2022年第章机械部件的维修与调整.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 第 8 章 机械部件的修理与调整8.1 数控机床主传动系统的结构原理与修理主传动系统是用来实现机床主运动的,它将主电动机的原动力变成可供主轴上刀具切 削加工的切削力矩和切削速度;为适应各种不同的加工及各种不同的加工方法,数控机床 的主传动系统应具有较大的调速范畴,以保证加工时能选用合理的切削用量,同时主传动 系统仍需要有较大精度及刚度并尽可能降低噪声,从而获得正确的生产率、加工精度和表 面质量;8.1.1 主传动系统 目前数控机床主传动系统大致可以分为以下几类:电动机与主轴直联的主传动 1.其优点是结构紧凑,但主轴转速的变化及转矩的输出和电动机
2、的输出特性一样,因而 使用上受到肯定的限制,如图 8-1 所示;2. 经过一级变速的主传动 一级变速目前多用 V 带或同步带来完成,其优点是结构简洁安装调试便利,且在一程 度上能够满意转速与转矩输出要求,但主轴调速范畴比仍与电动机一样,受电动机调速范 围比的约束,如图 8-2 所示;3. 带有变速齿轮的主传动 这种配置方式大、中型数控机床采纳较多;它通过少数几对齿轮降速,使之成为分无 极变速,确保低速大转矩,以满意主轴输出转矩特性要求,如图 8-3 所示;4. 电主轴 电主轴通常作为现代机电一体化的功能部件,装备在高速数控机床上(如图 8-4 所 示);其主轴部件结构紧凑,重量轻,惯量小,可提
3、高起动、停止的响应特性,有利于控 制振动和噪声;缺点是制造和爱护困难且成本较高;电动机运转产生的热量直接影响主 轴,主轴的热变形严峻影响机床的加工精度,因此合理选用主轴轴管以及润滑、冷却装置 特别重要;名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - - - 8.1.2 主轴部件 数控机床主轴部件是影响机床加工精度的主要部件,它的回转精度影响工件的加工精 度,它的功率大小与回转速度影响加工效率,它的自动变速、准停和换刀等影响机床的自 动化程度;因此,要求主轴部件具有与本机床工作性能相适应的高回转精度、刚度、抗韧 性、耐磨性和低的温升;在结
4、构上,必需很好地解决刀具和工具的装夹、轴承的配置、轴 承间隙 调整和润滑密封等问题;主轴的结构依据数控机床的规格、精度采纳不同的主轴轴承;一般中小规格数控机床的 主轴部件多采纳成组高精度滚动轴承,重型数控机床就采纳液体静压轴承,高速主轴常采 用氮化硅材料的陶瓷滚动轴承;1. 主轴轴承的配置形式加工中心的主轴轴承一般采纳2 个或3 个角接触球轴承组成,或用角接触球轴承与圆柱滚子轴承组成,这种轴承经过预紧后可得到较高的刚度;当要求有很大刚性时,就采纳圆 柱滚子轴承和双向推力球轴承的组合;常用的加工中心主轴支承的典型结构有以下 3 种,如图 8-5 所示; 1)前后支承用双列圆柱滚子轴承来承担径向负
5、荷,用安装在主轴前端的双向角接触球轴 承来承担轴向负荷,如图 8-5a 所示;这种结构刚性较好,能进行强力切削,适用于中等转 速的机床;名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2)前支承用角接触球轴承,背靠背安装,以23 个轴承为一套,用以承担轴向和径向负荷;后支承用圆柱滚子轴承,如图 8-5b 所示;这种结构适应较高转速、较重切削负荷,主轴精度较高,但所承担轴向负载较前一种结构小; 3)前后支承都采纳成组角接触球轴承,承担轴向好径向负荷,如图 8-5c 所示;这种结构适应高转速、中等切削负荷的数控机床;使用角接触球轴承
6、,采纳脂润滑,其极限 dn 值达 80 10 4;如采纳油气润滑或喷油润滑,就转速可进一步提高;目前高速主轴多数采纳陶瓷滚动轴承,在脂润滑情形下 dn 值可达 120 10 4(d 为轴承平均直径 mm,n 为轴承每分钟转数);2. 主轴内刀具的自动夹紧和切削的清除装置在自动换刀机床的刀具自动夹紧装置中,刀杆常采纳7:24 的大锥度锥柄,既利于定心,也为松刀带来便利;用碟形弹簧通过拉杆及夹头拉住刀柄的尾部,使刀具锥柄和主轴锥孔 紧密协作,夹紧力达 10000N 以上;松刀时,通过液压缸活塞推动拉杆来压缩碟形弹簧,使夹头涨开,夹头与刀柄上的拉钉脱离,刀具即可拔出进行新旧刀具的交换;新刀装入 后,
