曲柄式牛头刨床机械传动设计.doc
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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作曲柄式牛头刨床机械传动设计摘 要 近年来,随着计算机技术水平的提高,数字控制技术已经广泛应用于工业控制的各个领域,特别是机械制造行业中,普通机械正逐渐被高效率、高精度、高自动化的数控机械所取代。牛头刨床从机械式和液压式逐渐变为数控牛头刨床。数控牛头刨床除了拥有良好的自动化和高效率,而且它还有一套安全检测系统,能够较好地处理复杂、精密、小批、多变的零件加工问题,是一种灵活的、高效率的自动化机床,特别是对于大约占机械加工总量80%的单件、小批量零件的加工,显出其特有的灵活性。 本文首先利用三维solidworks软件建立了牛头刨床机械传动的三维
2、模型,对曲柄结构提出新的设计思想。利用数字化设计的特点,结合solidworks中的三维模型,以solidworks软件为核心,建立了牛头刨床的运动方式,并对牛头刨床的主要零部件的运动特性进行了分析,建立了牛头刨床的实体模型。关键词:牛头刨床,数字化设计,仿真,solidworks,实体模型建立。 目 录第一章 绪论11.1国内外刨削加工现状及发展趋势11.1.1 国外刨削加工现状11.1.2 国内刨削加工现状11.1.3 国内外刨削设备发展现状21.1.4 国内外刨削设备配套趋势31.2本课题研究意义、主要内容和方法41.2.1 课题研究意义41.2.2 主要工作内容51.2.3 课题研究方
3、法61.2.3 课题研究方法61.3数字化设计的基本概念61.3.1 传统设计与数字化设计61.3.2 数字化设计过程的特点71.3.3 数字化设计实现方法和手段71.3.4 数字化设计研究与发展的技术前沿91.4 本章小结11第二章 牛头刨床的总体设计122.1 设计参数及要求122.2 牛头刨床介绍122.2.1 牛头刨床简介122.2.2 牛头刨床的主要结构132.2.3 牛头刨床的运动情况142.2.4 牛头刨床的工作原理142.3运动方案的确定152.3.1 运动方案152.3.2 曲柄摇杆机构介绍162.4 设计的主要步骤212.5 总体设计222.6 本章小结23第三章 机械部分
4、的参数及校核243.1 曲柄式牛头刨床的速度、加速度的计算243.1.1 牛头刨床导杆机构尺寸243.1.2 牛头刨床导杆机构的运动分析243.2 电机的选择与计算303.2.1 步进电动机的组成、特点及分类303.2.2 步进电动机的工作原理、主要参数及特性313.3 本章小结34第四章 solidworks软件介绍354.1 solidworks功能简介354.2 solidworks软件的特点364.3 本章小结37第五章 零部件的建模与设计385.1 床身的设计385.2 连杆的设计395.2.1 曲柄的设计395.2.2 摇杆的设计405.2.3 连杆的设计415.2.4 导轨的设计
5、425.2.5 销钉的设计445.3 本章小结45第六章 总结与展望466.1 论文总结466.2 工作展望47参考文献48致谢49- 48 -第一章 绪论刨削加工,就是在刨床上,通过刨刀与工件间作相对的切削运动,改变毛胚的尺寸和形状,使之成为合格零件。刨削加工,一般适用于单件、成批生产中,对零件上各类平面、槽和直线形曲面等的刨削。刨削工作,就其基本工作内容来说,可以刨各类型面:平面、平行面、垂直面、台阶面、直角形沟槽、斜面、燕尾形工件,T形槽、V形槽、曲面、孔内表面、齿条及复合表面等。上述各类型面,在多数机器零件上都是常见的,例如机床上的床身、工作台、拖板、刀架、滑枕及平口钳等。所以,刨削加
