XY数控工作台设计说明书

合集下载

X-Y数控工作台设计说明书(最终版)

X-Y数控工作台设计说明书(最终版)
0.02mm的定位精度,滑动丝杠副无能为力,只有选用滚珠丝杠副才能达到。滚珠丝杠副的传动精度
高、动态响应快、运转平稳、寿命长、效率高,预紧后可消除反向间隙。
(3)减速装置的选用
选择了步进电动机和滚珠丝杠副以后,为了圆整脉冲当量,放大电动机的输出转矩,降低运动部件
折算到电动机转轴上的转动惯量,可能需要减速装置,且应有消间隙机构。为此,本设计决定采用无间
2.2控制系统的设计.................................................................3
2.3绘制系统组成框图...............................................................3
2.4绘制机械传动系统简图...........................................................3
3、机械传动部件的计算与选型...........................................................4
3.1脉冲当量的确定.................................................................4
伺服系统实现位置伺服控制有开环、闭环、半闭环3种控制方式。开环控制的伺服系统存在着控制
精度不能达到较高水平的基本问题,但是步进电机具有角位移与输入脉冲的严格对应关系,使步距误差
不会积累;转速和输入脉冲频率严格的对应关系,而且在负载能力范围内不受电流、电压、负载大小、
环境条件的波动而变化的特点。并且步进电机控制的开环系统由于不存在位置检测与反馈控制的问题,

X-Y双坐标联动数控工作台课程设计说明书

X-Y双坐标联动数控工作台课程设计说明书

目录1。

课程设计目的 (1)2。

课程设计任务 (1)2.1设计题目: (1)2。

2技术数据 (1)2。

3技术要求 (1)3。

总体结构设计 (1)3.1滚珠丝杠设计 (2)3.2滚珠丝杠副的选取 (3)3。

3稳定性运算 (4)3。

4压杆稳定性计算 (5)4.滚动导轨 (6)4。

1计算行程长度寿命 Ts (6)4。

2计算动载荷 (6)5。

步进电机的选择 (8)5.1步距角的确定 (9)5.2步进电机转矩校核 (10)5.3频率校核 (12)6.总结 (12)7。

参考文献 (13)1。

课程设计目的本课程设计的目的在于培养学生对典型机电一体化产品机械结构的设计能力和对机电伺服系统的设计能力,在学习有关专业课程设计的基础上,进行机电系统设计的初等训练,掌握手册、标准、规范等资料的使用方法,培养分析问题和解决问题的能力,为以后的毕业设计打下良好的基础.2.课程设计任务2。

1设计题目:X—Y双坐标联动数控工作台设计2。

2技术数据工作台长×宽(mm):450×310工作台重量(N):3300行程(mm):ΔX=60-100;ΔY=50-100脉冲当量:0。

05-0。

08mm/p2。

3技术要求(1)工作台进给运动采用滚珠丝杠螺旋结构(2)滚珠丝杠支撑方式:双锥-简支型(3)驱动电机为反应式步进电机(4)步进电机与滚珠丝杠间采用齿轮降速要求消除齿轮间隙3.总体结构设计数控工作台采用由步进电机驱动的开环控制结构,其单向驱动系统结构简图如图所示:实际设计的工作台为X、Y双坐标联动工作台,工作台是由上拖板、中拖板、下拖板及导轨、滚珠丝杠等组成.其中下拖板与床身固联,它上面固定X向导轨,中拖板在下拖板的导轨上横向运动,其上固定Y向导轨,上拖板与工作台固联,在Y向导轨上移动。

X、Y导轨方向互相垂直。

3。

1滚珠丝杠设计滚珠螺旋传动按滚动体循环方式分为外循环和内循环两类,其中应用较广的是插管式和螺旋槽式,它们各有特点,其轴向间隙的调整方法主要有垫片调隙式和螺纹调隙式。

(完整版)XY数控工作台设计说明书.docx

(完整版)XY数控工作台设计说明书.docx

一、总体方案设计1.1设计任务题目: X— Y 数控工作台的机电系统设计任务:设计一种供立式数控铣床使用的X—Y 数控工作台,主要参数如下:1)工作台面尺寸C×B× H=【 200+(班级序号)× 5】 mm×【 200+(班级序号)× 5】mm×【 15+(班级序号)】mm;2)底座外形尺寸C1×B1× H1=【 680+(班级序号)× 5】mm×【 680+(班级序号)×5】mm×【 230+(班级序号)× 5】 mm;3)工作台加工范围X=【 300+(班级序号)× 5】mm,Y=【300+(班级序号)× 5】mm;4) X 、Y 方向的脉冲当量均为0.005mm/脉冲; X、 Y 方向的定位精度均为± 0.01mm;5)夹具与工件质量M=【15+(班级序号)】kg;6)工作台空载最快移动速度为3m/min;工作台进给最快移动速度为0.5m/min 。

7)立铣刀的最大直径d=20mm;8)立铣刀齿数Z=3;9)最大铣削宽度a e20mm ;10)最大被吃刀量a p10mm 。

1.2总体方案确定(1)机械传动部件的选择① 导轨副的选择② 丝杠螺母副的选择③ 减速装置的选择④ 伺服电动机的选择(2)控制系统的设计① 伺服电机启动、停止、调速、正反转的控制② PLC 控制电机的梯形图编程XY数控工作台结构Y 方向传动机构微机工作台电型步进电接动机减速器机驱滚珠丝杠口动电人机接口路减步进电速滚器珠动机X 方向传动机构丝杠系统总体方案结构框图1.3设计的基本要求(1)按照机械系统设计的步骤进行相关计算,完成手写设计说明书。

