数控机床进给系统传动设计.doc
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1、数控机床进给系统传动设计摘 要数控车床又称数字控制(Numbercal control,简称NC)机床。它是基于数字控制的,采用了数控技术,是一个装有程序控制系统的机床。它是由主机,CNC,驱动装置,数控机床的辅助装置,编程机及其他一些附属设备所组成。此次设计包括机床的总体布局设计,纵向进给设计。其中着重介绍了立柱和底座的结构及选用原则,系统地对结构和布局等环节进行了介绍。包括结构选择、材料选择、参数选择等。用数值解析法对数控铣床的床身结构进行了校核。关键词:数控机床;数控系统;电动机Control System Design of Econmical NC LatheAbstractThe
2、numerical control lathe called the numerical control (Numbercal Control, is called NC) the engine bed. It is based on the numerical control, has used the numerical control technology, is loaded with the procedure control system the engine bed. It is by the main engine, CNC, the drive, the numerical
3、control engine bed auxiliary unit, the programming machine and other some appurtenances is composed.This design including the engine bed overall layout design, longitudinal enters for the design,Also summarizes the technical parameters. Which focuses on the column and the base structure and selectio
4、n principles, systematically structure and layout and other aspects were introduced. Including structure selection, material selection, parameter selection. Numerical analysis method using CNC milling machine bed structure were checked. Keywords:Numerical control; Open-loop;Step motor目 录摘 要IABSTRACT
5、II第1章 绪 论11.1 数控机床的课题研究意义11.2 数控机床的发展及趋势11.3数控铣床的工作原理、特点和结构及分类3第2章数控机床机械结构62.1进给系统组成62.2传动系统方案确定72.3齿形带传动设计92.3.1带和带传动102.3.2齿形带的选择112.4 丝杠螺母设计132.4.1 滚珠丝杠螺母副类型选择142.4.2 滚珠丝杠螺母副型号及其校核15第3章 进给传动部件的选型183.1 导轨的设计183.1.1 导轨概述183.1.2直线运动导轨副的基本截面形状分类193.1.3 直线滚动导轨的选型213.2 滚珠丝杠的设计233.2.1滚珠丝杠螺母副概述233.2.2 滚珠