6、工在机械制造工艺中,与其它工种一样占据着重要的地位1.1国内外刨削加工现状及发展趋势1.1.1 国外刨削加工现状 在国外的刨削加工中,采用智能化数控牛头刨床,引进自适应控制技术,根据切削条件的改变,自动调节工作参数,使加工过程中能保持最好工作状态,从而得到较高的加工精度和较好的表面粗糙度,同时也可以提高刀具的使用寿命和设备的生产效率。数控牛头刨床除了拥有良好的自动化和高效率,它还有一套安全检测系统。虽然数控牛头刨床安全检测系统造价很高,它的安全系统价格比较昂贵,但质量方面要好一些,国内的数控系统虽然价格相对较低,在某些方面与国外还是有一些差距。1.1.2 国内刨削加工现状从中国有了牛头刨床以后
7、,刨床的发展几乎总是停留在机械、液压和数控这几个阶段发展,整体的发展情况并不十分乐观,与国际市场上的差距还很大,国外机床的发展已经脱离了单一品种,向复合机床发展。像牛头刨床这种中小机床又单一功能的机床几乎没有什么发展计划和方向。牛头刨床是一种中小机床,它主要是粗加工机床,主要加工一些精度要求不太高的零部件。但像模具零部件也还是可以加工的,相比插床它有很大的价格优势,精度也差不多,所以选择牛头刨床来进行加工模具的厂家比较多。牛头刨床除了大家熟知的优点以外,它还有以下几个方面的情况大家可以了解一下:1 一般的机床在走刀系统内装有过载安全机构,当由于操作不慎或者受到外力的影响,和切削超载时,走刀将自
8、行打滑,不会损坏机件,而且保证机床的正常运转。2 牛头刨床滑枕和床身导轨间以及具有速度的齿轮副和主要的滑动导轨面,都有油泵打出的润滑油进行循环润滑,且可以根据大小进行调节油量大小3 机床内部装有离合器及制动停车机构,因此在变换速度,启动机床和停车时,可不需要切断电源,制动停车机构能使滑枕当离合器脱开时的惯性冲程量小于10毫米。1这是我们大家所熟知的牛头刨床,中国在这方面的发展从最初的机械式,早期的在机床性能及精度方面都不是太好,后来慢慢发展程有很多个档位很多个进刀量。机床的重量在不断增加。后来又发展出来液压牛头刨床,生产效率又进一步提高,但是由于受到温度影响比较大所以在全国并没有推广开来。到了
9、21世纪,尤其是最近两年牛头刨床有向数控方面发展,进一步提高加工效率,还解放了人力。这就是国内的现状,下一步应该在精度方面进一步缩小与发达国家的差距。1.1.3 国内外刨削设备发展现状2012-2016年我国牛头刨床行业市场需求量预测:2006-2011年国内牛头刨床产品市场价格走势分析:1.1.4 国内外刨削设备配套趋势随着国际上计算机技术突飞猛进的提高,数控技术不断采用计算机、控制理论等领域的最新技术成就,使其朝着下述方向发展 运行高速化 加工高精化 功能复合化 控制智能化 体系开放化 驱动并联化 交互网络化 1、运行高速化、加工高精化速度和精度是数控设备的两个重要指标,它们是数控技术永恒
10、追求的目标。因为它直接关系到加工效率和产品质量。新一代数控设备在运行高速化、加工高精化等方面都有了更高的要求。运行高速化:使进给率、主轴转速、刀具交换速度实现高速化,并且具有高加(减)速2、控制智能化 随着人工智能技术的不断发展,并为满足制造也生产柔性化、制造自动化发展需求,数控技术智能化程度不断提高,具体体现在以下几个方面: 加工过程自适应控制技术 通过检测加工过程中的切削力、主轴和进给电机的功率、电流、电压等信息,利用传统的或现代的算法进行识别,以辨识出刀具的受力、磨损以及破损状态,机床加工的稳定性状态:并根据这些状态实时修调加工参数和加工指令,使设备处于最佳运行状态,以提高加工精度、降低
11、工件表面粗糙度以及设备运行安全性。1 加工参数的智能化与选择 将工艺专家或技工的经验、零件加工的一般与特殊规律,用现代智能方法,构造基于专家系统或基于模型的加工参数的智能优化与选择器,利用它获得优化的加工参数,从而达到提高编程效率和加工工艺水平,缩短生产准备时间的目的。采用经过优化的加工参数编制的加工程序,可使加工系统始终处于较合理和较经济的工作状态。 智能故障诊断与自修复技术 智能故障诊断技术: 根据已有的故障信息,应用现代智能方法,实现故障快速准确定位的技术 智能故障自修复技术: 指能根据诊断确定故障原因和部位,以自动排除故障或指导故障的排除技术。智能自修复技术集故障自诊断、故障自排除、自
