加工中心主传动系统的机械结构设计【文献综述】
加工中心文献综述
加工中心的特点及现状1.提要本文对加工中心线轨进给系统进行了简单的介绍,列出了加工中心线轨进给系统的一些较为明显的特点,并对加工中心线轨进给系统的现状做出了一些分析,同时对滚动丝杆的原理和结构进行了一定的解释。
通过在维普期刊网、中国知网、万方数据库的检索文献,加深了对加工中心线轨进给系统的理解和认知。
2加工中心的概念与特点2.1加工中心的概念与类型加工中心是由数控系统和机械设备组合的可以用来高效率的加工形状复杂的零件的自动化机床。
加工中心也叫电脑锣。
因为其自备刀库,因此具有自动换刀的功能,且对工件一次装夹后能够进行多次工序加工,由于加工中心是高度机电一体化的产品,在一次工件装夹后,数控系统能够按照预先的编程进行自动选择、更换刀具、自动对刀、自动改变主轴转速、进给量等,因此极大的减少了工件装夹、测量、机床调整的时间,对复制零件的价格具有较好的经济效果,对根据不同的分类规则,有较多种不同的类型。
2.1.1按加工工序(1)镗铣(2)车铣2.1.2按控制轴数(1)三轴加工中心(2)四轴加工中心(3)五轴加工中心2.1.3以主轴与工作台的相对位置分类(1)卧式加工中心:是指主轴轴线与工作台平行设置的加工中心,主要适用于加工箱体类零件。
(2)立式加工中心:是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,主要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。
(3)万能加工中心:是指通过加工主轴轴线与工作台回转轴线的角度可控制联动变化,完成复杂空间曲面加工的加工中心。
适用于具有复杂空间曲面的叶轮转子、模具、刃具等工件的加工。
2.2加工中心的技术特点加工中心是典型的集高新技术于一体的机械加工设备,它的发展代表了一个国家制造业的水平,在国内外都受到高度重视。
与普通数控机床相比,它具有以下几个突出特点:(1)、全封闭防护所有的加工中心都有防护门,加工时,将防护门关上,能有效防止人身伤害事故。
(2)、工序集中,加工连续进行加工中心通常具有多个进给轴(三轴以上),甚至多个主轴,联动的轴数也较多,如三轴联动、五轴联动、七轴联动等,因此能够自动完成多个平面和多个角度位置的加工,实现复杂零件的高精度加工。
立式加工中心主轴组件的结构设计
摘要加工中心由于备有刀库并能自动更换刀具,使得工件在一次装夹中可以完成多工序的加工。
加工中心一般不需要人为干预,当机床开始执行程序后,它将一直运行到程序结束。
加工中心还赋予了专业化车间一些诸多优点,如:降低机床的故障率,提高生产效率,提高加工精度,削减废料量,缩短检验时间,降低刀具成本,改善库存量等。
由于加工中心的众多优势,所以它深受全球制造企业的青睐。
加工中心主要由主轴组件、回转工作台、移动工作台、刀库及自动换刀装置以及其它机械功能部件组成。
其中的主轴组件是机床重要的组成部分,其运动性能直接影响机床加工精度与表面粗糙度。
本文在查阅大量国内外文献的基础上,通过研究分析不同加工中心主轴组件的性能,综合地比较了其特点,并拟定了一个较为合理的主轴组件结构方案。
同时,还就主轴、轴承以及丝杠等重要零件的机械性能进行了探讨,并对这些零件的刚度和强度进行了校核。
此外,本设计中所采用的陶瓷轴承能有效地增加主轴的刚度,从而提高了加工中心的可靠性和稳定性。
关键词:主轴组件,加工中心,数控机床Spindle unit design of Vertical machining centerABSTRACTMachining center evolved from the need to be able to perform a variety of operations and machining sequences on a workpiece on a single machine in one setup. Machining center requires little operator intervention, and once the machine has been set up, it will machine without stopping until the end of the program is reached. Some of the other advantages that machining centers give a manufacturing shop are greater machine uptime, increased productivity, maximum part accuracy, reduced scrap, less inspection