第2章数控机床的机械结构教学ppt课件.ppt
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1、进入夏天,少不了一个热字当头,电扇空调陆续登场,每逢此时,总会想起那一把蒲扇。蒲扇,是记忆中的农村,夏季经常用的一件物品。记忆中的故乡,每逢进入夏天,集市上最常见的便是蒲扇、凉席,不论男女老少,个个手持一把,忽闪忽闪个不停,嘴里叨叨着“怎么这么热”,于是三五成群,聚在大树下,或站着,或随即坐在石头上,手持那把扇子,边唠嗑边乘凉。孩子们却在周围跑跑跳跳,热得满头大汗,不时听到“强子,别跑了,快来我给你扇扇”。孩子们才不听这一套,跑个没完,直到累气喘吁吁,这才一跑一踮地围过了,这时母亲总是,好似生气的样子,边扇边训,“你看热的,跑什么?”此时这把蒲扇,是那么凉快,那么的温馨幸福,有母亲的味道!蒲扇
2、是中国传统工艺品,在我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树,制作简单,方便携带,且蒲扇的表面光滑,因而,古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名,实即今日的蒲扇,江浙称之为芭蕉扇。六七十年代,人们最常用的就是这种,似圆非圆,轻巧又便宜的蒲扇。蒲扇流传至今,我的记忆中,它跨越了半个世纪,也走过了我们的半个人生的轨迹,携带着特有的念想,一年年,一天天,流向长长的时间隧道,袅第2 章数控机床的机械结构2.1概述下页 上页 返回|数控机床机械结构的主要特点|数控机床对机械结构的基本要求|提高数控机床性能的措施图库从本质上说,数控机床和普通机床一样,也是一种经过切削将金属材料加工成各种不同形状
3、零件的设备。早期的数控机床,包括目前部分改造、改装的数控机床,大都是在普通机床的基础上,通过对进给系统的革新、改造而成的。因此,在许多场合,普通机床的构成模式、零部件的设计计算方法仍然适用于数控机床。但是,随着数控技术(包括伺服驱动、主轴驱动)的迅速发展,为了适应现代制造业对生产效率、加工精度、安全环保等方面越来越高的要求,现代数控机床的机械结构已经从初期对普通机床的局部改造,逐步发展形成了自己独特的结构。特别是随着电主轴、直线电动机等新技术、新产品在数控机床上的推广应用,部分机械结构日趋简化,新的结构、功能部件不断涌现,数控机床的机械机构正在发生重大的变化,虚拟轴机床的出现和实用化,使传统的
4、机床结构面临着更严峻的挑战。2.1.2数控机床对机械结构的基本要求|具有较高的运动精度和良好的低速稳定性下页 上页 返回 图库利用伺服系统代替普通机床的进给系统是数控机床的主要特点。伺服系统最小的移动量(脉冲当量),一般只有0.001mm,甚至更小;最低进给速度,一般只有1mm/min,甚至更低。这就要求进给系统具有较高的运动精度,良好的跟踪性能和低速稳定性,才能对数控系统的位置指令做出准确的响应,从而得到要求的定位精度。传动装置的间隙直接影响着机床的定位精度,虽然在数控系统中可以通过间隙补偿、单向定位等措施减小这一影响,但不能完全消除。特别是对于非均匀间隙,必须机械消除间隙措施,才能得到较好
5、的解决。2.1.2数控机床对机械结构的基本要求|具有良好的操作、安全防护性能下页 上页 返回 图库方便、舒适的操作性能,是操作者普遍关心的问题。在大部分数控机床上,刀具和工件的装卸、刀具和夹具的调整、还需要操作者完成,机床的维修更离不开人,而且由于加工效率的提高,数控机床的工件装卸可能比普通机床更加频繁,因此良好的操作性能是数控机床设计时必须的问题。数控机床是一种高度自动化的加工设备,动作复杂,高速运动部件较多,对机床动作互锁、安全防护性能的要求也比普通机床要高很多。同时,数控机床一般都有高压、大流量的冷却系统,为了防止切屑、冷却液的飞溅,数控机床通常都应采用封闭和半封闭的防护形式,增加防护性