(2)计算结果作为装配图的尺寸和零部件选型的依据,通过 AutoCAD软件绘制 XY数控工作台的总装配图,并绘制 AO图纸。

XY工作台说明书

XY工作台说明书

XY⼯作台说明书⽬录⼀、设计说明(⼀)设计任务(⼆)总体⽅案的确定(三)系统总体⽅案设计⼆、机械部分设计(⼀)脉冲当量的选定(⼆)步进电机的选⽤(三)计算铣削⼒(四)滚珠丝杠副的选⽤(五)⼯作台尺⼨确定:(六)滚珠丝杠长度确定(七)丝杠传动效率计算(⼋)丝杠稳定性验算(九)丝杠刚度验算(⼗)计算减速器传动⽐(⼗⼀)齿轮机构设计(⼗⼆)传动系统是转动惯量计算(⼗三)步进电动机负载能⼒校验(⼗四)导轨的选型及计算三、控制系统电路设计(⼀)接⼝设计(⼆)伺服系统设计(三)步进电机驱动电路设计(四)运动控制器控制原理四、控制软件结构设计(⼀)直线插补程序(⼆)圆弧插补程序参考⽂献⼀、设计说明本设计是以PC平台为基础的数控X-Y⼯作台实验系统,它具有直线插补和圆弧插补等数控系统所使⽤的常⽤功能,结构简单,操作⽅便,控制精度相对较⾼, 可靠性、稳定性和实⽤性都很好。

X、Y两⽅向的运动各由⼀台步进电机控制。

数控系统每发出⼀个信号,步进电机就⾛⼀步,并通过中间传动机构带动两⽅向精密细⼩和形状复杂的零件。

线切割技术、线切割机床正在各⾏各业中得到⼴泛的应⽤。

因此研究和设计数控线切割有很强的现实意义。

微机控制技术正在发挥出巨⼤的优越性。

(⼀)设计任务:设计⼀个数控X-Y⼯作台及其控制系统,该⼯作台可安装在铣床上,⽤于铣削加⼯.设计参数如下:最在铣削直径: 20mm最在铣削宽度: 8 mm最⼤铣削深度: 5 mm加⼯材料:碳钢⼯作台加⼯范围: X=250,Y=180最⼤移动速度: 3 m/min(⼆)总体⽅案的确定数控X—Y⼯作台的总体⽅案设计应考虑以下⼏点:1.⼯作台应具有沿纵向和横向往复运动、暂停等功能,因此数控控制系统采⽤连续控制系统。

2.在保证⼀定加⼯性能的前提下,结构应简单,以求降低成本。

因此进给伺服统采⽤伺服电机开环控制系统。

3.纵向和横向进给是两套独⽴的传动链,它们各⾃由各的伺服电动机、联轴器、丝杠螺母副组成。

X-Y数控工作台设计说明书

X-Y数控工作台设计说明书

毕业设计工作台设计说明书学校名称:山东科技大学设计队员:指导老师:二〇一四年三月一、总体方案设计(1)系统的运动方式与伺服系统由于工件在移动的过程中没有进行切削,故应用点位控制系统。

定位方式采用增量坐标控制。

为了简化结构,降低成本,采用步进电机开环伺服系统驱动X-Y工作台。

(2)计算机系统本设计采用了与MCS-51系列兼容的AT89S51单片机控制系统。

它的主要特点是集成度高,可靠性好,功能强,速度快,有较高的性价比。

控制系统由微机部分、键盘、LED、I/O接口、光电偶合电路、步进电机、电磁铁功率放大器电路等组成。

系统的加工程序和控制命令通过键盘操作实现。

LED显示数控工作台的状态。

(3)X-Y工作台的传动方式○1导轨方案一:滚珠导轨方案二:滑动导轨○2传动副方案一:滚珠丝杠方案二:同步带为保证一定的传动精度和平稳性,又要求结构紧凑,所以选用丝杠螺母传动副。

为提高传动刚度和消除间隙,采用预加负荷的结构。

由于工作台的运动载荷不大,因此采用有预加载荷的双V形滚珠导轨。

采用滚珠导轨可减少两个相对运动面的动、静摩擦系数之差,从而提高运动平稳性,减小振动。

考虑电机步距角和丝杆导程只能按标准选取,为达到分辨率的要求,需采用齿轮降速传动。

1.1 设计任务设计一个SMT贴装机机械手系统运动平台。

该平台可用于实现SMT贴装机的定位.自定设计参数如下:重复定位精度为±0.01mm,定位精度为0.025mm。

负载重量G=150N;平台尺寸C×B×H=mm×mm×mm;底座外形尺寸C1×B1×H1=mm×mm×mm;最大长度L=388mm;工作台加工范围X=55mm,Y=50mm;工作台最大快移速度为1m/min。

1.2 总体方案确定图1-1 系统总体框图二、机械系统设计2.1、工作台外形尺寸及重量估算X 向拖板(上拖板)尺寸:长⨯宽⨯高 145×160×50 重量:按重量=体积×材料比重估算3214516050107.81090--⨯⨯⨯⨯⨯≈N Y 向拖板(下拖板)尺寸: 14516050⨯⨯ 重量:约90N 。

X、Y工作台设计说明书

X、Y工作台设计说明书

目录一、课程设计目的 (2)二、课程设计任务及内容 (2)三、总体方案的确定 (3)1、机械传动部件的选择 (3)2、控制系统设计 (4)四、机械传动部件的计算与选型 (4)1、导轨上移动部件的重量估算 (4)2、铣削力的计算 (4)3、直线滚动导轨副的计算与选型 (6)4、滚珠丝杠螺母副的计算与选型 (8)5、步进电机减速箱的选用 (11)6、步进电动机的计算与选型 (12)7、增量式旋转编码器的选用 (16)五、工作台机械装配图的绘制 (16)六、工作台控制系统电路图绘制 (16)七、步进电动机驱动电源的选择 (16)总结 (17)参考文献 (18)附录: (19)1、操作控制面板 (19)2、控制程序 (19)X-Y数控工作台机电系统设计X-Y数控工作台是许多机电一体化设备的基本部件,如数控车床的纵-横向进刀机构、数控铣床和数控钻床的X-Y工作台、激光加工设备的工作台、电子元件表面贴装设备等。