7、液压缸活塞后移,新刀具又被碟形弹簧拉紧;在活塞推动拉杆松开刀柄的过程中,压 缩空气由喷头经过活塞中心孔和拉杆中的孔吹出,将锥孔清理洁净,防止主轴锥孔中掉入 切削和灰尘,把主轴孔表面和刀杆的锥柄划伤,保证刀具的正确位置; 3. 主轴准停装置 数控机床为了完成 ATC(刀具自动交换)的动作过程,必需设置主轴准停机构;由于刀具 装在主轴上,切削时切削转矩不行能仅靠锥孔的摩擦力来传递,因此在主轴前端设置一个 突键,当刀具装入主轴时,刀柄上的键槽必需与突键对准,才能顺当换刀;为此,主轴必须精确停在某固定的角度上;由此可知主轴准停是实现ATC 过程的重要环节;通常主轴准停机构有 2 种方式,即机械式与电气
8、式;机械方式采纳机械凸轮机构或光电盘方式进行粗定位,然后有一个液动或气动的定位销插入主轴上的销孔或销槽实现精确定位,完成换刀后定位销退出,主轴才开头旋转;采纳这种传统方法定位,结构复杂,在早期数控机床上使用较多;而现代数控机床采纳电气方式定位较多;电气方式定位一般有以下两种方式;一种是用磁性传感器检测定位,这种方法如图8-6 所示,在主轴上安装一个发磁体与主轴一起旋转,在距离发磁体旋转外轨迹 12mm 处固定一个磁传感器,它经过放大器并与主轴掌握单元相连接,当主轴需要定向时,便可停止在调整好的位置上;另一种是用位置编码器检测定位,这种方法是通过主轴电动机内置安装的位置编码器或在机床主轴箱上安装
9、一个与主轴 1:1 同步旋转的位置编码器来实现准停掌握,准停角度可任意设定,如图 8-3 所示; 4. 主轴润滑与密封(1)主轴润滑 为了保证主轴有良好的润滑,削减摩擦发热,同时又能把主轴组件热量带走,通常采纳循环式润滑系统;用液压泵供油强力润滑,在油箱中使用油温掌握器掌握油名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - - - 液温度;近年来一部分数控 机床的主轴轴承采纳高级油脂封放式润滑,每加一次油脂可以 使用 710 年,简化了结构,降低了成本且爱护保养简洁,但需防止润滑油和油脂混合,通 常采纳迷宫式封密方式;为了适应主轴转速向更
10、高速化进展的需要,新的润滑冷却方式相继开发出来;这些新的润滑冷却方式不单要削减轴承温升,仍要削减轴承内外圈的温差,以保证主轴的热变形小; 油气润滑方式:这种润滑方式近似于油雾润滑方式,所不同的是,油气润滑是定时定量地把油雾送进轴承间隙中,这样既实现了油雾润滑,又不至于油雾太多而污染四周空气;而油雾润滑就是连续供应油雾; 喷注润滑方式:它用较大流量的恒温油(每个轴承34L/min )喷注到主轴轴承上,以达到润滑、冷却的目的;这里需特殊指出的是,较大流量喷注的油,不是自然回流,而是用排油泵强制排油,同时,采纳专用高精度大容量恒温油箱,油温变动掌握在0.5;(2)密封 在密封件中,被密封的介质往往是
11、以穿漏、渗透或扩散的形式越界泄漏到密封连接处的彼侧;造成泄漏的基本缘由是流体从密封面上的间隙中溢出,或是由于密封部件内外两侧密封介质的压力差或浓度差,致使流体向压力或浓度低的一侧流淌;图 8-7 所示为一卧式加工中心主轴前支承的密封结构;该卧式加工中心主轴前支承处采纳的双层小间隙密封装置;主轴前端车出两组锯齿形护油槽,在法兰盘 4 和 5 上沟槽及泄漏孔,当喷入轴承 2 内的油液流出后被法兰盘 4 内壁拦住,并经其下部的泄油孔 9 和箱体 3 上的回油斜孔 8 流回油箱,少量油液沿主轴 6 流出时,主轴护油槽在离心力的作用下被甩至法兰盘 4 的沟槽内,经回油斜孔 8 流回油箱,达到防止润滑介质