time, lower tooling costs, less inventory and so on. Because of their many advantages, machining centers become widely accepted by manufacturing enterprises in the world.Machining centers are equipped with spindle units, rotary workbench, moving workbench, tool magazines and automatic tool changers, and other mechanical function components. Spindle unit is the important motion part of the metal cutting machine tool. Its movement behavior affects the machining accuracy and surface roughness of part to be machined. Through referring to a variety of technical literatures, the characteristics of some kinds of spindle units are compared with each other based on analysis and research work on different machining centers. A reasonable scheme can be studied out. Meanwhile, the mechanical behaviors of principle parts such as the spindle,bearings and lead screw are discussed. Their rigidity and strength are calculated and examined here. Morever, a kind of advanced ceramic bearings is introduced into the spindle unit, which can effectively enhance the rigidity of spindle units. They will improve the reliability and stability of machining centers.Key words:spindle unit,machining center,NC machine tool立式加工中心主轴组件的结构设计0 引言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,数控技术及装备是发展高新技术产业和尖端工业(如:信息技术及其产业,生物技术及其产业,航空、航天等国防工业产业)的使能技术和最基本的装备。
关于机械系统设计的综述报告
关于机械系统设计的综述报告摘要:阐述了机械系统的组成部分和机械系统设计的各个组成部分; 并对机械系统设计的五大子系统进行了说明,介绍了每个子系统的概念以及设计重点。
从总体总结了机械系统设计的一般步骤,每个环节所要完成的工作与注意部分。
最后展望未来机械系统设计将与现代设计理论方法结合展现更大的优势。
关键词:机械系统;机械系统设计;子系统1.引言机械工业历来是发达国家的重要支柱产业,是一个国家的工业基础。
但从70年代开始,世界传统工业因不适应科技水平和社会生产力的飞速发展而产生大幅度滑坡,一度曾被称之为“夕阳工业”。
而现代机械系统以传统机械工业为基础,融合控制理论、计算科学和信息技术、体现系统论、优化论、对应论、智能论、寿命论、突变论、艺术论等现代设计思想,不但能代替人的体力劳动,更能解放人的一部分脑力劳动,已经成为现代人类改造客观世界的重要工具。
同时,也使机械工业逐渐摆脱窘境,日益显示出其新的活力。
2.机械系统设计2.1机械系统组成机械系统是机电一体化系统的最基本要素,由若干机构,零件,部件组成,包括动力系统,执行机构,传动机构,支撑机构,控制机构等,用于完成指定的动作,传递功率,运动或者信息。
(1)动力系统动力系统包括动力机及其配套装置,是机械系统工作的动力源。
动力机输出的运动通常为转动,而且转速较高。
选择动力机时,应全面考虑执行系统的运动和工作载荷、机械系统的使用环境和工况以及工作载荷的机械特性等要求,使系统既有良好的动态性能,又有较好的经济性。
(2)传动系统传动系统是把动力机的动力和运动传递给执行系统的中问装置。