因此,选择X-Y数控工作台作为机电综合课程设计的内容,对于机电一体化专业的教学具有普遍的意义。

模块化的X-Y数控工作台,通常有导轨座、移动滑块、工作平台、滚珠丝杠螺母副,以及伺服电动机等部件构成。

其外观形式如图1所示。

其中,伺服电动机作为执行元件用来驱动滚珠丝杠,滚珠丝杆的螺母带动滑块和工作平台在导轨上运动,完成工作台在X、Y方向的直线移动。

导轨副、滚珠丝杆的螺母副和伺服电动机等均已标准化,由专门厂家生产,设计时只需根据工作载荷选取即可。

控制系统根据需要,可以选用标准的工业控制计算机,也可以设计专用的微机控制系统。

图1 X-Y数控工作台外形一、课程设计目的机电一体化技术又称为机械电子技术,它不是一门独立的工程学科,是机械技术、电子技术、信息技术、自动控制技术等相关技术综合。

机电一体化课程设计是针对机电一体化系列课程的要求,继机电一体化课程后的一门设计实践性课程。

它是理论与实践的结合,是培养学生机电一体化产品综合设计能力必不可少的教学环节。

(完整版)XY数控工作台设计说明书

(完整版)XY数控工作台设计说明书

一、总体方案设计1.1 设计任务题目:X —Y 数控工作台的机电系统设计任务:设计一种供立式数控铣床使用的X —Y 数控工作台,主要参数如下:1)工作台面尺寸C ×B ×H =【200+(班级序号)×5】mm ×【200+(班级序号)×5】mm ×【15+(班级序号)】mm ;2)底座外形尺寸C1×B1×H1=【680+(班级序号)×5】mm ×【680+(班级序号)×5】mm ×【230+(班级序号)×5】mm ;3)工作台加工范围X=【300+(班级序号)×5】mm ,Y=【300+(班级序号)×5】mm ; 4) X 、Y 方向的脉冲当量均为0.005mm/脉冲;X 、Y 方向的定位精度均为±0.01mm ; 5)夹具与工件质量M=【15+(班级序号)】kg ;6)工作台空载最快移动速度为3m/min ;工作台进给最快移动速度为0.5m/min 。

7)立铣刀的最大直径d=20mm ; 8)立铣刀齿数Z=3;9)最大铣削宽度20e a mm =; 10)最大被吃刀量10p a mm =。

1.2 总体方案确定 (1)机械传动部件的选择 ① 导轨副的选择 ② 丝杠螺母副的选择 ③ 减速装置的选择 ④ 伺服电动机的选择 (2)控制系统的设计① 伺服电机启动、停止、调速、正反转的控制 ② PLC 控制电机的梯形图编程XY 数控工作台结构1.3 设计的基本要求(1)按照机械系统设计的步骤进行相关计算,完成手写设计说明书。

(2)计算结果作为装配图的尺寸和零部件选型的依据,通过AutoCAD 软件绘制XY 数控工作台的总装配图,并绘制AO 图纸。

(3)按照电气控制系统的步骤进行设计,完成电机启动、停止、正反转、电动等基本工作状态控制的硬件连线图,并通过PLC 协调控制XY 电机运动,绘制相关梯形图。

XY数控机床设计说明书

XY数控机床设计说明书

《数控机床》课程设计说明书设计题目:X-Y数控机床工作台设计学院:机械工程学院专业:机械自动化班级:机自Y126学号: 8003姓名:王舒恒指导老师:李冰摘?要当今世界电子技术迅速发展,微处理器、微型计算机在各技术领域得到了广泛应用,对各领域技术的发展起到了极大的推动作用。

一个较完善的机电一体化系统,应包含以下几个基本要素:机械本体、动力与驱动部分、执行机构、传感测试部分、控制及信息处理部分。

机电一体化是系统技术、计算机与信息处理技术、自动控制技术、检测传感技术、伺服传动技术和机械技术等多学科技术领域综合交叉的技术密集型系统工程。

新一代的CNC系统这类典型机电一体化产品正朝着高性能、智能化、系统化以及轻量、微型化方向发展。

关键字:机电一体化组成要素滚珠丝杠滚动导轨步进电机AbstractNow the world electronic technology rapidly expand, the microprocessor, the microcomputer obtain the widespread application in various area of technology, to various domains technology development enormous promotion effect. A perfect integration of machinery system, should contain the following several base elements: Basic machine, power and actuation part, implementing agency, sensing measurement component, control and information processing part. The integration of machinery is the system technology, the computer and the information processing and management technology, the automatic control technology, the examination sensing technology, the servo drive technology and the mechanical skill and so on multi-disciplinary area of technology synthesis overlapping technology-intensive systems engineering. New generation's CNC system this kind of model integration of machinery product toward the high performance, the intellectualization, the systematization as well as the featherweight, the microminiaturized direction develops.key words: Integration of machinery foundation basic component elements characteristic trend of development.目录第一章前言 (1)第二章设计主要步骤 (2)第一节确定设计总体方案 (2)一、机械传动部件的选择 (2)二、方案的比较及确定 (2)第二节机械传动部件的计算与选型 (3)一、导轨上移动部件的重量估算 (3)二、计算切削力 (4)三、滚珠丝杆传动的设计计算及效验 (5)四、步进电动机的传动计算及电机选用 (10)五、滚动导轨的设计计算 (17)六、其余附件的选择 (18)第三章致谢 (21)参考文献 (21)第一章前言当今世界数控技术及装备发展的趋势及我国数控装备技术发展和产业化的现状在我国对外开放进一步深化的新环境下 ,发展我国数控技术及装备、提高我国制造业信息化水平和国际竞争能力的重要性 ,并从战略和策略两个层面提出了发展我国数控技术及装备的几点看法。

