150

Универсал-3 (ТШ3) станок токарно-винторезный настольный многофункциональный.

Назначение, область применения

Станок Универсал-3 заменил ранее выпускавшийся Универсал-2. Конструкция последнего была полностью переработана: две круглых направляющие станины заменены одной более мощной, полностью изменена конструкция передней бабки и т.д.

Токарный станок Универсал-3 является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.

Токарный станок по металлу Универсал-3 предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения.

Станок Универсал-3 является настольным токарным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:

  • проточка и расточка внешних и внутренних цилиндрических, фасонных и конических поверхностей
  • сверление отверстий, снятие фасок
  • растачивание отверстий
  • отрезка
  • нарезание резцом метрической резьбы

Шпинделель токарного станка Универсал-3 полая стальная деталь, с внутренним отверстием 15 мм для обработки пруткового материала, смонтирован на 2-х роликовых подшипниках в передней и задней опорах передней бабки.

Шпиндель получает 9 скоростей вращения от электромотора мощностью 370 Вт через шкивный привод.

Передний конец шпинделя станка Универсал-2 имеет резьбу М27х2 для установки на шпиндель токарного или поводкового патрона (смотрите статью Токарные патроны).

На резьбовой конец шпинделя можно, также, установить цанговый зажим с различными внутренними отверстиями.

В отличие от станка Универсал-2 шпиндель не может перемещаться вдоль своей оси.

Суппорт с установленным на нем резцом перемещается по продольным направляющим на 215 мм и по поперечным – на 90 мм.

Отличительной особенностью станка является широкая универсальность и возможность переналадки с помощью приспособлений, которые позволяют выполнять следующие работы:

  • сверление отверстий
  • фрезерование плоскостей, выемок, канавок и т.д.
  • шлифование и полирование
  • заточку различного ревущего и бытового инструмента
  • распиливание листового материала, реек, досок с помощью круглой пилы
  • распиливание по контуру с помощью лобзикового устройства
  • строгание плоскостей реек, брусков и досок с помощью фуговального устройства
  • навивку пружин
  • нарезку резьбы плашками и метчиками с ручным вращением шпинделя к др

С помощью несложных приспособлений, изготовленных на станке самим любителем, можно производить и другие работы.

Традиционная наглядная компоновка станка в сочетании с отработанной кинематической схемой позволяет уверенно обеспечить токарную обработку с классом точности «Н» в течение длительного срока эксплуатации.

В сравнении с предлагаемыми на рынке малогабаритными станками – он прост в эксплуатации, надежен и долговечен.

Благодаря широким возможностям станка использование его в домашних условиях представляет большой интерес и при овладении трудовыми навыками работа на нем доставит большое удовольствие.

Станок можно также широко использовать в школьных кружках, клубах, дворцах пионеров, пионерских лагерях и т.д. для изготовления радиодеталей, моделей самолетов и кораблей, мелких оригинальных вещей домашнего обихода и украшений, индивидуальных игрушек, деталей, игр и др.

Станок работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Литая станина, жесткие закаленные направляющие и основные корпусные детали станка изготовлены из качественного модифицированного чугуна с проведенным старением и обеспечивают высокую точность обрабатываемой детали.

В станке Универсал-3 инсталлировано устройство, обеспечивающее изменение направления перемещения суппорта без изменения направления вращения шпинделя и его остановки.

Нормы точности по токарным операциям:

  • Некруглость обработанного образца-изделия с размерами Ø30 x 125мм, не более – 20
  • Конусность обработанного образца-изделия с размерами Ø30 x 125мм, не более – 30
  • Шероховатость обработанной поверхности Ra, мкм – 1,25 (при чистовых режимах)

Технологические возможности станка Универсал-3 могут удовлетворить как профессионала с самыми разносторонними интересами, так и любителя.

Производитель станка Универсал-3 – завод СтанкоКонструкция г. Москва.

Рекомендации по применению:

  • при сверлильных работах – сверла 2300-0181 (ГОСТ 10902-77)
  • при фрезерных работах – фрезы концевые 2220-0037 (ГОСТ 17025-71): Скорость резания не более 15 м/мин.
  • Плоскошлифовальное устройство: Чашечный шлифовальный круг 18 (см. рис. 4) с помощь винта 19 и шайбы 20 крепится на оправке 15. Под круг и под шайбу положены прокладки 21 из картона. Оправка с установленным на ней кругом наворачивается на передний конец шпинделя станка. Затем на кожух 14, находящийся над шпинделем, надевается защитное кольцо 17 и винтами 16 с шайбами фиксируется на нем через пазы, предназначенные для регулировки положения защитного кольца относительно шлифовального круга.

Стандартный комплект поставки

В стандартный комплект поставки настольного станка Универсал-3 входят:

Принадлежности:
  1. Патрон трёхкулачковый 7100-0001 с фланцем и кольцом в сборе
  2. Комплект обратных кулачков и ключ к трёхкулачковому патрону 7100-0001
  3. Патрон сверлильный с ключом 6-В10 или 10–В16 ГОСТ 8522
  4. Хвостовик к патрону сверлильному
  5. Резцедержка подвижная
  6. Резцедержка неподвижная
  7. Центр вращающийся
  8. Центр упорный 2шт.
  9. Патрон поводковый
  10. Оправка с винтами и прижимом в сборе (для расточных работ)
  11. Цанга Ф6
  12. Цанга Ф8
  13. Устройство плоскошлифовальное
  14. Фрезерно-сверлильное устройство
  15. Тиски
  16. Устройство заточное
  17. Устройство для работы дисковой пилой
  18. Поводок для работ по дереву
  19. Подручник
  20. Устройство лобзиковое
  21. Экран
  22. Кожух патрона
  23. Масленка полиэтиленовая
Инструмент:
  1. Ключ рожковый
  2. Ключи торцовые ГОСТ11737
  3. 7812-0373 40ХФА Н12х1 S=4
  4. 7812-0374 40ХФА Н12х1 S=5
  5. 7812-0375 40ХФА Н12х1 S=6
  6. Стамеска
  7. Ключ для квадрата S8
  8. Ключ торцовый S10х13
  9. Ручка для ключа S10х13
  10. Ключ для квадрата S7
  11. Резец проходной правый (сталь быстрорежущая)
  12. Резец проходной правый с пластинкой твердого сплава
  13. Резец подрезной (сталь быстрорежущая)
  14. Резец расточной (сталь быстрорежущая)
  15. Резец отрезной (сталь быстрорежущая) 2шт.
  16. Резец резьбовой наружный (сталь быстрорежущая)
  17. Резец резьбовой внутренний (сталь быстрорежущая)
  18. Пила дисковая 3420-0356 ГОСТ 980-80
  19. Пилка-лобзик L=125 мм. ТУ 205.07.359-81 5шт.
  20. Сверло спиральное Ø6,0 ГОСТ 10902
  21. Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком Ø6,0 ГОСТ 17025

Токарные настольные станки серии Универсал

Первая модель настольного токарного станка Универсал с двумя круглыми направляющими была разработана организацией ЭНИМС (Экпериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков). За основу был взят станок Unimat SL австрийской фирмы EMCO (За 40 лет продано свыше 600 тысяч станков этой модели).

Токарный станок Универсал производился серийно на предприятии Московский станкостроительный завод СтанкоКонструкция.

С 1968 года завод СтанкоКонструкция начал производить токарно-винторезный настольный станок Универсал-2 – значительно усовершенствованный станок Универсал.