如果动力机的工作性能完全符合执行系统工作的要求,传动系统也可省略,而将动力机与执行系统直接连接。
(3)执行系统执行系统包括机械的执行机构和执行构件,它是利用机械能来改变作业对象的性质、状态、形状或位置,或对作业对象进行检测、度量等,以进行生产或达到其他预定要求的装置。
执行系统通常处在机械系统的末端,直接与作业对象接触,是机械系统的主要输出系统。
加工中心机械结构设计范本
加工中心机械结构设计范本一、引言加工中心是一种高效、多功能的数控机床,广泛应用于各个行业的零件加工。
机械结构设计是加工中心的核心,直接决定了机床的性能和使用寿命。
本文将介绍加工中心机械结构设计的范本,包括框架设计、传动系统设计、导轨设计等方面。
二、框架设计加工中心的框架设计需要考虑机床的刚性和稳定性。
一个优秀的框架设计应具备以下特点: - 高刚性:确保机床在工作时不产生明显的变形,提高加工精度和稳定性。
- 稳定性:减少振动和共振现象,避免对加工质量产生负面影响。
- 结构简单:方便制造和维修,降低成本。
在框架设计过程中,需要考虑材料选择、布局设计和加工工艺。
常见的框架材料有铸铁、钢板和铝合金等,根据机床的具体要求选择合适的材料。
在布局设计上,应充分考虑工作台的固定方式、刀库的位置以及冷却装置的设置等因素。
加工工艺方面,可以采用铸造、焊接、锻造等工艺制造框架。
三、传动系统设计加工中心的传动系统主要包括主轴驱动、进给系统和辅助动力系统等。
一个可靠和高效的传动系统是机床正常运转的基础。
在传动系统设计中,需要考虑以下几个因素: - 主轴转速和扭矩:根据加工需求确定主轴的额定转速和最大扭矩。
- 进给速度和进给力:根据加工需求确定进给轴的额定速度和最大进给力。
- 传动方式:常见的传动方式有齿轮传动、同步带传动和联轴器传动等,根据具体情况选择合适的传动方式。
- 传动精度:传动系统的精度直接影响加工中心的加工精度,需要注意传动装置的制造精度和装配精度。
传动系统设计中还需要考虑润滑、冷却和封闭等方面。
对于高速加工中心,还需要考虑动平台的平衡性和减振问题。
四、导轨设计导轨是机床的重要组成部分,直接影响加工中心的精度和稳定性。
导轨设计需要考虑以下几个因素: - 材料选择:导轨材料应具备高硬度、高耐磨和高耐冲击性能,常见的材料有硬质合金、滑石和陶瓷等。
- 导轨形式:常见的导轨形式有滚动导轨、滑动导轨和线性电机导轨等,根据加工中心的需求选择合适的导轨形式。
卧式数控加工中心主传动系统设计
毕业设计(论文)任务书学生姓名指导教师贾育秦设计(论文)题目卧式数控加工中心主传动系统的设计主要研究内容1.查阅文献,了解各种加工中心的主传动系统;2.调查分析相同规格数控卧式加工中心的加工特点确定新设计的数控控加工中心的主要参数;3.进行新数控卧式加工中心的总体方案和控制系统总体方案设计;4.对加工中心的主传动系统进行研究,系统的、灵活的运用所学的专业知识设计一套性能优良的主传动系统。
研究方法探索性研究法:探索性研究法是高层次的科学研究活动。
它是用已知的信息,探索、创造新知识,产生出新颖而独特的成果或产品。
主要技术指标(或研究目标) 1.熟悉数控机床本身的特点、明确设计要求;2.拟定机床主传动系统的总体方案(机械部分、控制部分);3.进行机械部分的结构设计;4.进行主传动电气控制系统的设计。
教研室意见教研室主任(专业负责人)签字:年月日说明:一式两份,一份装订入学生毕业设计(论文)内,一份交学院(直属系)。
卧式数控加工中心主传动系统的设计摘要:数控技术和数控装备是制造工业现代化的基础,这个基础是否牢固直接影响到一个国家的经济发展和综合国力,关系到国家的战略地位。
随着现代机械制造行业的迅速发展,新技术、新工艺的充分应用,卧式加工中心在各种场合的使用越来越普遍,技术也越来越成熟。
本课题的目的是进行卧式加工中心主传动系统的设计,并满足相关的技术指标要求。
加工中心主传动系统是用来实现机床主运动的传动系统。
包括电动机、传动系统和主轴部件。
本文通过参考国内外卧式加工中心机床布局、参数,综合分析技术先进性、市场竞争力、实施可行性、经济性等因素,确定切合实际的最好设计方案。
采用变频电机和一级机械调速达到调速和传递功率的要求;用步进电机驱动主轴运动实现加工中心的动力要求;数控装置采用51单片机来实现对电机更加精确的控制和实现机械调速的自动控制。