6、丝杠螺母副的循环方式243.2.3滚珠丝杠间隙与调整263.2.4 滚珠丝杠的选定原则283.2.5 滚珠丝杠螺母副支撑方式的选择以及轴承的选择293.3 电机的选择353.3.1 电机概述353.3.2 交流、直流电机的调速原理353.3.3 交流伺服电动机的选择413.4 联轴器选择42第4章 Z向进给传动部件的设计444.1 主切削力及其切削分力计算444.2 导轨摩擦力计算454.3 直线滚动导轨的选型与计算464.4 滚珠丝杠的设计计算484.4.1 计算滚珠丝杠螺母副的轴向负载力484.4.2 滚珠丝杠的动负荷计算与直径估算484.4.3 滚珠丝杠螺母副的承载能力校荷554.5 机
7、械传动系统的刚度计算594.5.1 机械传动系统抗拉刚度计算594.5.2 滚珠丝杠螺母副扭转刚度计算624.6 机械传动系统的动态分析634.7 机械传动系统的误差计算与分析644.8 滚珠丝杠精度等级确定65总 结67致 谢69参考文献70数控车床控制系统设计第1章 绪 论1.1 数控机床的课题研究意义 数控机床具有经济实用,结构简单,操作方便,价格低廉的特点,驱动电机采用步进电动机,多数采用开环控制,由于数控系统具有较高的性能价格比,因而广泛地应用于机床产品的升级换代和普通普通机床的技术改造上。近年来,我国在经济系统的研究开发和生产上投入了大量人力和物力,在数控机床领域里经历了几个五年计
8、划之后已经取得了可喜成果,数控机床在我国机床市场上占有较大比重,成为我国制造业不可或缺的一部分。装备工业的技术水平和现代化程度决定着整个国民经济的水平和现代化程度。机床创造业是一个国家最基本的装备工业,是工业生产的技术基础。因此,它已成为衡量一个国对数控铣床床身的结构性能进行分析可以使设计者迅速找出原方案的不足之处,并对进一的优化过程提供参考和依据。尤其是计算机辅助技术的发展和应用,使得在计算机上进行床身的性能分析变得高效可靠。由于国内外市场竞争的激烈,机床创造企业要想提高企业的竞争力就必须提高设计的效率,缩短设计的周期,降低成本,即利用最经济的材料最快速地生产出较高性能的机床。因此,尽可能的
9、发挥材料的潜力。1.2 数控机床的发展及趋势早期计算机运算速度低,这对当时的科学计算和数据处理影响还不大,不能适应机床实时控制的要求。它采用数字逻辑电路搭建一台机床专用计算机作为数控系统。随着元器件的发展,这个阶段历经了三代,即1952年第一代电子管;1959年第二代晶体管;1965年第三代小规模集成电路。到1970年,通用小型计算机业已经出现并成批量生产。其运算速度比五,六十年代有了大幅度的提高。于是将它一直过来作为数控系统的核心部件,从此进入了计算机数控(CNC)阶段。1971年美国INTEL公司在世界上第一次将计算机的两个最核心的部件-运算器和控制器,采用大规模集成电路集成在一块芯片上,
10、称之为微处理器(MICROPROCESSOR),1974年微处理器被应用于数控系统。到1990年数控系统进入了基于PC的时代。计算机数控阶段也经历了三代。即1970年第四代-小型计算机;1974年第五代-微处理器;1990年第六代-基于PC(国外称为PC-BASED)。数控系统半个多世纪来经历了两个阶段六代的发展,只是发展到了第五代以后,才从根本上解决了可靠性低、价格极为昂贵、应用很不方便等极为关键的问题。因此,及时在工业发达的国家,数控系统大规模地得到应用和普及,也是在七十年代末八十年代初以后的事情,数控技术经历了三十年多的发展才走向普及和应用。数控机床是综合了微电子、计算机、信息处理、自动
11、检测、自动控制、电机与拖动、电子和电力、精密测量、气液压及现代机械制造技术等多种先进技术的机电一体化产品。从目前世界上数控技术及其装备发展的趋势来看,数控系统正在向电气化、电子化、高速化、精密化等方面高速发展,数控铣床床身的研究和设计具有很高战略意义。数控铣床是世界上最早研制出来的数控机床。数控铣床加工范围广、工艺复杂、涉及的技术问题多,是数控加工领域中具有代表性的一种机床。与普通铣床相比,数控铣床加工精度高,精度稳定性好,适应性强,操作劳动强度低,能够完成基本的铣削、镗削、钻削、攻螺纹及自动工作循环等工作,特别适应于板类、盘类、壳具类等复杂形状的零件或对精度保持性要求较高的中、小批量零件的加