6、能。2.1.3提高数控机床性能的措施|合理选择数控机床的总体布局 下页 上页 返回 图库机床的总体布局直接影响到机床的结构和性能。合理选择机床布局,不但可以使机械结构更简单、合理、经济,而且能提高机床刚度、改善机床受力情况,提高热稳定性和操作性能,使机床满足数控化的要求。如:在数控机床上采用斜床身布局,可以改善受力情况,提高床身的刚度,提高操作性能。卧式数控镗床采用T形床身,框架结构双立柱、立柱移动式(Z)布局,可以减少机床的机构层次,大大提高机床结构刚度和加工精度,精度的稳定性好,热变性的影响小。在高速加工机床上,则通过采用固定门式立柱、“箱中箱”等特殊的布局型式,以最大限度地降低运动部件的
7、质量,提高机床部件的快进速度和加速度,以满足高速加工的需要。2.1.3提高数控机床性能的措施|提高结构件的刚度下页 上页 返回 图库结构的刚度直接影响机床的精度和动态性能。机床的刚度主要决定于组成机械系统的部件质量、刚度、阻尼、固有频率以及负载激振频率等。提高机床结构刚度主要措施有:改善机械部分构件;利用平衡机构补偿部件变性;改善并构件间的连接形式;缩短传动链,适当加大传动轴,对轴承和滚珠丝杠等传动部件进行预紧等等。2.1.3提高数控机床性能的措施|提高机床抗振性下页 上页 返回 图库高速转动零部件的动态不平衡力与切削产生的振动,是引起机床振动的主要原因。提高数控机床抗振性的主要措施有:对机床
8、高速转旋转部件,特别是主轴部件进行动平衡,对传动部件进行消隙处理,减少机床激振力;提高机械部件的静态刚度和固有频率,避免共振,在机床结构大件中充填阻尼材料,在大件表面喷涂阻尼涂层抑制振动等。2.1.3提高数控机床性能的措施|改善机床的热变形下页 上页 返回 图库引起机床热变形的主要原因是机床内部热源发热,摩擦以及切削产生的发热。减少机床热变形的措施主要有:采用伺服电动机和主轴电动机、变量泵等低能耗执行元件,减少热量的产生;简化传动系统的结构,减少传动齿轮、传动轴,采用低摩擦系数的导轨和轴承,减少摩擦发热;改善散热条件、增加隔热措施、对发热部件(如:电柜、丝杆、油箱等)进行强制冷却,吸收热量,避
9、免温升;采用对称结构设计,使部件均匀受热;对切削部分采用高压、大流量冷却系统冷却等等。2.1.3提高数控机床性能的措施|保证运动的精度和稳定性下页 上页 返回 图库机床的运动精度和稳定性,不仅和数控系统的分辨率、伺服系统的精度的稳定性有关,而且还在很大程度上取决于机械传动的精度。传动系统的刚度、间隙、摩擦死区、非线性环节都对机床的精度和稳定性产生很大的影响。减小运动部件的质量,采用低摩擦系数的导轨和轴承以及滚珠丝杆副、静压导轨、直线滚动导轨、塑料滑动导轨等高效执行部件,可以减少系统的摩擦阻力,提高运动精度,避免低速爬行。缩短传动链,对传动部件进行消隙,对轴承和滚珠丝杠进行预紧,可以减消机械系统
10、的间隙和非线性影响,提高机床的运动精度和稳定性。2.2数控机床的总体布局|数控车床的常用布局形式|卧式数控镗铣床(卧式加工中心)的常用布局形式|立式数控镗铣床(立式加工中心)的常用布局形式|数控机床交换工作台的布局|高速加工数控机床的特殊布局|虚拟轴机床下页 上页 返回 图库2.2.1数控车床的常用布局形式平床身斜床身立式床身图2-1数控车床的三种常用布局(a)平床身布局(b)斜床身布局(c)立式床身布局|常用布局形式下页 上页 返回 图库这三种布局方式各有特点,一般经济型、普及型数控车床以及数控化改造的车床,大都采用平床身;性能要求较高的中、小规格数控车床采用斜床身(有的机床是用平床身斜滑板