机电一体化系统综合课程设计_X-Y数控工作台设计说明书

机电一体化系统综合课程设计_X-Y数控工作台设计说明书

一、总体方案设计1.1 设计任务设计一个数控X-Y工作台及其控制系统。

该工作台可用于铣床上坐标孔的加工和腊摸、塑料、铝合金零件的二维曲线加工,重复定位精度为±0.01mm,定位精度为0.025mm。

设计参数如下:负载重量G=150N;台面尺寸C×B×H=145mm×160mm×12mm;底座外形尺寸C1×B1×H1=210mm×220mm×140mm;最大长度L=388mm;工作台加工范围X=55mm,Y=50mm;工作台最大快移速度为1m/min。

1.2 总体方案确定(1)系统的运动方式与伺服系统由于工件在移动的过程中没有进行切削,故应用点位控制系统。

定位方式采用增量坐标控制。

为了简化结构,降低成本,采用步进电机开环伺服系统驱动X-Y工作台。

(2)计算机系统本设计采用了与MCS-51系列兼容的AT89S51单片机控制系统。

它的主要特点是集成度高,可靠性好,功能强,速度快,有较高的性价比。

控制系统由微机部分、键盘、LED、I/O接口、光电偶合电路、步进电机、电磁铁功率放大器电路等组成。

系统的加工程序和控制命令通过键盘操作实现。

LED显示数控工作台的状态。

(3)X-Y工作台的传动方式为保证一定的传动精度和平稳性,又要求结构紧凑,所以选用丝杠螺母传动副。

为提高传动刚度和消除间隙,采用预加负荷的结构。

由于工作台的运动载荷不大,因此采用有预加载荷的双V形滚珠导轨。

采用滚珠导轨可减少两个相对运动面的动、静摩擦系数之差,从而提高运动平稳性,减小振动。

考虑电机步距角和丝杆导程只能按标准选取,为达到分辨率的要求,需采用齿轮降速传动。

图1-1 系统总体框图二、机械系统设计2.1、工作台外形尺寸及重量估算X 向拖板(上拖板)尺寸:长⨯宽⨯高 145×160×50 重量:按重量=体积×材料比重估算3214516050107.81090--⨯⨯⨯⨯⨯≈N Y 向拖板(下拖板)尺寸: 14516050⨯⨯ 重量:约90N 。

x-y数控工作台说明书

x-y数控工作台说明书

数控台铣X-Y工作台进给伺服系统设计指导老师:班别:姓名:学号:目录第一章系统的总体方案设计 (2)第二章机械系统设计 (3)2.1 脉冲当量和传动比的确定 (3)2.2 传动系统等效转矩惯量计算 (3)2.3 工作载荷分析及计算 (4)2.4 滚珠丝杠螺母副的选型和校核 (5)2.5 导轨的选型和计算 (8)2.6 驱动电机的选择 (9)第三章控制系统设计 (12)3.1 控制系统硬件的基本组成 (12)3.2 接口程序初始化及步进电机控制程序 (15)3.3 直线圆弧插补程序设计 (16)参考文献 (23)原始数据设计一个数控XY 工作台及其控制系统。

该工作台可安装在铣床上,用于铣削加工。

设计参数如下: 最大铣刀直径mm 最大铣削宽度 最大铣削深度 加工材料 工作台加工范围(mm ) 最大移动速度 32 mm16mm6mm碳钢X=500,Y=4503 m/min第一章 系统的总体方案设计图1-1 系统总体方案由设计任务书可知,本次设计可以采取一下方案:1.1 机械系统1.1.1 传动系统采用滚珠丝杠和联轴器传动 1.1.2 导向系统采用滚珠直线导轨 1.1.3 执行电机采用步进电动机1.2 传感系统本次设计的系统精度不高,载荷不大,因此采用开环控制。

1.3 控制系统采用步进电机来实现驱动,一般情况下多采用开环控制。

因为步进电机的输出转角与控制器提供的脉冲数有着正比关系,电机转速与控制器提供的脉冲频率成正比。

因此通常在精确度要求不是很高时,采用步进电机是合理的。

当然,由于步进电机具有高频易失步,负载能力不强的缺点。

ea pa图1-2开环控制流程图第二章 机械系统设计2.1 脉冲当量和传动比的确定根据机床或工作台进给系统所需要的定位精度来选定脉冲当量。

考虑到机械传动系统的误差存在,脉冲当量值必须小于定位精度值。

本次设计给定脉冲当量 为0.01mm 。

根据脉冲当量和系统总体方案,还有混合式步进电动机的优点,在网上(/docc/product.htm )暂选57BYG4504型的步进电动机。

X-Y工作台课程设计说明书

X-Y工作台课程设计说明书

目录一、设计任务P1二、脉冲当量和传动比的确定P1三、工作载荷分析及计算P2四、滚珠丝杠螺母副的选型和校核 P3五、导轨的选型和计算 P5六、电动机的选型和校核 P7七、步进电机控制电路设计P15八、参考文献P19附加一张数控系统框图和一张软件框图专业课程设计说明书一、设计任务设计一个数控X-Y 工作台及其控制系统。

该工作台可安装在铣床上,用于铣削加工。

1)设计要求1. 了解机电一体化化概念及机电一体化技术、机电一体化产品的含义。

2. 领会机电综合设计训练的意义。

3. 了解机电综合设计的几大步骤。

2)设计参数的确定设计参数:系统分辨率为0.01mm ,最大铣刀直径Φ=16mm ,最大铣削宽度ae=5mm,最大铣削深度ap=2mm,加工材料为碳钢,工作台加工范围X=200mm,Y=150mm ,最大移动速度Vmax=3m/min.3)方案的分析、比较、论证本设计是一种经济型数控工作台,采用开环控制,主控装置为单片机,软件环形脉冲输出,驱动电路为高低压驱动电路,驱动电机为步进电动机,传动变换机构采用滚珠丝杠副。