Во второй половине 80-х годов конструкция станка была значительно переработана: начиная с модели Универсал-3 вместо двух круглых направляющих появилась одна большего диаметра посередине станины и передняя бабка больше не отсоединялась от станины. Станок начали серийно выпускать сразу несколько заводов:

  • Завод СтанкоКонструкция: Универсал, Универсал-2, Универсал-3 (ТШ3), Универсал-3м, Миниток (СКТ100-01, СКТ100-02, СКТ100-03).
  • Воткинский машиностроительный завод: Универсал-В (ТШ3-01)
  • Владимирский завод прецизионного оборудования: Универсал-2
  • Мичуринский завод Прогресс: TН-1, ТН-1м
  • Орион СКТБ г. Нижний Новгород: ТН-1м
  • Пензенский приборостроительный завод (ФГУП ФНПЦ “ПО “Старт” им. M.B.Проценко”) г. Пенза: ТД-180, ТН-150

Габариты рабочего пространства токарного станка Универсал-3.

Эскиз суппорта

Габариты рабочего пространства станка Универсал-3. Эскиз суппорта


Чертеж шпинделя токарно-винторезного станка Универсал-3

Чертеж шпинделя токарно-винторезного станка Универсал-3


Общий вид токарного станка Универсал-3

Фото токарного станка Универсал-3

Фото конца шпинделя токарного станка Универсал-3

Фото токарного станка Универсал-3

Фото токарного станка Универсал-3

Фото токарного станка Универсал-3

Фото токарного станка Универсал-3


Расположение составных частей токарного станка Универсал-3

Расположение составных частей токарного станка Универсал-3

Список составных частей станка Универсал-3 в токарном исполнении

  1. привод
  2. станина
  3. шпиндельная бабка
  4. суппорт
  5. задняя бабка
  6. коробка электрооборудования

Расположение органов управления токарным станком Универсал-3

Расположение органов управления токарным станком Универсал-3

Перечень органов управления токарно-винторезного станка Универсал-3

  1. рукоятка управления движением подачи (включение механической продольной подачи суппорта влево, вправо и выключение ее)
  2. рукоятка управления главным движением (включение прямого вращения шпинделя, останов и включение обратного вращения)
  3. маховичок поперечного перемещения суппорта
  4. маховичок перемещения резцедержки
  5. рукоятка зажима пиноли
  6. маховичок перемещения пиноли
  7. маховичок продольного перемещения суппорта
  8. кнопка выключения питания электрооборудования станка (красного цвета)
  9. кнопка включения питания электрооборудования станка (черного цвета)

Устройство и работа токарного станка Универсал-3

На станине станка закреплена полая цилиндрическая направляющая. Она является общей базой для основных узлов станка: шпиндельной бабки, суппорта, задней бабки. Другой общей базой для этих узлов является плоская направляющая станины.

В передней части станины под кожухом расположен ходовой винт продольного перемещения суппорта.

На левой стенке передней бабки установлен кронштейн. На нем закреплен электродвигатель привода станка.

Под кожухом, закрывающим кронштейн, расположены шкивы привода вращения шпинделя и механизм привода подач.


Дополнительные принадлежности к многофункциональному токарному станку Универсал-3. Наладка станка на разные виды обработки

Станок поставляется в токарном исполнении. Дополнительные принадлежности, входящие в комплект поставки (см. табл.7), служат для того, чтобы осуществлять с помощью несложных переналадок другие исполнения станка: фрезерно-сверлильное, шлифовальное, фуговальное и т.д.

Ниже описано устройство дополнительных принадлежностей и приведены способы наладки на различные виды обработки.

Резцедержки

В комплект поставки входят две резцедержки: подвижная и неподвижная.

С помощью подвижной резцедержки, смонтированной на каретке, можно обрабатывать конусные поверхности. Неподвижная резцедержка крепится к ползуну суппорта с помощью винта и сухаря, входящего в один из Т-образных пазов ползуна. В каретке расположены два винта, которые с помощью тех же сухарей крепят каретку к ползуну суппорта.

В общем случае каретка может быть установлена в любом из пазов ползуна суппорта в соответствии с требованиями наладки.

Для обработки конусных поверхностей каретку следует установить на ползуне так, чтобы первоначально нулевой штрих шкалы каретки совпадал с риской на левом торце ползуна. Такая установка осуществляется с помощью одного винта в оснований каретки, который вворачивается в специально предусмотренное для этой цели резьбовое отверстие, расположенное на верхней плоскости ползуна между двумя Т-образными пазами. Цена деления шкалы каретки – 1°.

ВНИМАНИЕ! После разворота каретки на требуемый угол, необходимо, во избежание аварии, надежно зафиксировать ее крепежным винтом, как было описано выше.

Цанговый зажим

Зажим состоит из цанги, гайки и кольца, цанга вставляется в конусное отверстие шпинделя, а гайка наворачивается на шпиндель по резьбе. С помощью этой гайки в цанге, перемещающейся вдоль своей оси, зажимается заготовка или режущий инструмент, вставленные в ее внутреннее цилиндрическое отверстие.


Фрезерно-сверлильное устройство многофункционального станка Универсал-3

Расположение органов управления токарным станком Универсал-3

Фрезерно-сверлильное устройство

Устройство (рис.4) представляет собой стойку 3, по направляющим которой перемещается стол 4. Перемещение осуществляется вращением, маховичка I, жестко связанного с ходовым винтом 2. Заготовка крепится к столу прихватами 11 с помощью шпилек 10, гаек 9, винтов 8 и сухарей 7, входящих в Т-образные пазы стола. Для того, чтобы наладить станок на фрезерные или сверлильные работы, необходимо стойку закрепить на суппорте станка с помощью планок 6 и винтов 5, как это показано на рис. 4.

Концевая фреза или сверло закрепляются в цанговом зажиме или в специальном сверлильном патроне 12, входящем в комплект поставки.

Патрон 12 соединяется со шпинделем с помощью специального хвостовика 13, также входящего в комплект поставки.

Кроме прихватов для закрепления обрабатываемой детали могут быть использованы тиски, которые винтами с помощью сухарей крепятся к столу фрезерно-сверлильного устройства. На неподвижной губке тисков имеется два призматических паза, которые позволяют удобно закреплять детали цилиндрической формы.

Схема кинематическая токарно-винторезного станка Универсал-3

Кинематическая схема токарного станка Универсал-3

Схема кинематическая токарно-винторезного станка Универсал-3. Смотреть в увеличенном масштабе

Описание кинематической схемы токарно-винторезного станка Универсал-3

Цепь привода главного движения

В этой цепи вращение шпинделя осуществляется от электродвигателя 3 через клиноременную передачу (см. рис.3) . Предусмотрено 9 рабочих частот вращения шпинделя.

Две ступени (200 и 300 об/мин) можно получить, если шкив 13, жестко сидящий на валу электродвигателя, соединить ремнем с промежуточным шкивом 1, а тот в свою очередь по ручью “а” – со шкивом 2, свободно вращающимся относительно вала электродвигателя. Со шкива 2 по одному из двух свободных ручьев – “в” или “с” – вращение передается непосредственно на шкив 9, жестко связанный со шпинделем.

Одна ступень (650 об/мин) получается путем передачи вращения со шкива 13 прямо на шкив 9, минуя промежуточные шкивы 1 и 2.

Еще две ступени (525 и 1000 об/мин) можно получить, если на шкив 13 надеть сменный шкив 12 так, чтобы торец, на котором имеются кулачки, был обращен наружу. Со шкива 12, как и в первом случае, вращение передается на промежуточный шкив 1, а с него по ручью “в” – на шкив 2, который передает вращение шкиву 9 по ручьям “а” или “с”.