12、恢复、自调节于一体,并贯穿于加工过程的整个生命周期。13、体系开放化 定义: 具有在不同的工作平台上均能实现系统功能、且可以与其他的系统应用进行互操作的系统。 【 开放式数控系统的特点: 系统机构具有标准化与多样化和互换性的 特征 允许通过对构件的增减来构造系统,实现系 统“积木式”的集成 【开放式结构CNC 的优点: 向未来技术开放 标准化的人机界面 向用户特殊要求开放4、驱动并联化 特点: 并联结构机床是现代机器人与传统加工 技术相结合的产物 由于它没有传统机床所必须的床身、立 柱、导轨等制约机床性能提高的结构。 具有现代机器人的模块化程度高、重量 轻和速度快等优点。 5、网络化 支持网络
13、通讯协议,既满足单机需要,又能满足FMC、FMS、CIMS对基层设备集成要求的数控系统,该系统是形成“全球制造”的基础单元。 网络资源共享 数控机床的远程监视,控制 数控机床的远程培训与教学 数控装备的数字化服务(数控机床故障的远 程诊断、远程维护、电子商务等)1.2本课题研究意义、主要内容和方法1.2.1 课题研究意义 牛头刨床课程设计是我们学校机械类专业学生第一次较全面的机械运动学和动力学分析与设计的训练,是机械原理课程的一个教学环节。其目的在于进一步加强我们所学的理论知识,培养我们独立解决有关本课程实际问题的能力,使我们对于机械运动学和动力学的分析与设计。有一较完整的概念,具体计算、so
14、lidworks制图和使用技术资料的能力。在此基础上,初步掌握牛头刨床的设计,并能使用solidworks解决设计中的技术问题。机械原理课程设计是高等工业学校机械类专业学生第一次较全面的机械运动学和动力学分析与设计的训练,是本课程的一个重要实践环节。其基本目的在于:()、进一步加深学生所学的理论知识,培养学生独立解决有关本课程实际问题的能力。()、使学生对于机械运动学和动力学的分析设计有一较完整的概念。()、使学生得到拟定运动方案的训练,并具有初步设计选型与组合以及确定传动方案的能力。 ()、通过课程设计,进一步提高学生运算、绘图、表达、运用计算机和查阅技术资料的能力1.2.2 主要工作内容1
15、.) 为了提高工作效率,在空回程时刨刀快速退回,即要有急回运动,行程速比系数K在1.4左右。2.) 为了提高刨刀的使用寿命和工件的表面加工质量,在工作行程时,刨刀要速度平稳,切削阶段刨刀应近似匀速运动。 3.) 设计要求: 曲柄转速n2在64r/min, 刨刀的行程H在300mm左右为好, 机架:380mm, 切削阻力约为9000N 本设计的任务是对牛头刨床的机构选型、运动方案的确定;对导杆机构进行运动分析和动态静力分析。牛头刨床是一种用于平面切削加工的机床,如图1-1a。电动机经皮带和齿轮传动,带动曲柄2和固结在其上的凸轮8.刨床工作时,由导杆机构2-3-4-5-6 带动刨头6和刨刀7做往复
16、运动。刨头右行时,刨刀进行切削,称工作行程,此时要求速度较低并且均匀,以减少电动机容量和提高切削质量;刨头左行时,刨刀不切削,称空回行程,此时要求速度较高,以提高生产率。为此刨床采用有急回特性的导杆机构。刨刀每切削完一次,利用空回行程的时间,凸轮8通过四杆机构19-10-11与棘轮带动螺旋机构,使工作台连同工件做一次进给运动,以便刨刀继续切削。刨头在工作行程中,受到很大的切削阻力(在切削的前后各有一段大约0.05H的空刀距离,图1-1b),而空回行程中则没有切削阻力。因此刨头在整个运动循环中,受力变化是很大的,这就影响了主轴的匀速运转,故需安装飞轮来减小主轴的速度波动,以提高切削质量和减少电动
17、机容量。1.2.3 课题研究方法 机械原理课程设计的方法大致可分为图解法和解析法两种。图解法几何概念较清晰、直观;解析法精度较高。根据教学大纲的要求,本设计主要应用图解1.2.3 课题研究方法 本设计的方法大致可分为图解法和解析法两种。图解法几何概念较清晰、直观;解析法精度较高。根据教学大纲的要求,本设计主要应用图解法进行设计1.3数字化设计的基本概念1.3.1 传统设计与数字化设计 从设计过程的总体结构看,数字化设计与传统设计的过程和思路大致相仿,即二者都是与设计人员思维活动相关的智力活动,是一个分阶段、分层次、逐步逼近解答方案并逐步完善的过程。但是,二者在设计活动中所采用的设计手段、工作及