二、脉冲当量和传动比的确定1)脉冲当量的确定:本设计采用步进电动机,等每脉冲代表电机一定的转角,这个转角经滚珠丝杠使工作台移动一定的距离。

每个脉冲所对应的工作台的移距,称为脉冲当量或分辨率,记为δp ,单位为mm/脉冲。

根据工作台进给系统所要求的精度来选定脉冲当量。

考虑到机械传动系统的误差存在,脉冲当量值必须小于定位精度值。

本次设计给定脉冲当量为0.01mm 。

2)传动比的计算:传动比的计算公式 pbLo i δθ360= 其中,θb 为步进电动机的步距角,Lo 为滚珠丝杠导程,δp 为系统脉冲当量,由公式可知,系统的传动比与θb,δp,Lo 有关。

因此,要计算系统传动比,必须先确定θb,δp 和Lo ,步进电动机步距角的选用原则为:定位精度要求不高的控制系统选用步距角大、运行频率低的步进电动机;定位精度要求较高、运行速度范围较广的控制系统,则应选用步距角较小,运行频率较高的步进电动机。

XY工作台说明书

XY工作台说明书

错误!未指目录 ........................................错误!未指定书签。

1 •摘要错误!未指定书签。

2 •技术要求 ......2.1设计题目・・・・・・・, 2.2技术数据・・・・・・・, 2.3设计要求・・・・・・・, 3•总体构造设计・・・・・・・・,3.1滚珠丝杠选取....................................... 错误!未指定书签。

3.2滚珠丝杠副 ......................... 错误!未指定书签。

....................................... 错误!未指定书签。

....................................... 错误!未指定书签。

3. 3稳定性运算,空载运行时工作台的速度.••错误!未指定书签。

....................................... 错误!未指定书签。

....................................... 错误!未指定书签。

3.4滚动导轨 ........................... 错误!未指定书签。

....................................... 错误!未指定书签。

5 ...................................... 错误!未指定书签。

3.5选取电机 ........................... 错误!未指定书签。

....................................... 错误!未指定书签。

....................................... 错误!未指定书签。

4 •结语................................... 错误!未指定书签。

X-Y双坐标联动数控工作台课程设计说明书

X-Y双坐标联动数控工作台课程设计说明书

目录1。

课程设计目的 (1)2.课程设计任务 (1)2.1设计题目: (1)2。

2技术数据 (1)2.3技术要求 (1)3。

总体结构设计 (1)3。

1滚珠丝杠设计 (2)3。

2滚珠丝杠副的选取 (3)3。

3稳定性运算 (4)3.4压杆稳定性计算 (5)4。

滚动导轨 (6)4.1计算行程长度寿命 Ts (6)4。

2计算动载荷C (6)j5. 步进电机的选择 (8)5。

1步距角的确定 (9)5。

2步进电机转矩校核 (10)5。

3频率校核 (12)6。

总结 (12)7。

参考文献 (13)1。

课程设计目的本课程设计的目的在于培养学生对典型机电一体化产品机械结构的设计能力和对机电伺服系统的设计能力,在学习有关专业课程设计的基础上,进行机电系统设计的初等训练,掌握手册、标准、规范等资料的使用方法,培养分析问题和解决问题的能力,为以后的毕业设计打下良好的基础。

2。

课程设计任务2。

1设计题目:X-Y双坐标联动数控工作台设计2。

2技术数据工作台长×宽(mm):450×310工作台重量(N):3300行程(mm):ΔX=60-100;ΔY=50-100脉冲当量:0.05—0。

08mm/p2。

3技术要求(1)工作台进给运动采用滚珠丝杠螺旋结构(2)滚珠丝杠支撑方式:双锥-简支型(3)驱动电机为反应式步进电机(4)步进电机与滚珠丝杠间采用齿轮降速要求消除齿轮间隙3.总体结构设计数控工作台采用由步进电机驱动的开环控制结构,其单向驱动系统结构简图如图所示:实际设计的工作台为X、Y双坐标联动工作台,工作台是由上拖板、中拖板、下拖板及导轨、滚珠丝杠等组成.其中下拖板与床身固联,它上面固定X向导轨,中拖板在下拖板的导轨上横向运动,其上固定Y向导轨,上拖板与工作台固联,在Y向导轨上移动.X、Y导轨方向互相垂直.。

3。

1滚珠丝杠设计滚珠螺旋传动按滚动体循环方式分为外循环和内循环两类,其中应用较广的是插管式和螺旋槽式,它们各有特点,其轴向间隙的调整方法主要有垫片调隙式和螺纹调隙式。

(完整word版)X-Y数控工作台设计说明书(最终版)

(完整word版)X-Y数控工作台设计说明书(最终版)

1 、设计任务 (2)2、总体方案的确定 (3)2.1机械传动部件的选择 (3)2。

2控制系统的设计 (4)2。

3绘制系统组成框图 (4)2。

4绘制机械传动系统简图 (5)3、机械传动部件的计算与选型 (5)3.1脉冲当量的确定 (5)3。

2导轨上移动部件的重量估算 (5)3.3传动部件、导向部件的设计、计算和选用 (5)3。

3.1铣削力的计算 (6)3。

3。

2直线滚动导轨副的计算与选型 (6)3。

3.3滚珠丝杠螺母副的计算与选型 (7)3。

4步进电动机减速箱的选用 (9)3.5步进电动机的计算与选型 (9)3。

5.1计算加在步进电动机转轴上的总转动惯量J (9)eq3.5。

2计算加在步进电动机转轴上的等效负载转矩T (10)eq3。

5。

3步进电动机最大静转矩的选定 (12)3。

5.4步进电动机的性能校核 (13)4、控制系统硬件设计 (14)4。

1 根据任务书的要求,设计控制系统的时主要考虑以下功能: (14)4.2数控系统的组成 (14)4。

3 CPU的选择 (14)4。

4 驱动系统 (15)4.4.1 步进电机驱动电路和工作原理 (15)4.4。

2步进电机驱动电源选用 (16)4.5其它辅助电路设计 (17)5、控制系统的软件设计 (18)5。

1 接口程序初始化 (18)5.2 步进电机驱动程序 (19)5.2。

1 电机的控制电路原理及控制字 (19)5.2。

2电机正反转及转速控制程序 (19)5.3圆弧插补程序的设计 (21)5.3.1 逐点比较法 (21)5.3.2 程序设计 (22)参 考 文 献 (25)1 、设计任务设计一个数控X-Y 工作台及其控制系统,该工作台可安装在铣床上,用于铣削加工。