Оставшиеся четыре ступени (1200, 1700, 2800 и 3200 об/мин.) получаются, если вал электродвигателя соединить со шкивом 2 через шкив 12 с помощью кулачков, имеющихся на одном из торцов последнего. Теперь по любому из четырех ручьев вращение можно передать на шкив 9.

Примечание: Cтупень 1200 об/мин может быть получена и без соединения вала электродвигателя со шкивом 2.

Цепь привода подач

Перемещение суппорта вправо и влево осуществляется, ходовым винтом 14.

Вращение на ходовой винт передается непосредственно со шпинделя жестко закрепленным на нем зубчатым колесом II.

Через зубчатое колесо 10 вращение передается зубчатым колесам 8 и А, далее – на промежуточный валик 5. Имеется два варианта передачи вращения на этот валик: первый вариант (на схеме обозначен цифрой I)- через блок зубчатых колес Б-В и колесо Г и второй (на схеме обозначен цифрой II) – через зубчатые колеса Б и В.

Первый вариант используется для осуществления подачи при обычном точении, второй – при нарезании резьбы. С валиком 5 жестко связано зубчатое колесо 6. С этого колеса на колесо 7, закрепленное на левом конце ходового винта, вращение можно передать либо через пару зубчатых колес 15 и 16 – и тогда суппорт будет перемещаться влево, либо через зубчатое колесо 17, что обеспечит перемещение суппорта вправо. Все три колеса (15, 16 и 17) смонтированы на поворотном устройстве 4 (см. Д-Д) и находятся в постоянном зацеплении с зубчатым колесом 6 (центральным) . Таким образом, можно осуществить перемещение суппорта как вправо, так и влево при одном и том же направлении вращения шпинделя.

Имеется также возможность отключить подачу суппорта без останова вращения шпинделя. Это обеспечивается расцеплением зубчатых колес II и 10 с помощью того же поворотного устройства 4 и пружины 18.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки зубчатых колес цепи привода подач включение и переключение направления перемещения суппорта следует выполнить при невращающемся шпинделе.

Перемещение пиноли задней бабки и поперечное перемещение суппорта осуществляются маховичками через соответствующие винтовые пары, как показано на кинематической схеме.


Таблица настройки частоты вращения шпинделя токарного станка Универсал-3

Таблица настройки частоты вращения шпинделя токарного станка Универсал-3


Шпиндельная бабка и привод главного движения токарного станка Универсал-3

Шпиндельная бабка и привод главного движения токарного станка Универсал-3


Схема расположения точек смазки токарного станка Универсал-3

Схема расположения точек смазки токарного станка Универсал-3


Схема электрическая токарного станка Универсал-3

Электрическая схема токарно-винторезного станка Универсал-3


Электрооборудование токарного станка Универсал-3.

Общие сведения

По способу защиты от поражения электрическим током электрооборудование станка относится к классу I, т.е. имеет рабочую изоляцию, элемент для заземления и провод с заземляющей жилой для присоединения к источнику питания и заземлению.

Принципиальная электрическая схема станка приведена на рис.14, перечень элементов электрооборудования – в табл.4. Электроаппаратура расположена в отдельной коробке (см. рис.1, поз.6). Коробка закрыта крышкой. Крышка крепится двумя винтами, один винт находится в центре крышки под резиновым ковриком, другой крепит крышку к станине, обеспечивая заземление крышки.


Описание работы электросхемы токарного станка Универсал-3

Питание электрооборудования осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Пуск и останов электродвигателя осуществляется с помощью реле KV (см. рис.14), которое управляется кнопками SB2 (пуск) и SB1 (останов). При пуске реле KV включается и становится на самопитание, подключая своими контактами электродвигатель к сети и обеспечивая нулевую защиту, т. е. отключение электродвигателя при отсутствии напряжения в сети. Защита электродвигателя от перегрузки производится пускозащитным реле А, которое разрывает пусковую цепь, отчего отключается реле KV. Повторный пуск возможен только через 15-50 с, т.е. после возвращения элементов тепловой защиты пускозащитного реле А в исходное положение.

При пуске электродвигателя увеличение его пускового момента происходит за счет подключения контактами пускозащитного реле А пускового конденсатора С1 параллельно рабочему конденсатору С2. После разгона электродвигателя и уменьшения, пускового тока конденсатор С1 отключается.

Реверсирование электродвигателя осуществляется с помощью переключателя SA, который при среднем (вертикальном) положении рукоятки обеспечивает отключение электродвигателя, т.е. его останов даже при включенном реле KV. Рукоятку следует оставлять в нейтральном положении


Читайте также: Заводы производители токарных станков


Токарно-винторезный настольный станок Универсал-3.

Видеоролик

Показан станок Универсал-3 в котором блок конденсаторов и пусковое реле заменено преобразователем частоты.

Из плюсов, плавная регулировка оборотов (от сотни примерно до 4000).

Из минусов низкий момент на малых оборотах.



Технические характеристики станка Универсал-3

Наименование параметраУниверсалУниверсал-2Универсал-3
Универсал-3м
Основные параметры станка
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм100125150150
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм50609090
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм150180250250
Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм
Максимальная глубина точения за один проход, мм
Максимальный размер державки резца, мм8 х 88 х 88 х 88 х 8
Наибольший диаметр сверления по стали, мм6666
Передняя бабка. Шпиндель
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм10101515
Присоединение патрона к шпинделюМ20М20М27х2М27х2
Размер конуса шпинделяМорзе №1Морзе №2Морзе №2Морзе №2
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя101199
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин160..2890140..3000200..3200200..3200
Диаметр токарного патрона, мм80808080
Ход гильзы передней бабки, мм2530
Суппорт (поперечный ползун). Подачи
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм160160215215
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм0,050,05
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм55609090
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм0,050,05
Наибольшее перемещение резцовых салазок (верхний суппорт, составной ползун), мм
Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град11
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об0,05. .0,1750,05..0,1750,05..0,175
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм0,2..20,2..2,50,2..2,5
Задняя бабка
Наибольшее перемещение пиноли, мм20203030
Конус задней бабкиМорзе 1Морзе 1Морзе 1Морзе 2
Электрооборудование
Номинальное напряжение питания, В220 В 50 Гц220 В 50 Гц220 В 50 Гц220 В 50 Гц
Электродвигатель главного привода, Вт120250370550
Габариты и масса станка
Габариты станка (длина ширина высота), мм480 х 318 х 216665 х 352 х 227675 х 410 х 280690 х 410 х 230
Масса станка, кг26,5386062

    Список литературы:

  1. Настольный станок Универсал-3. Руководство по эксплуатации, 1986

  2. Ачеркан Н.С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965
  3. Батов В.П. Токарные станки., 1978
  4. Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала, 1987
  5. Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело, 1972. (1к62)
  6. Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело, 1979. (16к20)
  7. Модзелевский А. А., Мущинкин А.А., Кедров С. С., Соболь А. М., Завгородний Ю. П., Токарные станки, 1973
  8. Пикус М.Ю. Справочник слесаря по ремонту станков, 1987
  9. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980
  10. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
  11. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988

Связанные ссылки. Дополнительная информация


Универсал-В (ТШ 3-01) Станок токарный настольный.

Паспорт, схема, описание, характеристики

Сведения о производителе токарного станка Универсал-В

Токарный настольный многофункциональный станок Универсал-В (ТШ3-01) выпускался на предприятии Воткинский машиностроительный завод, основанный в 1759 году.