12、泄漏的目的;当外部切削液、切屑及灰尘等沿主轴 6 与法兰盘 5 之间的间隙进入时,经法兰盘 5的沟槽由泄漏孔 7 排出,达到主轴端部密封的目的;要使间隙密封结构能在肯定的压力和温度范畴内具有良好的密封防漏性能,必需保证法兰盘 4 和 5 与主轴及轴承端面的协作间隙;8.1.3 主传动系统的常见故障及排除方法主传动系统的常见故障及排除方法见表 8-1 表 8-1 主传动系统的常见故障及排除方法名师归纳总结 序号故障现象故障缘由排除方法第 4 页,共 43 页1 主轴发热主轴轴承预紧力过大调整预紧力2 主轴在强力切削时轴承研伤或损坏更换新轴承润滑油脏或有杂质清洗主轴箱,重新换油轴承润滑油脂耗尽或润
13、滑油脂过多涂抹润滑油,每个轴承3mL 电动机与主轴连接的传动带过松张紧传动带3 停转传动带表面有油用汽油清洗后擦洁净传动带使用过久而失效更换新带刀具不能夹紧磨擦离合器调整过松或磨损调整离合器,修磨或更换磨擦片碟形弹簧位移量太小调整碟形弹簧行程长度4 刀具夹紧后不能松弹簧夹头损坏更换新弹簧夹头碟形弹簧失效更换新碟形弹簧刀柄上拉钉过长更换拉钉,并正确安装松刀液压缸压力和行程不够调整液压力和行程开关位置开碟形弹簧压合过紧调整碟形弹簧上螺母,减小弹簧压合量- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 5 主轴无变速变档液压缸压力不足检测工作压力,如低于额定压力,应调整6
14、主轴箱噪声大变档液压缸研损或卡死修去毛刺和研伤,清洗后重装变档电磁阀卡死检修电磁阀并清洗变档液压缸拨叉脱落修复或更换变档液压缸窜油或内泄更换密封圈变档复合开关失灵更换新开关主轴部件动平稳不良重做动平稳8.1.4 主传动系统故障修理齿轮磨损修理或更换齿轮轴承拉毛或损坏更换轴承传动带放松或磨损调整或更换传动带润滑不良调整润滑油量,保证主轴箱清洁度7 例例 351. 主轴定位不良的故障修理 故障现象: 加工中心主轴定位不良,引发换刀过程发生中断;分析及处理过程:某加工中心主轴定位不良,引发换刀过程发生中断;开头时,显现的次 数不很多,重新开机后又能工作,但故障反复显现;经在故障显现后,对机床进行了认
15、真 观看,才发觉故障的真正缘由是主轴在定向发生位置偏移,且主轴在定位后如用手碰一下(和工作中在换刀时当刀插入主轴时的情形相近),主轴就会产生相反方向的漂移;检查 电气单元无任何报警,该机床的定位采纳的是编码器,从故障的现象和可能发生的部位来 看,电气部分的可能性比较小;机械部分又很简洁,最主要的是联接,所以打算检查联接 部分;在检查到编码器的联接是发觉编码器上联接套的紧定螺钉松动,使联接套后退造成 与主轴的联接部分间隙过大使旋转不同步;将紧定螺钉按要求固定好后故障排除(见图 8-3)留意: 发生主轴定位方面的故障时,应依据机床的具体结构进行分析处理,先 检查电气部分,如确认正常后再考虑机械部分
16、;例 352. 主轴显现噪音的故障修理 故障现象: 主轴噪声较大,主轴无载情形下,负载表指示超过 40;分析及处理过程:第一检查主轴参数设定,包括放大器型号,电动机型号以及伺服增益 等,在确认无误后,就将检查重点放在机械侧;发觉主轴轴承损坏,经更换轴承之后,在 脱开机械侧的情形下检查主轴电动机运转情形;发觉负载表指示已正常但仍有噪声;随 1,也即让主轴驱动系统开环运行,结果噪声消逝,说明速度 后,将主轴参数 00 号设定为 检测器件 PLG 有问题;经检查,发觉 PLG的安装不正,调整位置之后再运行主轴电动机,噪声消逝,机床能正常工作;例 353. 变档滑移齿轮引起主轴停转的故障修理 故障现象
17、: 机床在工作过程中,主轴箱类内机械变档滑轮自动脱离啮合,主轴停转;图 8-3 为带有变速齿轮的主传动,采纳液压缸推动滑移齿轮进行变 分析及原理过程:速,液压缸同时也锁住滑移齿轮;变档滑移齿轮自动脱离啮合,缘由主要是液压缸内压力变化引起的;掌握液压缸的O 形三位四通换向阀在中间位置时不能闭死,液压缸前后两腔油路相渗漏,这样势必造成液压缸上腔推力大于下腔,使活塞杆慢慢向下移动,逐步使滑 移齿轮脱离啮齿,造成主轴停转;更换新的三位四通换向阀后即可解决问题:或转变掌握 方式,采纳二位四通,使液压缸一腔始终保持压力油;例 354. 变档不能啮合的故障修理 故障现象: 发出主轴箱变档指令后,主轴处于慢速