设计参数如下:其它参数:根据设计要求,初令立铣刀齿数Z=3;X ,Y 方向的脉冲当量0.01/x y mm δδ==脉冲;X,Y±0.02。

方向的定位精度均为mm2、总体方案的确定2。

机电一体化系统综合课程设计XY数控工作台设计说明书

机电一体化系统综合课程设计XY数控工作台设计说明书
2.3、滚珠丝杠的设计计算
滚珠丝杠的负荷包括铣削力及运动部件的重量所引起的进给抗力。应按铣削时的情况计算。
⑴、最大动负载Q的计算
查表得系数 , ,寿命值
查表得使用寿命时间T=15000h,初选丝杠螺距t=4mm,得丝杠转速
所以
X向丝杠牵引力
Y向丝杠牵引力
所以最大动负荷
X向
Y向
查表,取滚珠丝杠公称直径 ,选用滚珠丝杠螺母副的型号为 SFK1004,其额定动载荷为390N,足够用。
1.2总体方案确定
(1)系统的运动方式与伺服系统
由于工件在移动的过程中没有进行切削,故应用点位控制系统。定位方式采用增量坐标控制。为了简化结构,降低成本,采用步进电机开环伺服系统驱动X-Y工作台。
(2)计算机系统
本设计采用了与MCS-51系列兼容的AT89S51单片机控制系统。它的主要特点是集成度高,可靠性好,功能强,速度快,有较高的性价比。
对材料为钢的圆柱零件转动惯量可按下式估算
式中:D——圆柱零件直径(cm);L——零件长度(cm)。
所以
电机轴转动惯量很小,可以忽略,则
选 , 。
2.6、确定齿轮模数及有关尺寸
因传递的扭距较小,取模数 ,齿轮有关尺寸见表3-3。
2.7、步进电机惯性负载的计算
表2-3 齿轮尺寸
17
28
17
19
14.5
5
28
30
25.5
5
17.5
根据等效转动惯量的计算公式,得
式中: ——折算到电机轴上的惯性负载( ); ——步进电机转轴的转动惯量( ); ——齿轮 的转动惯量( ); ——齿轮 的转动惯量( ); ——滚珠丝杠的转动惯量( );M——移动部件质量( )。

数控铣床X-Y工作台结构设计说明书

数控铣床X-Y工作台结构设计说明书

数控铣床X-Y工作台结构设计说明书目录摘要 (1)Abstract (2)第1章绪论 (3)1.1 课题来源及研究目的和意义 (4)1.2 数控铣床的现状及趋势 (4)1.3 数控铣床进给机构的方案分析..........................错误!未定义书签。

1.3.1 机械结构分析....................................错误!未定义书签。

1.3.2 机械结构总体方案和布局..........................错误!未定义书签。

第2章机械结构的设计..................................错误!未定义书签。

2.1滚珠丝杠的设计 (13)2.2滚珠丝杠副丝杠副传动法面截形,循环方式等的确定 (14)2.3滚珠丝杠的预紧 (15)2.4滚珠丝杠选取与校核 (17)第3章滚动轴承的选取与计算 (20)3.1 轴向滚珠丝杠轴和径向滚珠丝杠轴受力分析 (20)3.2 计算轴承寿命 (22)3.3当量载荷 (23)第4章步进电机的选取及设计计算 (26)4.1转动惯量计算 (26)4.2将负载质量换算成电机输出轴上的转动惯量 (27)4.3计算电机输出的总力矩 (27)4.4负载起动频率估算 (27)第5章联轴器的选取 (28)第6章齿轮减速器的选取 (28)第七章进给系统精度校核 (33)7.1支承滚珠丝杠轴承的变形 (33)7.2支承滚珠丝杠轴承的轴向变形 (34)第八章关于Solidworks设计 (35)8.1 草图绘制 (36)8.2基准特征,参考几何体的创建 (37)8.3拉伸、旋转、扫描和放样特征建 (38)8.4工程图的设计 (39)8.5装配设计 (40)第九章三维设计总结 (41)结论 (37)参考文献 (42)致谢 (43)摘要X-Y数控工作台机电系统设计是一个开环控制系统,其结构简单。

实现方便而且能够保证一定的精度。

XY工作台设计说明书

XY工作台设计说明书

目录一、机电专业课程设计目的 (3)二、总体方案设计 (3)三、机械系统设计 (4)1、计工作台外形尺寸及重量估算 (5)2、电动机滚动导轨的参数确定 (5)3、滚珠丝杠的设计计算 (6)4、步进电机的选用 (7)四、绘制装配图 (9)五、电气原理图设计 (10)1、功率单片机的选择 (10)2、外部程序存储器的扩展 (10)3、外部数据存储器的扩展 (10)4、I/O口扩展电路 (11)5、显示器接口设计 (11)6、键盘接口电路设计 (11)7、步进电机的接口电路设计 (11)8、其他 (11)六、参考文献 (12)一、机电专业课程设计目的本课程设计是学生在完成专业课程学习后,所进行的机电一体化设备设计的综合性训练。

通过该环节达到下列目的:(1)巩固和加深专业课所学的理论知识;(2)培养理论联系实际,解决工程技术问题的动手能力;(3)进行机电一体化设备设计的基本功训练,包括以下10方面基本功:1)查阅文献资料;2)分析与选择设计方案;3)机械结构设计;4)电气控制原理设计;5)机电综合分析;6)绘工程图;7)运动计算和精度计算;9)撰写设计说明书;10)贯彻设计标准。