Металлорежущие станки на Воткинском машиностроительном заводе выпускаются начиная с 1956 г. Это вертикально-фрезерные станки 6Н13, ВМ127, ВМ127М, универсально-фрезерные ВМ130, ВМ133, горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ ВМ500ПМФ4, ВМ501ПМФ4, а также токарный настольный станок Универсал-В.

В настоящее время ОАО «Воткинский завод» головное предприятие ракетно-космического комплекса и изготовитель широкой гаммы гражданской продукции.

Станки, выпускаемые Воткинским машиностроительным заводом

  • 6Н13П – станок вертикальный консольно-фрезерный, 400 х 1600
  • 6Р13Ф3 – станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ, 400 х 1600
  • 6Р13рФ3 – станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ, 400 х 1600
  • ВМ127 – станок консольно-фрезерный вертикальный, 400 х 1600
  • ВМ127М – станок консольно-фрезерный вертикальный, 400 х 1600
  • ВМ-130 – станок фрезерный широкоуниверсальный, 250 х 630
  • ВМ-131ВФ1 – станок фрезерный широкоуниверсальный, 250 х 630
  • ВМ-132 – станок фрезерный широкоуниверсальный, 250 х 630
  • ВМ501ПМФ4 – станок горизонтально-фрезерный с ЧПУ и АСИ, Ø 250
  • Универсал-В – станок токарно-винторезный настольный, Ø 150

Универсал-В (ТШ 3-01) станок токарно-винторезный настольный многофункциональный.

Назначение, область применения

Токарно-винторезный настольный станок Универсал-В является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.

Токарный станок по металлу Универсал-В предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения.

Станок Универсал-В является настольным токарным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:

  • проточка и расточка внешних и внутренних цилиндрических, фасонных и конических поверхностей
  • сверление отверстий, снятие фасок
  • растачивание отверстий
  • отрезка
  • нарезание резцом метрической резьбы

Особенности конструкции и принцип работы станка

Отличительной особенностью станка Универсал-В является широкая универсальность и возможность переналадки с помощью приспособлений, которые позволяют выполнять следующие работы:

  • сверление отверстий
  • фрезерование плоскостей, выемок, канавок и т. д.
  • шлифование и полирование
  • заточку различного ревущего и бытового инструмента
  • распиливание листового материала, реек, досок с помощью круглой пилы
  • распиливание по контуру с помощью лобзикового устройства
  • строгание плоскостей реек, брусков и досок с помощью фуговального устройства
  • навивку пружин
  • нарезку резьбы плашками и метчиками с ручным вращением шпинделя к др

С помощью несложных приспособлений, изготовленных на станке самим любителем, можно производить и другие работы.

Традиционная наглядная компоновка станка в сочетании с отработанной кинематической схемой позволяет уверенно обеспечить токарную обработку с классом точности «Н» в течение длительного срока эксплуатации.

В сравнении с предлагаемыми на рынке малогабаритными станками – он прост в эксплуатации, надежен и долговечен.

Благодаря широким возможностям станка использование его в домашних условиях представляет большой интерес и при овладении трудовыми навыками работа на нем доставит большое удовольствие.

Станок можно также широко использовать в школьных кружках, клубах, дворцах пионеров, пионерских лагерях и т.д. для изготовления радиодеталей, моделей самолетов и кораблей, мелких оригинальных вещей домашнего обихода и украшений, индивидуальных игрушек, деталей, игр и др.

Станок работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Литая станина, жесткие закаленные направляющие и основные корпусные детали станка изготовлены из качественного модифицированного чугуна с проведенным старением и обеспечивают высокую точность обрабатываемой детали.

В станке Универсал-В инсталлировано устройство, обеспечивающее изменение направления перемещения суппорта без изменения направления вращения шпинделя и его остановки.

Нормы точности по токарным операциям:

  • Некруглость обработанного образца-изделия с размерами Ø 30 x 125мм, не более – 20
  • Конусность обработанного образца-изделия с размерами Ø 30 x 125мм, не более – 30
  • Шероховатость обработанной поверхности Ra, мкм – 1,25 (при чистовых режимах)

Технологические возможности станка Универсал-В могут удовлетворить как профессионала с самыми разносторонними интересами, так и любителя.

Производитель станка Универсал-В – завод СтанкоКонструкция г. Москва.


Устройство и работа токарного станка Универсал-В

На станине станка закреплена полая цилиндрическая направляющая. Она является общей базой для основных узлов станка: шпиндельной бабки, суппорта, задней бабки. Другой общей базой для этих узлов является плоская направляющая станины.

В передней части станины под кожухом расположен ходовой винт продольного перемещения суппорта.

На левой стенке передней бабки установлен кронштейн. На нем закреплен электродвигатель привода станка.

Под кожухом, закрывающим кронштейн, расположены шкивы привода вращения шпинделя и механизм привода подач.


Дополнительные принадлежности к многофункциональному токарному станку Универсал-В. Наладка станка на разные виды обработки

Станок поставляется в токарном исполнении. Дополнительные принадлежности, входящие в комплект поставки (см. табл.7), служат для того, чтобы осуществлять с помощью несложных переналадок другие исполнения станка: фрезерно-сверлильное, шлифовальное, фуговальное и т. д.

Ниже описано устройство дополнительных принадлежностей и приведены способы наладки на различные виды обработки.

Резцедержки

В комплект поставки входят две резцедержки: подвижная и неподвижная.

С помощью подвижной резцедержки, смонтированной на каретке, можно обрабатывать конусные поверхности. Неподвижная резцедержка крепится к ползуну суппорта с помощью винта и сухаря, входящего в один из Т-образных пазов ползуна. В каретке расположены два винта, которые с помощью тех же сухарей крепят каретку к ползуну суппорта.

В общем случае каретка может быть установлена в любом из пазов ползуна суппорта в соответствии с требованиями наладки.

Для обработки конусных поверхностей каретку следует установить на ползуне так, чтобы первоначально нулевой штрих шкалы каретки совпадал с риской на левом торце ползуна. Такая установка осуществляется с помощью одного винта в оснований каретки, который вворачивается в специально предусмотренное для этой цели резьбовое отверстие, расположенное на верхней плоскости ползуна между двумя Т-образными пазами. Цена деления шкалы каретки – 1°.

ВНИМАНИЕ! После разворота каретки на требуемый угол, необходимо, во избежание аварии, надежно зафиксировать ее крепежным винтом, как было описано выше.

Цанговый зажим

Зажим состоит из цанги, гайки и кольца, цанга вставляется в конусное отверстие шпинделя, а гайка наворачивается на шпиндель по резьбе. С помощью этой гайки в цанге, перемещающейся вдоль своей оси, зажимается заготовка или режущий инструмент, вставленные в ее внутреннее цилиндрическое отверстие.


Фрезерно-сверлильное устройство многофункционального станка Универсал-В

Фрезерно-сверлильное устройство токарного станка Универсал-В

Фрезерно-сверлильное устройство

Устройство (рис.4) представляет собой стойку 3, по направляющим которой перемещается стол 4. Перемещение осуществляется вращением, маховичка I, жестко связанного с ходовым винтом 2. Заготовка крепится к столу прихватами 11 с помощью шпилек 10, гаек 9, винтов 8 и сухарей 7, входящих в Т-образные пазы стола. Для того, чтобы наладить станок на фрезерные или сверлильные работы, необходимо стойку закрепить на суппорте станка с помощью планок 6 и винтов 5, как это показано на рис.4.