12、工。1.3数控铣床的工作原理、特点和结构及分类1. 数控铣床的工作原理数控铣床根据零件形状、尺寸、精度和表面粗糙度等技术要求制定加工工艺,选择加工参数。通过手工加工编程或利用CAM软件自动编程,将编好的加工程序输入到控制器。控制器对加工程序处理后,向伺服装置传送指令。伺服装置向伺服电机发出控制信号。主轴电机使刀具旋转,X、Y和Z向的伺服电机控制道具和工件按一定的轨迹相对运动,从而实现工件的切削。2. 数控铣床的结构数控铣床一般由铣床主机、控制部分、驱动部分及辅助部分等组成。(1)铣床主机。它是数控铣床的机械本体,包括床身、主轴箱、工作台和进给机构等。床身用于支撑和链接机床等各部件。主轴箱用于安
13、装主轴。主轴下端用于安装铣刀。当主轴箱内的主轴电机驱动主轴旋转时铣刀能够切削工件。主轴箱还可沿着立柱上的导轨在z向移动使刀具上升或下降。工作台用于安装工件或夹具。工作台可沿床身上的导轨在x向移动,进给机构可沿工作台上的导轨在Y向移动,从而实现工件在X、Y向还是Z向的移动都是靠伺服电机驱动滚珠丝杠来实现。伺服装置用于驱动伺服电机。控制器用于输入零件加工程序和控制机床工作状态。控制电源用于向伺服装置和控制器供电。(2)控制部分。它是数控铣床的控制核心,执行数控加工程序控制机床进行加工。(3)驱动部分。它是数控铣床执行机构的驱动部件,它包括主轴电动机和进给伺服等。进给伺服由进给电机和进给执行机构组成
14、,按照程序设定的进给速度实现刀具和工件之间的相对运动,包括直线进给运动和旋转运动。(4)辅助部分。它是数控铣床的一些配套部件,包括刀库、液压装置、气动装置、冷却系统、润滑系统和排屑装置等。3. 数控铣床的分类数控铣床一般分为立式数控铣床、卧式数控铣床和立卧两用数控铣床。数控铣床的自动化、高精度、高效率要求数控铣床的床身结构具有优良的性能才能保证。这些特性包括床身结构的静刚度、抗震性、热稳定性、低俗运动的平稳性及运动时的摩擦特性、几何精度、传动精度等。4. 数控铣床的特点(1)零件加工的适应性强、灵活性好,能加工轮廓形状特别复杂或难以控制尺寸的零件,如模具类零件、壳体类零件等。(2)能加工普通机
15、床无法加工或很难加工的零件,如用数学模型描述的复杂曲线零件以及三维空间曲面类零件。(3)能加工一次装夹定位后,需进行多道工序加工的零件。(4)加工精度高、加工质量稳定可靠。(5)生产自动化程度提高,可以减轻操作者的劳动强度。有利于生产管理自动化。在现代制造业中对数控铣床的加工精度要求越来越高,任何能够引起机床变形的因素都要考虑进去。数控系统的控制精度很高,而机床机械结构形式对机床加工精度的影响十分重要。对于数控铣床而言,床身一般采用”T”型结构和倒“T”型结构,他们都可以实现床身的全程支撑,而且加厚的底座对机床刚度影响也很大。但“T”型结构可以减少机床的热变形对机床加工精度的影响。因此,数控铣
16、床采用“T”型床身。第2章数控机床机械结构2.1进给系统组成各部分的工作原理简述如下:1、控制介质进行数控机床加工时,需在任何机床之间建立某种联系,以便机床正确的执行认的意图,这种进行联系的中间介质机控制介质又称为信息载体。信息以代码的形式存储在介质上,常用的控制节有:穿孔带、穿孔卡、磁盘和磁带;最常用的十八单位标准黑色穿孔纸带。每行共9个孔,大孔为信息孔,其中1。33毫米;小孔为同步孔,其中1。17毫米。国际上通用的代码为EIA代码和IS0代码。2、计算机数控装置计算机数控装置是数控装置的核心,其绝大部分采用微型计算机控制;它有输入设备、输出设备、运算器、控制器和存储器组成。输入设备即把控制
17、介质上的信息翻译成计算机能够识别的信息代码并送到指定的存储器中以便进行运算处理。输出设备即将经计算机处理过的信息代码经过翻译之后转变成机床能够执行的指令和人能够识别的信息符号。运算器是对计算机中的信息进行算术或逻辑运算的器件。存储器是用来存储计算机所需的各种信息代码的器件。控制器是用来控制计算机内部的运算并按照一定的顺序使各个部件协调工作的部件。3、伺服机构伺服构的作用是把数控装蛊的运动指令转变成机床移动部件的运动,使工作台按照预先规定的轨迹运动,以便使加工出符合图纸要求的工件。伺服机构由伺服控制电路、功率放大电路和伺服电机组成。常用的伺服电机有步进电机、直流伺服电机和交流伺服电机。4、机床数