二、总体方案设计2.1 设计任务(1)题目:二坐标数控工作台设计。

(2)设计内容及要求:1)工作台总装图一张(0号图纸)2)控制电气图一张(1号图纸)3)设计说明书一份(10-20页)4)具体设计参数如下:台面尺寸:140180⨯ 行程X :140;Y:110定位精度:mm X 300/013.0± mm Y 300/015.0±典型工艺参数:台面速度 X: min /0.2m ,Y :min /0.2m ;进给抗力 X: 225N ; Y:150N ;工作物重:8Kg 。

2.2 总体方案确定(1)系统的运动方式与伺服系统由于工件在移动的过程中受到负载力较小,为了简化结构,降低成本,采用步进电机开环伺服系统驱动X-Y 工作台。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、总体方案设计1.1 设计任务题目:X—Y 数控工作台的机电系统设计任务:设计一种供立式数控铣床使用的X—Y 数控工作台,主要参数如下:1)工作台面尺寸C×B×H=【200+(班级序号)×5】mm×【200+(班级序号)×5】mm×【15+(班级序号)】mm;2)底座外形尺寸C1×B1×H1=【680+(班级序号)×5】mm×【680+(班级序号)×5】mm×【230+(班级序号)×5】mm;3)工作台加工范围X=【300+(班级序号)×5】mm,Y=【300+(班级序号)×5】mm;4)X、Y 方向的脉冲当量均为0.005mm/脉冲;X、Y 方向的定位精度均为±0.01mm;5)夹具与工件质量M=【15+(班级序号)】kg;6)工作台空载最快移动速度为3m/min;工作台进给最快移动速度为0.5m/min 。

7)立铣刀的最大直径d=20mm;8)立铣刀齿数Z=3;9)最大铣削宽度a e 20mm ;10)最大被吃刀量a p 10mm 。

1.2 总体方案确定(1))机械传动部件的选择①导轨副的选择②丝杠螺母副的选择③减速装置的选择④伺服电动机的选择(2))控制系统的设计①伺服电机启动、停止、调速、正反转的控制②PLC控制电机的梯形图编程1.3 设计的基本要求系统总体方案结构框图(1) )按照机械系统设计的步骤进行相关计算,完成手写设计说明书。

(2) )计算结果作为装配图的尺寸和零部件选型的依据,通过 AutoCAD 软件绘制 XY 数控工作台的总装配图,并绘制 AO 图纸。

(3) )按照电气控制系统的步骤进行设计,完成电机启动、停止、正反转、电动等基本工作状态控制的硬件连线图,并通过 PLC 协调控制 XY 电机运动,绘制相关梯形图。

XY 数控工作台结构Y 方向传动机构微 型机机 电 接口工作台步 进 电 动机减速器人机接口驱 动电路滚珠丝杠减 速器滚 步 进 电 珠 动机丝 杠X 方向传动机构二、机械系统设计2.1 导轨上移动部件的重量估算质量:按质量 =体积(由尺寸求得)×密度进行估算 (45 钢密度 7.85g/ 立方厘米)工作台面质量 =上导轨座(连电机)质量 = 夹具及工件质量 =X-Y 工作台运动部分的总重量 G=Mg= 2.2 铣削力的计算零件的加工方式为立式铣削,采用硬质合金立铣刀,工件的材料为碳钢。

查表得立铣刀的铣削力计算公式为:F118a0.85f 0.75d 0.73a 1.0 n 0.13Zcezp其中,取最大铣削宽度,最大背吃刀量,每齿 进给量 f z0.1mm , 铣刀转速n 500r / min ,可直接带入计算。

采用立铣刀进行圆柱铣削时,各铣削力之间的比值可查表得出,考虑逆铣时的情况,可估算三个方向的铣削力分别为:F f 1.1F c = ;F e0.38 F c =; F fn 0.25 F c =。

现考虑立铣,则工作台受到垂直方向的铣削力F z F e =,受到水平方向的铣削力分别为纵向铣削力 F xF f (丝杠轴线方向) =,径向铣削力 F yF fn =2.3 直线滚动导轨的参数确定(1) )滑块承受工作载荷的计算及导轨型号的选取本设计中的 X —Y 工作台为水平布置, 采用双导轨、 四滑块的支承形式。

考虑最不利的情况,即垂直于台面的工作载荷全部由一个滑块承担,则单滑块所受的最大垂直方向载荷为 G maxF =。

其中,移动部件重量为 G ,外加载荷FF z =根据计算出的工作载荷, 初选符合要求的 **** 公司生产的 * 系列* 型直线滚动导轨副。

4F根据任务规定工作台面尺寸,加工范围及工作台整体尺寸的要求,选择导轨的长度。

所选直线滚动导轨副的几何参数(由厂家说明书确定)型号滑块尺寸额定载荷额定导轨静力长度矩C2 L1 L2 L3 H2 CaC0 a M(2))额定寿命的L 的校核计算根据上述所选导轨副,查表,分别取硬度系数fH=1.0 、温度系数f T =1.0 、接触系数f C =0.81 、精度系数 f R =0.9 、载荷系数f W =1.5 ,代入以下公式,得距离寿命(期望值为50KM)。

L ( f H fTf C f R C a)350 =f W F max2.4 滚珠丝杠的设计计算滚珠丝杠的负荷包括铣削力及运动部件的重量所引起的进给抗力。

应按铣削时的情况计算。

(1)最大工作载荷Fm的计算在立铣时,工作台受到进给方向的载荷(与丝杠轴线平行)为Fx,受到横向的载荷(与丝杠轴线垂直)为F y ,受到垂直方向的载荷(与工作台面垂直)为Fz。

根据移动部件的总重量G,按矩形导轨进行计算,查表,取倾覆力矩影响系数K=1.1,滚动导轨上的摩擦因数0.005 。

求得滚珠丝杠副的最大工作载荷为:F m KF x( F z F y G) =(2))最大动载荷FQ的计算工作台在承受最大铣削力时的最快进给速度v 500mm/ min ,初选丝杠导程Ph(自己选择如4、5、6mm 等),则此时丝杠转速n v / Ph取滚珠丝杠的使用寿命T=15000h,代入L60nT /10 6 ,得丝杠寿命系数L 02D F Z查表,取载荷系数 f W1.2 ,滚道硬度为 60HRC 时,取硬度系数 f H1.0 ,代入式F Q3 L 0 f W f H F m ,求得最大动载荷 F Q 。