Концевая фреза или сверло закрепляются в цанговом зажиме или в специальном сверлильном патроне 12, входящем в комплект поставки.

Патрон 12 соединяется со шпинделем с помощью специального хвостовика 13, также входящего в комплект поставки.

Кроме прихватов для закрепления обрабатываемой детали могут быть использованы тиски, которые винтами с помощью сухарей крепятся к столу фрезерно-сверлильного устройства. На неподвижной губке тисков имеется два призматических паза, которые позволяют удобно закреплять детали цилиндрической формы.

Рекомендации по применению:

  • при сверлильных работах – сверла 2300-0181 (ГОСТ 10902-77)
  • при фрезерных работах – фрезы концевые 2220-0037 (ГОСТ 17025-71): Скорость резания не более 15 м/мин.
  • Плоскошлифовальное устройство: Чашечный шлифовальный круг 18 (см. рис. 4) с помощь винта 19 и шайбы 20 крепится на оправке 15. Под круг и под шайбу положены прокладки 21 из картона. Оправка с установленным на ней кругом наворачивается на передний конец шпинделя станка. Затем на кожух 14, находящийся над шпинделем, надевается защитное кольцо 17 и винтами 16 с шайбами фиксируется на нем через пазы, предназначенные для регулировки положения защитного кольца относительно шлифовального круга.

Токарные настольные станки серии Универсал

Первая модель настольного токарного станка Универсал с двумя круглыми направляющими была разработана организацией ЭНИМС (Экпериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков). За основу был взят станок Unimat SL австрийской фирмы EMCO (За 40 лет продано свыше 600 тысяч станков этой модели).

Токарный станок Универсал производился серийно на предприятии Московский станкостроительный завод СтанкоКонструкция.

С 1968 года завод СтанкоКонструкция начал производить токарно-винторезный настольный станок Универсал-2 – значительно усовершенствованный станок Универсал.

Во второй половине 80-х годов конструкция станка была значительно переработана: начиная с модели Универсал-3 вместо двух круглых направляющих появилась одна большего диаметра посередине станины и передняя бабка больше не отсоединялась от станины. Станок начали серийно выпускать сразу несколько заводов:

  • Завод СтанкоКонструкция: Универсал, Универсал-2, Универсал-3 (ТШ3), Универсал-3м, Миниток (СКТ100-01, СКТ100-02, СКТ100-03).
  • Воткинский машиностроительный завод: Универсал-В (ТШ3-01)
  • Владимирский завод прецизионного оборудования: Универсал-2
  • Мичуринский завод Прогресс: TН-1, ТН-1м
  • Орион СКТБ г. Нижний Новгород: ТН-1м
  • Пензенский приборостроительный завод (ФГУП ФНПЦ “ПО “Старт” им. M.B.Проценко”) г. Пенза: ТД-180, ТН-150

Габариты рабочего пространства токарного станка Универсал-В. Эскиз суппорта

Габариты рабочего пространства токарного станка Универсал-В


Чертеж шпинделя токарно-винторезного станка Универсал-В

Чертеж шпинделя токарно-винторезного станка Универсал-В


Общий вид токарного станка Универсал-В

Чертеж шпинделя токарно-винторезного станка Универсал-В


Общий вид токарного станка Универсал-В

Фото токарно-винторезного станка Универсал-В


Расположение составных частей токарного станка Универсал-В

Расположение составных частей токарного станка Универсал-В


Список основных узлов станка Универсал-В в токарном исполнении

  1. привод
  2. станина
  3. шпиндельная бабка
  4. суппорт
  5. задняя бабка
  6. коробка электрооборудования

Расположение органов управления токарным станком Универсал-В

Расположение органов управления токарным станком Универсал-В


Перечень органов управления токарно-винторезного станка Универсал-В

  1. рукоятка управления движением подачи (включение механической продольной подачи суппорта влево, вправо и выключение ее)
  2. рукоятка управления главным движением (включение прямого вращения шпинделя, останов и включение обратного вращения)
  3. маховичок поперечного перемещения суппорта
  4. маховичок перемещения резцедержки
  5. рукоятка зажима пиноли
  6. маховичок перемещения пиноли
  7. маховичок продольного перемещения суппорта
  8. кнопка выключения питания электрооборудования станка (красного цвета)
  9. кнопка включения питания электрооборудования станка (черного цвета)

Схема кинематическая токарно-винторезного станка Универсал-В

Кинематическая схема токарно-винторезного станка Универсал-В

Схема кинематическая токарно-винторезного станка Универсал-В. Смотреть в увеличенном масштабе

Цепь привода главного движения

В этой цепи вращение шпинделя осуществляется от электродвигателя 3 через клиноременную передачу (см. рис.3) . Предусмотрено 9 рабочих частот вращения шпинделя.

Две ступени (200 и 300 об/мин) можно получить, если шкив 13, жестко сидящий на валу электродвигателя, соединить ремнем с промежуточным шкивом 1, а тот в свою очередь по ручью “а” – со шкивом 2, свободно вращающимся относительно вала электродвигателя. Со шкива 2 по одному из двух свободных ручьев – “в” или “с” – вращение передается непосредственно на шкив 9, жестко связанный со шпинделем.

Одна ступень (650 об/мин) получается путем передачи вращения со шкива 13 прямо на шкив 9, минуя промежуточные шкивы 1 и 2.

Еще две ступени (525 и 1000 об/мин) можно получить, если на шкив 13 надеть сменный шкив 12 так, чтобы торец, на котором имеются кулачки, был обращен наружу. Со шкива 12, как и в первом случае, вращение передается на промежуточный шкив 1, а с него по ручью “в” – на шкив 2, который передает вращение шкиву 9 по ручьям “а” или “с”.

Оставшиеся четыре ступени (1200, 1700, 2800 и 3200 об/мин.) получаются, если вал электродвигателя соединить со шкивом 2 через шкив 12 с помощью кулачков, имеющихся на одном из торцов последнего. Теперь по любому из четырех ручьев вращение можно передать на шкив 9.

Примечание: Cтупень 1200 об/мин может быть получена и без соединения вала электродвигателя со шкивом 2.

Цепь привода подач

Перемещение суппорта вправо и влево осуществляется, ходовым винтом 14.

Вращение на ходовой винт передается непосредственно со шпинделя жестко закрепленным на нем зубчатым колесом II.

Через зубчатое колесо 10 вращение передается зубчатым колесам 8 и А, далее – на промежуточный валик 5. Имеется два варианта передачи вращения на этот валик: первый вариант (на схеме обозначен цифрой I)- через блок зубчатых колес Б-В и колесо Г и второй (на схеме обозначен цифрой II) – через зубчатые колеса Б и В.

Первый вариант используется для осуществления подачи при обычном точении, второй – при нарезании резьбы. С валиком 5 жестко связано зубчатое колесо 6. С этого колеса на колесо 7, закрепленное на левом конце ходового винта, вращение можно передать либо через пару зубчатых колес 15 и 16 – и тогда суппорт будет перемещаться влево, либо через зубчатое колесо 17, что обеспечит перемещение суппорта вправо. Все три колеса (15, 16 и 17) смонтированы на поворотном устройстве 4 (см. Д-Д) и находятся в постоянном зацеплении с зубчатым колесом 6 (центральным) . Таким образом, можно осуществить перемещение суппорта как вправо, так и влево при одном и том же направлении вращения шпинделя.