11、);大型数控车床或精密数控车床采用立式床身。2.2.1数控车床的常用布局形式|常用布局形式下页 上页 返回 图库斜床身布局的数控车床(导轨倾斜角度通常选择45、60或75),不仅可以在同等条件下,改善受力情况,而且还可通过整体封闭式截面设计,提高床身的刚度,特别是自动换刀装置的布置较方便。而平床身、立式床身布局的机床受结构的局限,布置比较困难,限制了机床性能。因此,斜床身布局的数控车床应用比较广泛。2.2.1数控车床的常用布局形式|常用布局形式下页 上页 返回 图库在其他方面则三种布局方式各具特点:(1)热稳定性:当主轴箱因发热使主轴轴线产生热变位时,斜床身的影响最小;斜床身、立式床身因排屑性
12、能好,受切屑产生的热量影响也小。(2)运动精度:平床身布局由于刀架水平布置,不受刀架、滑板自重的影响,容易提高定位精度;立式床身受自重的影响最大,有时需要加平衡机构消除;斜床身介于两者之间。2.2.1数控车床的常用布局形式|常用布局形式下页 上页 返回 图库(3)加工制造:平床身的加工工艺性较好,部件精度较容易保证。另外,平床身机床工件重量产生的变形方向竖直向下,它和刀具运动方向垂直,对加工精度的影响较小;立式床身产生的变形方向正好沿着运动方向,对精度影响最大;斜床身介于两者之间。(4)操作、防护、排屑性能:斜床身的观察角度最好、工件的调整比较方便,平床身有刀架的影响,加上滑板突出前方,观察、
13、调整较困难。但是,在大型工件和刀具的装卸方面,平床身因其敞开面宽,起吊容易,装卸比较方便。立式床身因切屑可以自由落下,排屑性能最好,导轨防护也较容易。在防护罩的设计上,斜床身和立式床身结构较简单,安装也比较方便;而平床身则需要三面封闭,结构较复杂,制造成本较高。2.2.2卧式数控镗铣床(卧式加工中心)的常用布局形式 卧式数控镗铣床(卧式加工中心)的布局形式种类较多,其主要区别在于立柱的结构形式和X、Z坐标轴的移动方式上(Y轴移动方式无区别)。单立柱框架结构双立柱图2-2卧式数控镗铣床(卧式加工中心)常见的布局形式|常用的立柱下页 上页 返回 图库Z坐标轴的移动方式有工作台移动式(图2-2a、b
14、)和立柱移动式(图2-2c)两种。以上基本形式通过不同组合,还可以派生其他多种变形,如X、Z两轴都采用立柱移动,工作台完全固定的结构形式;或X轴为立柱移动、Z轴为工作台移动的结构形式等。2.2.2卧式数控镗铣床(卧式加工中心)的常用布局形式 下页 上页 返回 图库在图2-2所示的三种中、小规格卧式数控镗铣床(卧式加工中心)常见的布局形式中,图2-2a所示的结构形式和传统的卧式镗床相同,多见于早期的数控机床或数控化改造的机床;图2-2b所示的采用了框架结构双立柱、Z轴工作台移动式布局,为中、小规格卧式数控机床常用的结构形式。图2-2c所示的采用了T形床身、框架结构双立柱、立柱移动式(Z轴)布局,
15、为卧式数控机床典型结构。框架结构双立柱采用了对称结构,主轴箱在两立柱中间上、下运动,与传统的主轴箱侧挂式结构相比,大大提高了结构刚度。另外,主轴箱是从左、右两导轨的内侧进行定位,热变形产生的主轴轴线变位被限制在垂直方向上,因此,可以通过对Y轴的补偿,减小热变形的影响。2.2.2卧式数控镗铣床(卧式加工中心)的常用布局形式 下页 上页 返回 图库T形床身布局可以使工作台沿床身做X方向移动时,在全行程范围内,工作台和工件完全支承在床身上,因此,机床刚性好,工作台承载能力强,加工精度容易得到保证。而且,这种结构可以很方便地增加X轴行程,便于机床品种的系列化、零部件的通用化和标准化。立柱移动式结构的优