(3) )初选型号根据计算出的最大动载荷和初选的丝杠导程, 查表,选择**** 公司生产的 * 系列* 型, 其额定动载荷为,大于 F Q ,满足要求。

所选滚珠丝杠螺母副几何参数d 0P hD wd 2d 1C aC 0 a(4) 传动效率的计算将公称直径 d 0 ,导程 P h ,代入arctan[P h / ( d 0 )] ,得丝杠螺旋升角。

将摩擦角10',代入tan / tan( ) ,得到传动效率。

(5) 刚度的验算① XY 工作台上下两层滚珠丝杠副的支承均采用“单推 - 单推”的方式。

丝杠的两端各采用一个或一对推力角接触球轴承,面对面组配,左、右支承的中心距离约为 a ,钢的弹性模量 E2.1 105MPa ,由所选滚珠丝杠螺母副可得, 滚珠直径 D w ,丝杠底径 d 2 ,丝杠截面积 Sd 2 / 4 =算的丝杠在工作载荷 F m 作用下产生的拉 / 压变形量1F m a / (ES) =②滚珠与螺纹滚道间的接触变形量20.0013 10 3 F m2W YJ/10, 其中,丝杠预紧时,取轴向预紧力 F YJF m / 3 =,Z 为滚珠总数量。

因为丝杠有预紧力, 且为轴向负载的 1/3 ,所以实际变形量2可减小一半。

③将以上计算出的1和 2 代入总 1 2,求得丝杠总变形量总。

通过查表,得出型号 公称 导程 滚珠 丝杠 丝杠 循环 螺母 额定载荷刚度直径 直径 底径 外径 列数 安装 尺寸总是否在行程的偏差允许值内。

(6)压杆稳定性校核查表,取支承系数fk 1 ,由丝杠底径 d2,求得截面惯性矩I 4 d2/ 64 =;压杆稳定性安全系数K 取3,a 为滚动螺母至轴向固定处的距离最大值。

根据公式 F = f k 2 EI ,kKa 2计算失稳时的临界载荷Fk, 远大于工作载荷F m 即不会失稳。

2.5 确定齿轮传动比初选步进电机步距角0.75 (可自选),滚珠丝杠的导程P h ,要实现脉冲当量p0.005mm / step ,在传动系统中应加一对齿轮降速传动。

齿轮传动比iZ1 p 360 0.005 360 12 (此计算假设导程为5mm)Z2 P h 0.75 5 25选Z112 ,Z 225 。

因传递的扭距较小,取模数m 1mm。

采用一级减速,步进电机的输出轴与小齿轮连接,滚珠丝杠的轴头与大齿轮连接,其中大齿轮设计成双片结构,采用弹簧错齿法消除齿侧间隙。

本设计选用**** 公司生产的* 系列* 型齿轮减速箱。

所选齿轮箱中齿轮尺寸参数Z 小齿轮大齿轮d mZ mm 直径b 3 6 m mm 齿宽ad1 d 22mm 中心距2.6 步进电机的选用(1))步进电机的步距角根据系统脉冲当量p0.005mm / 脉冲,根据所选滚珠丝杠的导程Ph,初选步进电机步距角(可自选)。

(2))计算加在步进电机转轴上的总转动惯量J eq21 2 123m(3) )步进电机快速空载启动时转轴所承受的负载转矩 T eq1 的计算T eq1 T a max T f其中 T amax 是快速空载启动时折算到电动机转轴上的最大加速转矩;T f 是移动部件运动时折算到电动机转轴上的摩擦转矩。

T a max 2eq nm160t aJ J J 22Z 1 JJMpeq 0 123Z 2180式中: J eq ——折算到电机轴上的惯性负载 ( kg cm ); J 0 ——步进电机转轴的转动惯 量( k g c m2);J ——齿轮 1 的转动惯量( kg cm 2 );J ——齿轮 2 的转动惯量( kg cm 2); J 3 ——滚珠丝杠的转动惯量( kg cm 2); M ——移动部件质量( kg )。

对材料为钢的圆柱零件转动惯量可按下式估算J 0.78 10 3D 4L kg cm2式中: D ——圆柱零件直径( cm );L ——零件长度( cm )。

所以根据滚珠丝杠的公称直径 d 0 ,总长 l ,导程 P h ,材料密度7.85 10 3kg / cm 2,移动部件总重 G ,小齿轮宽度 b 1 ,直径 d 1 ,大齿轮宽度 b 2 ,直径 d 2 ,传动比 i 。

计算出J kg cm 2J kg cm 2J kg cm2电机轴转动惯量很小,可以忽略。

n v max 360p设步进电机由静止到加速至 n m 所需时间为 t a0.4s ,传动链总效率为( F z f2G) P hi步进电机最大工作负载状态下转轴所承受的负载转矩T eq2 的计算T eq2T t T fTT t是折算到电动机转轴上的最大工作负载转矩;T f 是移动部件运动时折算到电动机转轴上的摩擦转矩。

F f P hT t2 i( Fz f2 G) Ph iT eq max{ T eq1,T eq2}(3))步进电机最大静转距的选定考虑到步进电机的驱动电源受电网影响较大,当输入电压降低时,其输出转矩会下降,可能造成丢步,甚至堵转。

因此,根据Teq 来选择步进电机的最大静转距时,需要考虑安全系数。

本设计取安全系数K=4,则步进电机的最大静转距应满足T j max 4T eq =(4))步进电机的最高工作频率f max 1000V max 1000 3 HZ60 p 60 0.005综上,选用**** 公司生产的* 系列* 型步进电。

相关文档
最新文档