Имеется также возможность отключить подачу суппорта без останова вращения шпинделя. Это обеспечивается расцеплением зубчатых колес II и 10 с помощью того же поворотного устройства 4 и пружины 18.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки зубчатых колес цепи привода подач включение и переключение направления перемещения суппорта следует выполнить при невращающемся шпинделе.

Перемещение пиноли задней бабки и поперечное перемещение суппорта осуществляются маховичками через соответствующие винтовые пары, как показано на кинематической схеме.


Таблица настройки частоты вращения шпинделя токарного станка Универсал-В

Таблица настройки частоты вращения шпинделя токарного станка Универсал-В


Шпиндельная бабка и привод главного движения токарного станка Универсал-В

Шпиндельная бабка и привод главного движения токарного станка Универсал-В


Схема расположения точек смазки токарного станка Универсал-В

Схема расположения точек смазки токарного станка Универсал-В

Схема электрическая токарного станка Универсал-В

Электрическая схема токарно-винторезного станка Универсал-В


Электрооборудование токарного станка Универсал-В. Общие сведения

По способу защиты от поражения электрическим током электрооборудование станка относится к классу I, т.е. имеет рабочую изоляцию, элемент для заземления и провод с заземляющей жилой для присоединения к источнику питания и заземлению.

Принципиальная электрическая схема станка приведена на рис. 14, перечень элементов электрооборудования – в табл.4. Электроаппаратура расположена в отдельной коробке (см. рис.1, поз.6). Коробка закрыта крышкой. Крышка крепится двумя винтами, один винт находится в центре крышки под резиновым ковриком, другой крепит крышку к станине, обеспечивая заземление крышки.


Описание работы электросхемы токарного станка Универсал-В

Питание электрооборудования осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Пуск и останов электродвигателя осуществляется с помощью реле KV (см. рис.14), которое управляется кнопками SB2 (пуск) и SB1 (останов). При пуске реле KV включается и становится на самопитание, подключая своими контактами электродвигатель к сети и обеспечивая нулевую защиту, т.е. отключение электродвигателя при отсутствии напряжения в сети. Защита электродвигателя от перегрузки производится пускозащитным реле А, которое разрывает пусковую цепь, отчего отключается реле KV. Повторный пуск возможен только через 15-50 с, т. е. после возвращения элементов тепловой защиты пускозащитного реле А в исходное положение.

При пуске электродвигателя увеличение его пускового момента происходит за счет подключения контактами пускозащитного реле А пускового конденсатора С1 параллельно рабочему конденсатору С2. После разгона электродвигателя и уменьшения, пускового тока конденсатор С1 отключается.

Реверсирование электродвигателя осуществляется с помощью переключателя SA, который при среднем (вертикальном) положении рукоятки обеспечивает отключение электродвигателя, т.е. его останов даже при включенном реле KV. Рукоятку следует оставлять в нейтральном положении


Читайте также: Заводы производители токарных станков



Универсал-В (ТШ 3-01) Станок токарный настольный. Видеоролик.



Технические характеристики станка Универсал-В

Наименование параметраУниверсал-В
Основные параметры станка
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм150
Наибольший диаметр заготовки над поперечными направляющими суппорта, мм90
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм250
Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм
Максимальная глубина точения за один проход, мм
Максимальный размер державки резца, мм8 х 8
Наибольший диаметр сверления по стали, мм6
Передняя бабка. Шпиндель
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм15
Конус в шпинделе передней бабкиМорзе 2
Присоединение патрона к шпинделюМ27
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя9
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин200..3200
Диаметр изделия, зажимаемого в патроне, мм4..70
Ход гильзы передней бабки, мм30
Суппорт (поперечный ползун). Подачи
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм215
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм0,05
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм90
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм0,05
Наибольшее перемещение резцовых салазок (верхний суппорт, составной ползун), мм
Угол поворота резцовых салазок, град
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об0,05. .0,175
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм0,2..2,5
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток на дюйм
Задняя бабка
Наибольшее перемещение пиноли, мм30
Конус задней бабкиМорзе 2
Электрооборудование
Номинальное напряжение питания, В220 в 50 Гц
Электродвигатель постоянного тока главного привода, кВт0,37
Габариты и масса станка
Габариты станка (длина ширина высота), мм690 х 410 х 230
Масса станка, кг62

    Список литературы:

  1. Настольный станок Универсал-В (ТШ3). Руководство по эксплуатации, 1992

  2. Ачеркан Н. С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965
  3. Батов В.П. Токарные станки., 1978
  4. Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала, 1987
  5. Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело, 1972. (1к62)
  6. Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело, 1979. (16к20)
  7. Модзелевский А. А., Мущинкин А.А., Кедров С. С., Соболь А. М., Завгородний Ю. П., Токарные станки, 1973
  8. Пикус М.Ю. Справочник слесаря по ремонту станков, 1987
  9. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980
  10. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
  11. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988

Связанные ссылки. Дополнительная информация


Субклинический гипотиреоз: новости для врачей первичного звена

1. Cooper DS. Субклинический гипотиреоз. N Engl J Med. 2001;345(4):260-265 [PubMed] [Google Scholar]

2. Hollowell JG, Staehling NW, Flanders WD, et al. Сывороточный ТТГ, Т (4) и антитела к щитовидной железе у населения США (1988–1994 гг.): Национальное обследование здоровья и питания (NHANES III). J Clin Endocrinol Metab. 2002;87(2):489-499 [PubMed] [Академия Google]

3. Кармишолт Дж., Андерсен С., Лаурберг П. Изменение показателей функции щитовидной железы у пациентов со стабильным нелеченным субклиническим гипотиреозом. Щитовидная железа 2008;18(3):303-308 [PubMed] [Google Scholar]

4. Фатуречи В. Субклинический гипотиреоз: когда лечить, когда наблюдать? Консультант 2004;44(4):533-539 [Google Scholar]

5. Surks MI, Ortiz E, Daniels GH, et al. Субклиническое заболевание щитовидной железы: научный обзор и рекомендации по диагностике и лечению. ДЖАМА 2004;291(2):228-238 [PubMed] [Google Scholar]

6. Surks MI, Hollowell JG. Возрастное распределение сывороточного тиреотропина и антитиреоидных антител в популяции США: влияние на распространенность субклинического гипотиреоза. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Декабрь;92(12):4575-4582 Epub 2007 2 Октября [PubMed] [Google Scholar]

7. Spencer CA, Hollowell JG, Kazarosyan M, Braverman LE. Взаимосвязь между тиреотропным гормоном (ТТГ) и антителами к тиреопероксидазе, проведенная Национальным исследованием здоровья и питания III, показывает, что верхние референсные пределы ТТГ могут быть искажены скрытой дисфункцией щитовидной железы. J Clin Endocrinol Metab. 2007Ноябрь;92(11):4236-4240 Epub 2007 7 августа [PubMed] [Google Scholar]

8. Суркс М.И., Госвами Г., Дэниелс Г.Х. Референтный диапазон тиреотропина должен оставаться неизменным. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90(9):5489-5496 [PubMed] [Google Scholar]

9. Wartofsky L, Dickey RA. Доказательства более узкого референтного диапазона тиреотропина убедительны. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90(9):5483-5488 [PubMed] [Академия Google]

10. Гариб Х., Таттл Р.М., Баскин Х.Дж., Фиш Л.Х., Сингер П.А., Макдермотт М.Т. Субклиническая дисфункция щитовидной железы: совместное заявление по ведению Американской ассоциации клинических эндокринологов, Американской ассоциации щитовидной железы и Эндокринологического общества. Щитовидная железа 2005;15(1):24-28 [PubMed] [Google Scholar]