18、管理方式等方面是不同的,其表现如表3.1所示。 从表3.1可以看出,由于计算机技术、信息技术、网络技术等的飞速发展,使得设计过程中各个设计阶段所采用的设计工具、设计理念、设计模式等发生了深刻的变化,从手工绘图到计算机绘图、从纸上作业到无纸作业、从串行设计到并行设计、从单独设计到协同设计等。因此,数字化设计是利用数字化技术对传统产品设计过程的改造、延伸与发展。 表3.1 传统设计与数字化设计的比较比较内容传统设计数字化设计设计方式手工绘图计算机绘图设计工具绘图板、丁字尺、圆规、铅笔、橡皮等计算机、网络、CAD/Solidworks、绘图机、打印机等产品表示二维工程图纸、各种明细表等三维CAD模型
19、、二维CAD电子图版等设计方法经验设计、手工计算、封闭收敛的设计思维基于三维的虚拟设计、智能设计、可靠性设计、有限元分析、优化设计、动态设计、工业造型等现代设计方法工作方式串行设计、独立设计并行设计、协同设计管理方式纸质图档、技术文档管理基于PDM的产品数字化管理仿真方式物理样机数字样机、物理样机特点过早进入物理样机阶段,从设计到物理样机反复修正个人经验、手工计算带来的设计错误,设计周期长,成本高形象直观,干涉检查、强度分析、动态模拟、优化设计、外观及色彩设计等采用数字样机实现,设计错误少,设计周期短,成本低1.3.2 数字化设计过程的特点 产品数字化设计过程具备以下的特点: (1)广泛采用C
20、Ax 工具:CAx软件的应用是数字化产品设计的基础,这些软件工具的应用表明制造业已经开始利用现代信息技术来改进传统的产品设计过程,标志着数字化设计的开始。 (2)面向产品全生命周期:数字化产品设计必须考虑产品生命周期的各个环节,包括设计、分析、装配、试验、加工、维修、销售、服务等。设计过程中,个环节的相关人员从各自角度及早发现问题,并提出修改意见。 (3)基于知识的设计:产品设计的每一步都渗透着设计者的知识和经验,知识获取是其中最为重要、最为繁重,也是最需要爱大范围中进行广泛合作的过程。 (4) 跨地域: 制造的全球化使得参与设计过程各个阶段的设计人员分别来自不同的部门、地区,甚至不同的国家,
21、为了实现设计过程中的相互协调,产品设计人员可以在PDM支持的网络环境下,并行协同地完成产品设计、制造活动。 (5) 并行性: 在产品设计过程中,下游设计人员,如工艺设计人员,可以对产品模型的可制造、可装配性进行评价,通过PDM向设计人员及时反馈评价结果或修改建议;生产制造人员可以通过对加工过程的仿真模拟来检验工艺路线的可行性和合理性,向工艺人员反馈仿真结果或修改意见。2 (6) 协同性:在设计过程中,不同阶段、不同学科或是不同部门、不同地区的设计人员经常需要进行协同交往,因此,数字化设计需要在线交互的通信工具的支持。 (7) 群体性: 产品设计过程中,涉及多领域、多学科知识的集成,整个开发过程
22、往往不是一个人、一个部门或是一个企业所能完成的,而是多个领域的设计专家共同协作完成的。 (8) 异构性: 数字化设计中所采用的操作系统及相应的CAD/Solidworks等软件工具可能是不相同的:计算机配置、网络环境等硬件平台也可能是不相同的。因此,数字化设计是在异构环境中运行的。1.3.3 数字化设计实现方法和手段 数字化产品设计离不开先进的设计理论、方法和数字化设计手段的支持。设计理论是对设计过程的系统行为和基本规律的科学总结: 设计方法是指导产品设计的具体实施指南,是使产品满足设计原则的依据:设计手段是实现人的创造性思想的工具和技术,在现代设计方法中,计算机技术,信息技术、软件技术、数据
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