关键词:数控机床;卧式加工中心;主传动系统Horizontal CNC Machining Center Main Drive ResearchAbstract:The numerical control technology and the numerical control equipment are the factory industry modernization foundations, does this foundation whether reliable immediate influence to a country's economic development and the comprehensive national strength, relate the country the strategic position.With modern machinery manufacturing industry, the rapid development of new technology, full use of new technology, horizontal machining center used in a variety of occasions, more and more common, more and more sophisticated technology. The purpose of this subject is to be horizontal machining centers design, and meet the relevant technical requirements. Machining center tool master drive system is uses for to realize the engine bed main movement transmission system. Including electric motor, transmission system and spindle unit.Through domestic and international horizontal machining center reference tool layout, parameters, comprehensive analysis technology advanced, market competitiveness, implementation feasibility and economy, factors to determine the best design scheme is practical. Uses the frequency conversion electrical machinery and the first-level machinery velocity modulation achieves the velocity modulation and the transmission power request; With step-by-steps the motor-driven main axle vertical motion to achieve the Z traveling schedule the request; The numerical control installment uses 51 monolithic integrated circuits to realize to an electrical machinery more precise control and realizes the machinery velocity modulation automatic control.Keywords: CNC machine tools,Horizontal Machining center,Main drive system目录错误!未找到引用源。
不学不知道的:数控加工中心主轴的传动结构
不学不知道的:数控加工中心主轴的传动结构
加工中心主轴的传动结构
加工中心的主轴传动结构有四种,分别是齿轮传动主轴、皮带传动主轴、直结式传动主轴和电主轴这四种传动结构。
适合重切削场合的传动结构主轴分别是齿轮传动主轴和皮带传动主轴,这种两个传动结构主轴都适合重切削场合,而且在重切削场合具有很高的灵活性。
齿轮传动主轴
齿轮传动主轴的特点以及转速
齿轮传动主轴在大型机床如:龙门加工中心、镗床等机床比较流行使用,而在小型机床都很少使用齿轮传动主轴,齿轮传动主轴最大的特点就是刚性高,适合重切削场合、大余量加工,满足大切削去除率的需要。
齿轮转动主轴除非是撞击等重大失误,否则不用考虑更换
部件,这与皮带转动是区别。
但齿轮转动主轴价格相对较高。
此类传动结构主轴的转速一般在6000r/min左右。
皮带传动主轴
皮带传动主轴的特点以及转速
皮带传动主轴在加工中心上得到了广泛使用,比较适合切削余量小场合加工,所以得到了很多加工中心青睐。
皮带传动主轴具有结构简单、制造容易、安装简单、缓冲能力强等特点,是目前最流行的主轴之一。