11. Chu JW, Crapo LM. Лечение субклинического гипотиреоза требуется редко. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86(10):4591-4599 [PubMed] [Академия Google]

12. Вильяр Х.К., Саконато Х., Валенте О., Аталла А.Н. Замена гормонов щитовидной железы при субклиническом гипотиреозе. Cochrane Database Syst Rev. 2007;(3):CD003419 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

13. Fatourechi V, Klee GG, Grebe SK, et al. Эффекты снижения верхней границы нормальных значений ТТГ [буква]. ДЖАМА 2003;290(24):3195-3196 [PubMed] [Google Scholar]

14. Поллок М.А., Старрок А., Маршалл К. и соавт. Лечение тироксином у пациентов с симптомами гипотиреоза, но тесты функции щитовидной железы в пределах нормы: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое перекрестное исследование. БМЖ 2001;323(7318):891-895 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

15. Hamilton TE, Davis S, Onstad L, Kopecky KJ. Уровни тиреотропина в популяции без клинических, аутоантител или ультразвуковых признаков заболевания щитовидной железы: значение для диагностики субклинического гипотиреоза. J Clin Endocrinol Metab. 2008April;93(4):1224-1230 Epub 2008 29 января [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

16. Ladenson PW, Singer PA, Ain KB, et al. Рекомендации Американской ассоциации щитовидной железы по выявлению дисфункции щитовидной железы. [опубликованное исправление появляется в Arch Intern Med. 2001;161(2):284] Arch Intern Med. 2000;160(11):1573-1575 [PubMed] [Google Scholar]

17. Helfand M, Redfern CC American College of Physicains Клинические рекомендации, часть 2: скрининг заболеваний щитовидной железы: обновление [опубликованное исправление появляется в Ann Intern Med. 1999;130(3):246] Ann Intern Med. 1998;129(2):144-158 [PubMed] [Google Scholar]

18. Hollowell JG, LaFranchi S, Smallridge RC, Spong CY, Haddow JE, Boyle CA. 2004 г. Куда мы идем дальше? – Резюме обсуждений в рабочей группе по функции щитовидной железы и исходам беременности. Щитовидная железа 2005;15(1):72-76 [PubMed] [Google Scholar]

19. Haddow JE, Palomaki GE, Allan WC, et al. Дефицит щитовидной железы матери во время беременности и последующее нервно-психическое развитие ребенка. N Engl J Med. 1999;341(8):549-555 [PubMed] [Google Scholar]

20. Vaidya B, Anthony S, Bilous M, et al. Выявление дисфункции щитовидной железы на ранних сроках беременности: универсальный скрининг или целенаправленное выявление случаев высокого риска? J Clin Endocrinol Metab. 2007 Январь;92(1):203-207 Epub 2006 10 октября [PubMed] [Google Scholar]

21. McDermott MT, Ridgway EC. Субклинический гипотиреоз представляет собой легкую недостаточность щитовидной железы и требует лечения. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86(10):4585-4590 [PubMed] [Google Scholar]

22. Vanderpump MP, Tunbridge WM, French JM, et al. Частота заболеваний щитовидной железы в обществе: двадцатилетнее наблюдение за Whickham Survey. Clin Endocrinol (Oxf) 1995;43(1):55-68 [PubMed] [Академия Google]

23. Díez JJ, Iglesias P. Спонтанный субклинический гипотиреоз у пациентов старше 55 лет: анализ естественного течения и факторов риска развития явной недостаточности щитовидной железы. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(10):4890-4897 [PubMed] [Google Scholar]

24. Kong WM, Sheikh MH, Lumb PJ, et al. 6-месячное рандомизированное исследование лечения тироксином у женщин с легким субклиническим гипотиреозом [опубликованное исправление опубликовано в Am J Med. 2002;113(3):264] Am J Med. 2002;112(5):348-354 [PubMed] [Google Scholar]

25. Roberts LM, Pattison H, Roalfe A, et al. Связана ли субклиническая дисфункция щитовидной железы у пожилых людей с депрессией или когнитивной дисфункцией? Ann Intern Med. 2006;145(8):573-581 [PubMed] [Google Scholar]

26. Gussekloo J, van Exel E, de Craen AJ, Meinders AE, Frölich M, Westendorp RG. Состояние щитовидной железы, инвалидность и когнитивная функция, выживаемость в пожилом возрасте. ЯМА 2004;292(21):2591-2599 [PubMed] [Google Scholar]

27. Jorde R, Waterloo K, Storhaug H, Nyrnes A, Sundsfjord J, Jenssen TG. Нейропсихологическая функция и симптомы у субъектов с субклиническим гипотиреозом и эффект лечения тироксином. J Clin Endocrinol Metab. 2006Январь;91(1):145-153 Epub 2005 1 ноября [PubMed] [Google Scholar]

28. Canaris G, Manowitz NR, Mayor G, Ridgway EC. Исследование распространенности заболеваний щитовидной железы в Колорадо. Arch Intern Med. 2000;160(4):526-534 [PubMed] [Академия Google]

29. Danese MD, Ladenson PW, Meinert CL, Powe NR. Влияние терапии тироксином на липопротеины сыворотки у пациентов с легкой недостаточностью щитовидной железы: количественный обзор литературы. J Clin Endocrinol Metab. 2000;85(9):2993-3001 [PubMed] [Google Scholar]

30. Hueston WJ, King DE, Geesey ME. Сывороточные биомаркеры сердечно-сосудистого воспаления при субклиническом гипотиреозе. Клин Эндокринол. 2005;63(5):582-587 [PubMed] [Google Scholar]

31. Duntas LH, Wartofsky L. Сердечно-сосудистый риск и субклинический гипотиреоз: фокус на липидах и новых возникающих факторах риска: каковы доказательства? Щитовидная железа 2007;17(11):1075-1084 [PubMed] [Google Scholar]

32. Разви С., Инго Л., Кика Дж., Оутс С., Макмиллан С., Уивер Дж. Ю. Благотворное влияние L-тироксина на сердечно-сосудистые факторы риска, функцию эндотелия и качество жизни при субклиническом гипотиреозе: рандомизированное перекрестное исследование. J Clin Endocrinol Metab. 2007May;92(5):1715-1723 Epub 2007 13 февраля [PubMed] [Google Scholar]

33. Hak AE, Pols HAP, Visser TJ, Drexhage HA, Hofman A, Witteman JCM. Субклинический гипотиреоз является независимым фактором риска атеросклероза и инфаркта миокарда у пожилых женщин: Роттердамское исследование. Энн Интерн Мед. 2000;132(4):270-278 [PubMed] [Google Scholar]

34. Vanderpump MP, Tunbridge WM, French JM, et al. Развитие ишемической болезни сердца в связи с аутоиммунным заболеванием щитовидной железы в 20-летнем последующем исследовании английской общины. Щитовидная железа 1996;6(3):155-160 [PubMed] [Google Scholar]

35. Cappola AR, Fried LP, Arnold AM, et al. Состояние щитовидной железы, сердечно-сосудистый риск и смертность у пожилых людей. ДЖАМА 2006;295(9):1033-1041 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

36. Родонди Н., Ауески Д., Виттингхофф Э., Корнуз Дж., Бауэр Д.С. Субклинический гипотиреоз и риск ишемической болезни сердца: метаанализ. Am J Med. 2006;119(7):541-551 [PubMed] [Google Scholar]