16、点是:首先,这种形式减少了机床的结构层次,使床身上只有回转工作台、工作台,共三层结构,它比传统的四层十字工作台,更容易保证大件结构刚性;同时又降低了工件的装卸高度,提高了操作性能。其次,Z轴的移动在后床身上进行,进给力与轴向切削力在同一平面内,承受的扭曲力小,镗孔和铣削精度高。此外,由于Z轴的导轨的承重是固定不变的,它不随工件重量改变而改变,因此有利于提高Z轴的定位精度和精度的稳定性。但是,由于Z轴承载较重,对提高Z轴的快速性不利,这是其不足之处。2.2.3立式数控镗铣床(立式加工中心)的常用布局形式 下页 上页 返回 图库立式数控镗铣床(立式加工中心)的布局形式与卧式数控镗铣床类似,图2-3
17、所示的是三种常见布局形式。这三种布局形式中,图2-3a所示的结构形式是常见的工作台移动式数控镗铣床(立式加工中心)的布局,为中、小规格机床的常用结构形式;图2-3b所示的采用了T形床身,X、Y、Z三轴都是立柱移动式的布局,多见于长床身(大X轴行程)或采用交换工作台的立式数控机床。这三种布局形式的结构特点,基本和卧式数控镗铣床(卧式加工中心)的对应结构相同。同样,以上基本形式通过不同组合,还可以派生其他多种变形,如X、Z两轴都采用立柱移动、工作台完全固定的结构形式,或X轴为立柱移动、Z轴为工作台移动的结构形式等等。图2-3立式数控镗铣床(立式加工中心)常见的布局形式2.2.4数控机床交换工作台的
18、布局 下页 上页 返回 图库为了提高数控机床的加工效率,在加工中心上经常采用双交换工作台,进行工件的自动交换,以进一步缩短辅助加工时间,提高机床效率。图2-4a是移动式双交换工作台布局图,用于工作台移动式加工中心。对于图示的初始状态,其工作过程是:首先在工位工作台上装上工件,交换开始后,X轴自动运动到工位的位置,并松开工作台夹紧机构;交换机构通过液压缸或辅助电动机将机床上的工作台拉到工位上;X轴再自动运动到工位的位置,交换机构将装有工件的工位工作台送到机床上,并夹紧。在机床进行工件加工的同时,操作者可以在工位装卸工件,准备第二次交换。这样就使得工件的装卸和机床加工可以同时进行,节省了加工辅助时
19、间,提高了机床的效率。图2-4所示的是两种常见的双交换工作台布局形式2.2.4数控机床交换工作台的布局 下页 上页 返回 图库图2-4b是回转式双交换工作台布局图,用于立柱移动式加工中心。其工作过程是:首先在工位(装卸工位)工作台上装上工件,交换开始后,工位(加工工位)的工作台夹紧机构自动松开;交换回转台抬起,进行180回转,将工位上工作台转到工位的位置,并夹紧。在机床进行工件加工的同时,操作者可以在工位装卸工件,准备第二次交换。回转式双交换工作台的优点是交换速度快,定位精度高;对冷却、切屑的防护容易;缺点是结构较复杂,占地面积大。2.2.4数控机床交换工作台的布局 下页 上页 返回 图库此外
20、,还有一种通过双工作区,进行工件交换的布局形式(如图2-5所示),多用于长床身(X轴行程在1500mm以上),且X、Y、Z三轴都是立柱移动式的加工中心上。它的基本结构和立柱移动式机床完全相同,区别仅在于利用中间防护,使机床原工作台分成了两个相对独立的操作区域。其工作过程是:立柱首先运动到区,对安装在该区的零件进行正常加工;与此同时,操作者可以在区装卸工件。在区的零件加工完成后,通过X轴的快速移动,将立柱运动到区,进行区零件的加工;操作者可以在区装卸工件,如此循环。机床通过电气控制系统实现严格的互锁,对于加工区的防护门也需要通过机电联锁装置予以封闭,确保机床的安全性、可靠性。图2-5双工作区交换