18、来回摇摆状态,始终挂不上档;分析及处理过程:图 8-3 为带有变速齿轮的主传动;为了保证滑移齿轮移动顺当啮合于 正确位置,机床接到变档指令后,在电气设计上指令主电动机带动主轴作慢速来回摇摆运名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - - - 动;此时,假如电磁阀发生故障(阀芯卡空或电磁铁失效),油路不能切换,液压缸不动 作,或者液压缸动作,发反馈信号的无触点开关失效,滑移齿轮变档到位后不能发出反馈 信号,都会造成机床循环动作中断;更换新的液压阀或失效的无触点开关后,故障排除;例 355. 变档后主轴箱噪声大的故障修理 故障现象: 主
19、轴箱经过数次变档后,主轴箱噪声变大;分析及处理过程:图 8-3 为带有变速齿轮的主传动;当机床接到变档指令后,液压缸通 过拨叉带动滑移齿轮移动;此时,相啮合的齿轮相互间必定发生冲击和摩擦;假如齿面硬 度不够,或齿端倒角、倒圆不好,变档速度太快冲击过大都将造成齿面破坏,主轴箱噪声变大;解决方法:使齿面硬度大于 度,减小冲击;55HRC,认真做好齿端倒角、倒圆工作,调剂变档速例 356. 使用多年后主轴箱噪声大的故障修理故障现象: XK7160 型数控铣床主传动系统(图8-3 ),采纳齿轮变速传动;工作中不行防止地要产生振动噪声、摩擦声和冲击噪声;数控机床的主传动系统的变速是在机床不停 止工作的状
20、态下,由运算机掌握完成;因此它比一般机床产生的噪声更为连续,更具有代 表性;机床起初使用时,噪声就较大,并且噪声声源主要来自主传动系统;经使用多年 后,噪声越来越大;用声级计在主轴 4000r/min 的最高转速下,测得噪声为 85.2dB ;我们知道,机械系统受到任何激发力,该系统就会对此激发力产生响 分析及处理过程:应而显现振动;这个振动能量在整个系统中传播,当传播到辐射表面,这个能量就转换成 压力波经空气再传播出去,即声辐射;因此这个激发力响应、系统内部传递及辐射三步骤 就是振动噪声、摩擦噪声和冲击噪声的形成过程;XK7160 数控机床的主传动系统在工作时正是由于齿轮、轴承等零部件经过激
21、发响应,并在系统内部传递和辐射显现了噪声,而这些部件又由于显现了反常情形,使激发力加 大,从而使噪声增大;(1)齿轮的噪声分析 XK7160 数控铣床的主传动系统是由主电动机和齿轮来完成变 速传动的;因此,齿轮的啮合传动是主要噪声源之一;第一看一对齿轮的啮合情形,依据齿轮的啮合原理,任意瞬时 t 两齿轮间的相对滑动 速度为: vs= v t1 v t2 ;齿轮副在啮合区传动时,啮合点是沿啮合线移动的,当啮合点移 向节点时相对滑动速度逐步减小,在节点处,相对滑动速度在方向上发生了变化,造成了 激振力;假如齿轮的各种误差加大和外界负荷的波动及其他零部件的影响,传动系统的共 振,润滑条件的不好,就会
22、加剧激振力的产生;当啮合点渐远节点时,相对滑动速度逐步 增大,齿面相对滑动速度正比于齿轮的回转速度;机床主传动系统中齿轮在运转时产生的噪声主要有:1)齿轮在啮合中,使齿与齿之间显现连续冲击而使齿轮在啮合频率下产生受迫振动并 带来冲击噪声;2)因齿轮受到外界激振力的作用而产生齿轮固有频率的瞬态自由振动并带来噪声;3)因齿轮与传动轴及轴承的装配显现偏心引起的旋转不平稳的惯性力,因此产生了与 转速相一样的低频振动;随着轴的旋转,每转发出一次共鸣噪声;4)因齿与齿之间的摩擦导致齿轮产生的自激振动并带来摩擦噪声;假如齿面凸凹不 平,会引起快速、周期性的冲击噪声;2 轴承的噪声分析 XK7160 数控铣床
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- 2022 年第章 机械 部件 维修 调整
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