18、控机床是高精度和高生产率的自动化加工机床,它具有更好的抗震性和刚度,相对运动面的摩擦系数小,进给传动部份的间隙小的特点。5、测量装置测量装置江机床移动的实际位置、速度检测出来转变成电信号,并反馈至计算机中使计算机能随时判断机床的实际位置、速度与指令要求是否一致,并发出相应指令纠正所产生的误差。2.2传动系统方案确定三个进给运动的传动形式都是由伺服电机直接驱动丝杠靠滚珠丝杠螺母副传动。主传动形式有多种,包括:(1)一级带传动,传动平稳,极限转速低;(2)二级齿轮传动,恒功率变速范围大,结构复杂;(3)主轴电机直连主轴,主轴转速和电机保持一致;(4)电主轴,结构简单,机械性能好,价格昂贵,润滑冷却
19、系统复杂。综上,主传动系统选用二级齿轮传动。1主传动系统主传动系统实现各种刀具和工件所需的切削功率,且在尽可能大的转速范围内保证恒功率输出,同时为使数控机床能获得最佳的切削速度,主传动须在较宽的范围内实现无级变速。现行数控机床采用高性能的直流或交流无级调速主轴电机。主轴箱为两级齿轮传动,主轴为分段无级变速,从而扩大了主轴的恒功率变速范围。主轴支撑方式为两支撑。前轴承为一个双列圆柱滚子轴承和一对面对面排列的角接触球轴承,后轴承为一个单列圆柱滚子轴承动夹紧装置及切屑清除装置。机床的床身内部结构是由复杂的筋板组成,原始方案是在经验和类比的基础上设计的,因此会有一些不足之处,初设计时为了获得较高的强度
20、,会采取较厚的筋板和较密的布局,出砂孔形状和尺寸也是依据经验模型进行设计。虽然可以获得较高的安全系数,但是会造成材料的浪费。由于材料的分布以及筋板的结构形式以及出砂孔形状和尺寸不是最合理的,会导致床身的某些局部刚度比较薄弱,从而整体刚度也相应降低。机床在工作中受到内在热源和外在热源的共同影响,包括主轴的发热、切削热、导轨发热、冷却液流动传热以及环境温度的综合作用。床身部分也会受到一定的热源影响,由于受到约束,热变形不能自由扩展,就会产生热应力。机床的静态特性反映的是机床系统在受到静态的、不变的载荷作用时,结构或部件产生位移、应变和应力的状态。在相同的载荷下,位移、应变、应力愈小,则表示机床静态
21、特性愈优良。通常可以用静刚度表示机床的静态特性。机床的动态特性反映的是机床系统受到动态变化的载荷作用时,其结构或部件产生振动和振型的状态。在某频率的动载荷作用下,机床的振型愈小,表示机床的动态特性愈优良,即机床结构的抗振能力愈好。通常用动刚度来表示机床的动态特性,动刚度在数值上等于机床结构产生单位振幅所需的激振力;动刚度越大,则机床结构在一定激振力作用下,产生的振幅越小,其抗振能力越好。进行静动态分析的方法有数值解法、有限元方法和试验方法。数值解析法运用传统的材料力学、弹性力学、结构力学的知识对模型进行解析求解,具有较高的解析精度。静力分析是结构分析的基础,用于计算固定不变的载荷作用在部件或结
22、构上引起的位移、应变、应力,这些载荷不包括惯性和阻尼。根据静力分析的结果可以了解结构的应力、应变最大处以及结构静刚度的分布情况。数值解析法采用材料力学、弹性力学、结构力学等知识,将结构尽量简化成杆、梁、面,然后解析求解。数值解析法是分析结构力学性能的主要方法。数控铣床在静态和动态中可能产生的各种作用力,都直接或间接由床身来承受。床身主要受力有:(1)切削力,指Fx进给抗力;Fy一吃刀抗力;Fz一主切削力。(2)重力,指工件及机床重量。(3)摩擦力,指移动部件和固定部件相对运动时导轨面间的摩擦力。(4)夹紧力,连接工件和移动部件的连接力。(5)惯性力。(6)冲击或振动干扰力(外加激振力)。(7)
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- 数控机床 进给 系统 传动 设计
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