21、的布局图2.2.5高速加工数控机床的特殊布局 下页 上页 返回 图库图2-6高速加工机床布局1-X轴导轨2-内框3-主轴箱4-Y轴导轨立式数控机床采用的固定门式立柱布局形式卧式数控机床采用的“内外双框架”结构布局即“箱中箱”(BoxinBox)结构|常用布局形式2.2.6虚拟轴机床 下页 上页 返回 图库图2-7虚拟轴机床立式布局形式卧式布局形式|常用布局形式2.3数控机床的主传动系统|主传动的基本要求和变速方式|主轴的联接形式|主轴部件的支承|电主轴与高速主轴系统|主轴部件的结构 下页 上页 返回 图库2.3.1主传动的基本要求和变速方式下页 上页 返回 图库数控机床和普通机床一样,主传动系
22、统也必须通过变速,才能使主轴获得不同的传递,以适应不同的加工要求,并且,在变速的同时,还要求传递一定的功率和足够的转矩,满足切削的需要。|数控机床作为高度自动化的设备,它对主传动系统的基本要求有以下几点:1)为了达到最佳的切削效果,一般都应在最佳的切削条件下工作,因此,主轴一般都要求能自动实现无级变速。2)要求机床主轴系统必须具有足够高的转速和足够大的功率,以适应高效、高速的加工需要。2.3.1主传动的基本要求和变速方式下页 上页 返回 图库|主传动的变速方式主传动的无极变速通常有以下三种方法:1)采用交流主轴驱动系统实现无级变速传动,在早期的数控机床或大型数控机床(主轴功率超过100KW)上
23、,也有采用直流主轴驱动系统的情况。2)在经济性、普及性数控机床上,为了降低成本,可以采用变频带变频电动机或普通交流电动机实现无级变速的方式。3)在高速加工机床上,广泛使用主轴和电动机一体化的新颖功能部件-电主轴。电主轴的电动机转子和主轴一体,无须任何传动件,可以使主轴达到每分钟数万转,甚至十几万转的高速。但是,不管采用任何形式,数控机床的主传动系统结构都要比普通机床简单得多。2.3.1主传动的基本要求和变速方式下页 上页 返回 图库3)为了降低噪声、减轻发热、减少振动,主传动系统应简化结构,减少传动件。4)在加工中心上,还必须具有安装道具和刀具交换所需要的自动夹紧装置,以及主轴定向准停装置,以
24、保证刀具和主轴、刀库、机械手的正确啮合。5)为了扩大机床的功能,实现对C轴的控制,主轴还需安装位置检测装置,以便实现对主轴位置的控制。2.3.2主轴的联接形式用辅助机械变速机构联结定传动比的联接方式采用电主轴|常用联接形式下页 上页 返回 图库2.3.2主轴的联接形式|用辅助机械变速机构联结下页 上页 返回 图库在大、中型数控机床上,为了使主轴在低速时获得大转矩和扩大恒功率调速范围,通常在使用无级变速传动的基础上,在增加两级或三级辅助机械变速机构作为补充。通过分段变速方式,确保低速时的大扭矩,扩大恒功率调速范围,满足机床重切削时对扭矩的要求。辅助机械变速机构的结构、原理和普通机床相同,可以通过
25、电磁离合器、液压或气动带动滑移齿轮等方式实现。辅助变速的动作控制,可以通过数控系统的“自动传动级变换”功能自动实现。辅助机械变速机构的变速比应根据实际机床的参数进行选择,并尽可能保持功率曲线的连续。图2-82.3.2主轴的联接形式|定传动比的联接方式下页 上页 返回 图库在小型数控机床上,主电动机和主轴一般采用定传动比的联结形式,或是主电动机和主轴直接连接的形式。在使用定传动比传动时,为了降低噪声与振动,通常采用V带和同步皮带传动。电动机和主轴直接连接的形式,可以大大简化主轴传动系统的结构,有效提高主轴刚度和可靠性。但是,其主轴的输出转矩、功率、恒功率调速范围决定于主电动机本身。另外,主电动机
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