37. Ochs N, Auer R, Bauer D, et al. Метаанализ: субклиническая дисфункция щитовидной железы и риск ишемической болезни сердца и смертности. Ann Intern Med. 2008June3;148(11):832-845 Epub 2008 19 мая [PubMed] [Google Scholar]

38. Сингх С., Дуггал Дж., Молнар Дж., Мальдонадо Ф., Барсано С.П., Арора Р. Влияние субклинических заболеваний щитовидной железы на ишемическую болезнь сердца, сердечно-сосудистые заболевания и смертность от всех причин: метаанализ . Int J Кардиол. 200838 марта; 125(1):41-48 Epub 2007 16 апреля [PubMed] [Google Scholar]

39. Haentjens P, Van Meerhaeghe A, Poppe K, Velkeniers B. Субклиническая дисфункция щитовидной железы и смертность: оценка относительной и абсолютной избыточной смертности от всех причин на основе данных о времени до события когортные исследования. Евро J Эндокринол. 2008 Сентябрь; 159 (3): 329-341 Epub 2008 29 мая [PubMed] [Google Scholar]

40. Razvi S, Shakoor A, Vanderpump M, Weaver JU, Pearce SH. Влияние возраста на связь между субклиническим гипотиреозом и ишемической болезнью сердца: метаанализ. J Clin Endocrinol Metab. 2008Август;93(8):2998-3007 Epub 2008 27 мая [PubMed] [Google Scholar]

41. Бионди Б., Купер Д.С. Клиническое значение субклинической дисфункции щитовидной железы. Endocr Rev. 2008February;29(1):76-131 Epub 2007 8 ноября [PubMed] [Google Scholar]

42. Biondi B. Сердечно-сосудистые эффекты легкого гипотиреоза. Щитовидная железа 2007;17(7):625-630 [PubMed] [Google Scholar]

43. Christ-Crain M, Meier C, Huber PR, Staub JJ, Muller B. Влияние заместительной терапии l-тироксином на суррогатные маркеры скелетной и сердечной функции при субклиническом гипотиреозе. Эндокринолог 2004;14(3):161-166 [Google Scholar]

44. Haggerty JJ, Jr, Garbutt JC, Evans DL, et al. Субклинический гипотиреоз: обзор нейропсихиатрических аспектов. Int J Psychiatry Med. 1990;20(2):193-208 [PubMed] [Google Scholar]

45. Meier C, Staub JJ, Roth CB, et al. Терапия L-тироксином, контролируемая ТТГ, снижает уровень холестерина и клинические симптомы субклинического гипотиреоза: двойное слепое плацебо-контролируемое исследование (Базельское исследование щитовидной железы). J Clin Endocrinol Metab. 2001;86(10):4860-4866 [PubMed] [Google Scholar]

46. Haggerty JJ, Jr, Prange AJ, Jr Пограничный гипотиреоз и депрессия. Annu Rev Med. 1995;46:37-46 [PubMed] [Google Scholar]

47. Biondi B, Palmieri EA, Lombardi G, Fazio S. Влияние субклинической дисфункции щитовидной железы на сердце. Ann Intern Med. 2002;137(11):904-914 [PubMed] [Google Scholar]

48. Jaeschke R, Guyatt G, Gerstein H, et al. Влияет ли лечение L-тироксином на состояние здоровья людей среднего и пожилого возраста с субклиническим гипотиреозом? J Gen Intern Med. 1996;11(12):744-749 [PubMed] [Google Scholar]

49. Cooper DS, Halpern R, Wood LC, Levin AA, Ridgway EC. Терапия L-тироксином при субклиническом гипотиреозе: двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Ann Intern Med. 1984;101(1):18-24 [PubMed] [Google Scholar]

50. Nyström E, Caidahl K, Fager G, Wikkelsö C, Lundberg PA, Lindstedt G. Двойное слепое перекрестное 12-месячное исследование лечения L-тироксином женщин с «субклиническим ‘гипотиреоз. Clin Endocrinol (Oxf) 1988;29(1):63-75 [PubMed] [Google Scholar]

51. Фатоуречи В., Ланкарани М., Шрайвер П.Г., Ваннесс Д.Дж., Лонг К.Х., Клее Г.Г. Факторы, влияющие на клиническое решение о начале терапии тироксином у пациентов с умеренно повышенным уровнем тиреотропина в сыворотке крови (5,1–10,0 мМЕ/л). Mayo Clin Proc. 2003;78(5):554-560 [PubMed] [Google Scholar]

2021 Transportation Summer Help (TSH) District 3 — округ Медина 20094910–20094911 в ШТАТЕ Огайо в Медине, штат Огайо

Срок действия этого списка вакансий истек, и вакансия больше не может быть открыта для найма.


Опубликовано в Транспорт 30+ дней назад.

Тип: Полный рабочий день




Вы ищете работу на лето? Вам нравится работать на открытом воздухе?
 

Если да , у нас есть для вас возможность!
 
Миссия Департамента транспорта Огайо (ODOT) — обеспечить легкое перемещение людей и товаров с места на место — отвечает за поддержание одной из крупнейших транспортных сетей в стране.

 
Примите участие в нашей миссии!
 

ЕСЛИ УПРАВЛЯЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОМОБИЛЕМ, ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

Департамент транспорта штата Огайо, District Three , принимает заявки на участие в программе Summer Transportation Seasonal Help (TSH) для следующих округов отделения: Медина. Это временная сезонная программа на 40 часов в неделю, но не более 560 часов. Программа начинается 26 апреля 2021 г. и заканчивается 27 августа 2021 года. Есть две позиции, ваша заявка будет рассмотрена на обе позиции.

 

 

 

Должностные обязанности :

(Должность может включать, но не ограничиваться перечисленными ниже обязанностями, обязанности могут различаться в зависимости от подразделения)

  • Управление дорожным движением экипаж

  • Подборщик придорожного мусора

  • Чистка и/или мойка транспортных средств и оборудования

  • Уборка/мытье гаражей

  • Использование травоядки для обрезки вокруг зданий, заборов и т. д.,

  • Помощь в очистке обочин, когда рабочие бригады обрезают кустарники/деревья

  • Уход за ландшафтом (посадка цветов, кустарников, укладка мульчи и камней)

  • Стрижка газона

  • Мелкий строительный ремонт (покраска, замена лампочек)

  • Уборка, подметание, мытье полов

  • Сотрудникам ТШ, имеющим действующее водительское удостоверение, разрешается управлять только пикапами, микроавтобусами, универсалами, легковыми автомобилями, косилками и простыми самоходными газонокосилками. Сотрудникам TSH не разрешается управлять тяжелым оборудованием любого типа, включая, помимо прочего, оборудование, для которого требуется коммерческое водительское удостоверение.

    ВОЗРАСТ:  Должен быть 18 лет или должен быть выпускником средней школы, достигшим возраста
    17 лет.

    Зарплата:

    $11.00

    Больше вакансий в Медине, штат Огайо

    Образование
    около 3 часов назад

    Учителя детского сада South Medina KinderCare


    KinderCare Education LLC

    Медина, Огайо

    Другое
    2 дня назад

    Инженер-проектировщик – OM&M


    Инженеры СКС

    Медина, Огайо

    Общий бизнес
    3 дня назад

    Банкир отделения (L)(MLO)


    Группа финансовых услуг PNC

    Медина, Огайо

    Больше вакансий в сфере транспорта

    Транспорт
    33 минуты назад

    Обработчик материалов для доставки


    Gulfside Supply, Inc.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *