单轴仿形铣床设计.doc
《单轴仿形铣床设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单轴仿形铣床设计.doc(21页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、济南大学泉城学院毕业设计- 2 -1 前 言随着铝塑门窗型材的广泛应用,门窗组装设备技术同样发展很快,产品品种齐全配套,基本满足生产各种类型档次门窗的要求。一部分企业还开发出数控双角锯、锯切加工中心、数控角缝清理机和数控四角焊接机等具有较高自动化程度的设备。41.1 铣削类设备概述水槽铣、仿形铣、端面铣、封盖铣、锁孔槽加工机等是以圆柱棒铣刀或组合圆盘铣刀作为切削工具,以刀具圆周上的切削刃进行周铣,同时垂直于刀杆进给方向,能够实现各类铝塑型材中的槽孔、端面的铣削加工,这一类设备被我们称之为铣削类设备。仿形铣、水槽铣等采用与电机同轴或经皮带增速的(10000r/min以上)双直刃、单螺旋刃的特殊棒
2、铣刀的高速铣削方式,使得塑料型材加工表面光滑、整齐;采用气动夹紧、手动或气动进给等方式使得铣削更加可靠;并且塑料型材铣削刀具刃部是不需要冷却的。端面铣及封盖铣等则是采用手动或气动进给的硬质合金三面刃成型或组合铣刀,能够实现塑料型材的异形铣削。削铣类设备的整体特点是设备专用性强、加工效率高,主要适用于批量、中高档塑料门窗的加工。塑料门窗组装工艺中,排水槽、气压平衡槽、锁孔等的铣削加工的一般工艺条件如表1.1所示。5表1.1 空槽铣削工艺一般技术条件加工项目工艺项目水槽及气压平衡槽的铣削仿形铣削端面铣削封盖铣削铣刀转速(r/min)250001100028002800铣刀线速度(m/s)6.53.
3、223.523.5进给速度(m/min)0.21.00.21.00.21.00.21.01.2 铣削类设备品种铣削类设备主要包括下列6种。(1)仿形铣 用于铝塑门窗各类槽孔如排水槽、轮滑槽、锁孔等的仿形铣削加工。 单头仿形铣只有一个仿形铣头,一次加紧完成一处孔槽的铣削仿形铣。 双头仿形铣有两个仿形铣头,一次夹紧可以实现垂直和水平两个方向的仿形铣。(2) 水槽铣 水槽铣是塑料门窗框、扇下边料有排水要求的型材排水槽的铣削加工及型材气压平衡孔的铣削加工的专用设备。按结构分为: 单轴水洗槽仅有一把可在045范围内倾角的铣刀的水槽铣; 双轴水洗槽设有上下两个铣削机头,一次装夹可实现两个方向铣削的水槽铣;
4、 三轴水洗槽共有三个机头,上机头铣刀可分别与下机铣头或水平机头铣刀组合的水槽铣; 四轴水槽铣有上部并列两个铣削机头、下部及水平方向各一个机头共四个机头(即共有四把铣刀)的水槽铣。按功能分为: 自动水槽铣自动完成铣削加工的水槽铣; 普通水槽铣需要手动实现进刀和进给运动的水槽铣。(3)端面铣 用于铝塑门窗螺接时中挺的端面铣削,通过更换不同刀具,可以铣削不同端面的型材。(4)封盖铣 用于塑料推拉门窗封盖的两端与上下滑道配合的封盖槽的铣削,不同的型材系统配以相应的成型刀具与响应导料槽可加工不同形状的封盖槽。(5)门板锁孔组合钻 用于加工塑料整体门板及各类普通门板球形门锁孔的专用设备。一次装夹,可同时自
5、动完成门板锁体孔和所设空的加工,生产效率高、加工精度高。(6)锁孔槽加工机 该机是加工塑料门窗传动器类五金件安装孔槽的专用设备,一次装夹可完成水平方向三个空的钻削和垂直方向长圆孔的仿形铣削。121.3 研究内容铝、塑门窗为了安装各种五金件需要许多孔、槽,其形状多样,既有规则形状,同时也有不规则形状。仿形铣床通过仿形板设计、仿形加工可以实现多种规格及异型孔槽的加工。本次设计内容为单轴仿形铣床,用来加工铝塑型材门窗的各类型孔、榫槽、流水口等。要求对整机结构进行设计计算,按照国家标准设计装配图、零件图。所设计的铣床结构紧凑、体积小,型材夹紧采用气压传动。本次设计主要完成机械结构设计。2 总体方案设计
6、铝塑型材仿型铣床是通过仿形触头沿着仿形板中轮廓运动带动铣头运动铣削可实现多种规则以及异形孔槽的加工。一次装夹可完成同一方向的铣削。其中,仿形铣削槽孔的技术要求见表2.1。表2.1 仿形铣削槽孔的技术要求项目数值项目数值加工面的直线度/mm0.1加工面对垂直定位的平行度/mm0.3加工面的粗糙度 Ra/m12.5仿形尺寸的仿形精度/mm0.3J加工面对水平定位基准的垂直度/mm0.3根据上表所示仿形铣削设备的各种要求经过分析论证,确定了三种设计方案。2.1 设计方案一设计方案1结构如图2.1所示。1- y轴丝杠 2- x轴丝杠 3- 电动机 4- 机械传动系统5- 仿形铣头 6- 气压缸 7-
7、仿形板 8- 仿形触头图2.1 单轴仿形铣床结构简图1- 电动机 2- 传动齿轮 3- 铣刀图2.2 齿轮传动的机械传动系统结构简图本设计方案是基于仿型原理设计而出的,其结构简图如图2.1所示。仿形触头8和仿型铣头5是由机械传动系统4连接一起的。当仿形触头8运动的时候带动机械传动系统4上的仿型铣头5一起运动铣削,从而能够铣削出所需要的形状。仿形触头8和仿型铣头5的X轴、Y轴以及Z轴的运动皆是由操作手柄带动其分别在三个方向上运动。在XY平面内的曲线运动则是由运动副合成。在整个机器的运行过程中,其机械传动部分作为唯一一个运动部分具有如图2.2所示的结构。电机的转速经过带传动增速达到所要求的转速带动
8、铣刀转动。铣削刀具为垂直方向的铣刀。通过左右手配合操纵仿形操纵杆和垂直进给操纵杆,在仿形触头沿仿形模板的轮廓运动的同时,滑块带动铣刀实现对型材关于仿形模板轮廓形状的仿形铣削。通过选择不同仿形板轮廓,可以实现不同形状孔槽的加工。由表1.1我们知道仿形铣床的铣刀转速在11000r/min左右,所以在此种方案中无论选择何种电动机,机械传动系统应该是一个二级的加速器。通过齿轮的相互啮合传动加速。2.2 设计方案二本设计方案与设计方案一相类似,也是基于仿型原理而设计出的。但,其机械传动系统采用的是皮带增速的高速切削及气动夹紧的形式,如图2.3所示。1- 电动机 2- 大带轮 3- 铣刀 4- 小带轮 5
9、-皮带图2.3 带传动机械传动系统结构简体2.3 设计方案三本设计方案是基于CAD/CAM的多轴联动原理设计而出的。其结构如图2.4所示。1- 机械传动系统 2- 竖直方向导轨 3- 水平方向导轨 4- 立柱 5- 工作台6- 底座 7- 铣刀图2.4 单轴仿形铣床的总体结构简图如图2.4所示,与主轴箱一体的主轴箱可以沿着竖直方向导轨2上下移动,沿着水平方向导轨3作水平方向移动。同时,工作台6也可以在水平方向左右移动。其机械传动系统(皮带传动或者齿轮传动系)带动铣刀高速旋转实现对型材的铣削。2.4 最终方案确定设计方案一和设计方案二利用相同的设计原理与设计方案三的设计原理相比较,显然,仿形原理
10、设计结构简单操作方便,基于CAD/CAM多轴联动的设计主要是用于自动化程度比较高的机床,其造价相对比较高。综合比较,对于小型机械设计方案一和设计方案二利用的仿型原理更适合本设计。设计方案一与设计方案二相比较唯一的区别是在于机械传动系统。设计方案一的机械传动系统是齿轮传动。齿轮传动具有效率高、结构紧凑、工作可靠、寿命长以及传动稳定等特点。但是,齿轮传动的制造以及安装精度要求高,价格较贵,且不易用于传动距离过大的场合16。设计方案二中的机械传动系统是带传动。带传动具有结构简单、传动平稳、价格低廉和缓冲吸振等特点,在近代机械中应用广泛16。经过此两种设计方案的对比,设计方案二优于设计方案一。综上所述
11、,最终方案确定为基于仿形原理利用带传动的设计方案二。3 主要构件的设计一台机器能够平稳的运动需要许多零件相互配合。在这些零件中大多数都是组成机器的主要构件。换言之,一台机的加工精度、使用寿命以及加工范围主要取决于这些有许多零件组成的主要构件。因此,主要构件的设计有着至关重要的作用。在本铝塑型材单轴仿形铣床的设计中主要构件分别是:机械传动系统、工件夹紧装置、XY平面运动合成装置以及仿形触头的设计。本章将重点针对这几部分进行设计说明。3.1 电动机的选择经查询资料并且与市场上同类产品比较,单轴仿形铣床的输入功率为0.75KW,输入电源为380V 50HZ。由以上参数对比确定,电动机选择为功率为0.
12、75KW 转速为2800r/min的YS8012型号的电动机。3.2 机械传动系统设计由最终设计方案二得知,机械传动系统为带传动。带传动分别需要对V带、轮槽尺寸、小带轮、大带轮进行设计计算。如图3.1所示带传动示意图。当主动轮1转动时,利用带轮和传送带之间的摩擦或啮合作用,将运动和动力通过传送带2传递给从动轮316。1- 主动轮 2- 传送带 3- 从动轮图3.1 带传动示意图3.2.1 V带传动计算(1)已知条件和设计内容已知条件:根据前面所列举出的各种条件参数,可以确定带传动是在有轻微震动载荷变动小的工作条件下运动。额定功率为0.75KW。因为大带轮与电动机直接相连接,所以转速为2800r
13、/min。传动比 (3.1)设计内容:选择带的型号、确定基准长度、根数、中心距、带轮的材料、基准直径以及结构尺寸、初拉力和压轴力、张紧装置等。(2)设计步骤 根据参考资料16机械设计进行带传动部分设计。1)确定计算功率计算功率Pca是根据传递的功率P和带的工作条件而确定的 (3.2)由机床工作环境等条件确定工作情况系数应为=1.5所以计算功率=1.125(KW) (3.3)2)选择V带的带型根据以上条件可以选取Y型V带3)确定带轮的基准直径并验算带速初选小带轮的基准直径根据Y型V带参考有关资料16确定小带轮的基准直径()min=20(mm),调整后取=40(mm)。验算带速根据公式v1=计算带
14、的转速。(m/s) (3.4)根据经验,带速不宜过低或过高,一般应取,最高不超过。所以,所选择的带型以及小带轮的基准直径符合条件。计算大带轮的基准直径由计算,(mm)。圆整后(mm)4)确定中心距,并选择V带的基准长度中心距大,可以增加带轮的包角,减少单位时间内带的循环次数,有利于提高带的寿命。但中心距过大,则会加剧带的波动,降低带传动的平稳性,同时增大带传动的整体尺寸。中心距小,则有相反的利弊。根据传送带总体尺寸的限制条件或要求的中心距,一般初选带传动的中心距为0.7() (3.5)所以,初步确定中心距(mm)计算相应的带长根据公式得出相应的带长(mm) (3.6)查表得带长为(mm)计算中
15、心距及其变动范围传动的实际中心距近似为 (mm) (3.7)考虑到带轮的制造误差、带长误差、带的弹性以及因带的松弛而产生的补充张紧的需要,常给出中心距的变动范围 (mm) (mm)所以,中心距的范围是。故取中心距 (mm)验算小带轮的包角由公式和公式16可知,小带轮上的包角小于大带轮上的包角。又由公式可知,小带轮上的总摩擦相应的小于大带轮上的总摩擦力。因此,打滑只可能在小带轮上发生。为了提高带传动的工作能力,应使 (3.8)符合条件。故,圆整后为确定带的初拉力由公式,并计入离心力和包角的影响,可得单根V带所需的最小初拉力为对于新安装的V带,初拉力应为N;对于运转后的V带,初拉力应为N。安装时,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 单轴仿形 铣床 设计
限制150内