皮带有使用的时间寿命,其材质主体为橡胶,橡胶就是不使用,放在仓库2、3年也就到寿命了。
此类传动结构主轴的转速一般在8000r/min左右,最高可达到12000r/min。
直连主轴转动皮带转动主轴。
数控加工中心—主传动系统设计
数控加工中心—主传动系统设计数控加工中心是一种高效精密的机械加工设备,主要用于加工具有一定形状和尺寸要求的工件。
主传动系统作为数控加工中心的核心部件之一,在数控加工中心的运行中起着至关重要的作用。
本文将从主传动系统设计的角度,详细介绍数控加工中心主传动系统的设计方法和要点。
在确定主传动系统的结构形式后,设计者还需要考虑传动方式。
数控加工中心主传动系统的传动方式主要有齿轮传动、同步带传动和链条传动等。
齿轮传动是最常见的传动方式,其传动效率高、传动精度高,但噪音大;同步带传动具有传动平稳、噪音低、维护方便等优点;链条传动则适用于大功率、大转矩传动。
在进行传动方式选择后,设计者还需要根据加工中心的实际工作要求和性能需求,确定主传动系统的传动比,即主轴转速与驱动电机转速之间的比值。
传动比的大小直接影响到主轴的转速范围和加工中心的加工能力。
一般情况下,数控加工中心的主轴转速范围为几百转/分钟到几万转/分钟不等。
另外,主传动系统的传动精度也是设计中需要关注的重点。
传动精度是指传动系统中输出轴的转速与输入轴的转速之间的误差大小。
由于主传动系统的传动精度直接影响到加工中心的加工精度,所以设计者需要根据加工要求和机械精度标准,选择适当的传动精度要求,并通过选用合适的传动装置和特殊的配合方式,来提高主传动系统的传动精度。
此外,设计者还需要注意主传动系统的可靠性和稳定性。
在设计过程中,应遵循可靠性设计原则,选用具有高可靠性的主传动装置和零部件,并合理安排主传动系统的结构形式和传动方式,以提高主传动系统的工作稳定性和使用寿命。
综上所述,数控加工中心主传动系统的设计是一项复杂而重要的工作,设计者需要根据具体的情况选择最合适的结构形式和传动方式,并合理确定主传动系统的传动比、传动精度等参数,以提高数控加工中心的加工能力和加工精度。
同时,设计者还要注重主传动系统的可靠性和稳定性,以确保数控加工中心的正常运行。
数控机床主传动系统设计毕业设计(工作计划,工作总结,文献综述)
数控机床主传动系统设计毕业设计(工作计划,工作总结,文献综述)数控机床主传动系统设计毕业设计(工作计划,工作总结,文献综述)工作计划毕业设计是在学生完成全部理论教学和时间教学后所进行的一次综合训练,是整个教学过程中最后一个主要的实践教学环节,目的是使学生综合运用所学的基础理论,专业知识和基本技能,进行工程设计和科学研究等工程师的基本训练,进一步培养学生的科学态度,独立分析和解决问题的能力以及创新的精神。
因此,我为这次毕业设计制定了一个详细周密的工作计划。
本次毕业设计完成需12~15周。
预期结果为主轴箱展开图、横剖面图、转速图和功率扭矩图、传动系统图、拆主轴零件图及主轴的加工编程等。
结果表现形式为全部设计图纸及设计说明书。
1基本要求(1)中英文文献及文献综述各一份(2)阅读有关材料15篇(3)外文资料翻译3000字以上(4)设计说明书10000字以上(5)折成A0号图纸4张2设计任务(1)运动设计(2)动力设计(3)结构设计(4)主轴数控加工编程(5)拆主轴零件图(6)传动系统图(7)主轴箱展开图(8)横剖面图(9)转速图和功率扭矩图3工作计划(1)第1~2周实习调研、检阅资料(2)第3~4周方案确定、开题报告(3)第5~8周设计数控机床主传动系统总体方案(4)第9~13周外文翻译(5)第14周撰写说明书(论文)(6)第15周上交设计(论文)工作总结本文完成了数控机床主传动系统设计。
主传动系统是实现主运动的传动系统,它的转速高、传递的功率大,是数控机床的关键部件之一。
对它的精度、刚度、噪声、温升、热变形都有严格的要求。
由于数控机床的主运动要求有较大的调速范围,因此数控机床的主传动电机主要使用交流变频调速伺服调速电机。
由于主运动采用了无级变速,为了确保低速时的扭矩,数控机床在交流和直流电机无级变速的基础上配以齿轮变速。
数控机床采用带有变速齿轮的主传动。
通过少数几对齿轮减速,扩大了输出扭矩,以满足主轴输出扭矩特性的要求,以获得强力切屑时所需要的扭矩。
数控加工中心主传动的设计
卧式加工中心主传动系统设计摘要数控加工中心是一种备有刀库并能自动更换刀具对工件进行多工序加工的数控机床。
它综合了机械技术、电子技术、计算机软件技术、气动技术、拖动技术、现代控制理论、测量及传感技术以及通讯诊断和应用编程技术的高技术产品。
加工中心适合于加工形状复杂、加工工序多、精度要求较高、需要用多种类型的普通机床和众多的工艺装备,且需经多次装夹和调整才能完成加工的零件。
数控加工中心主传动系统是由主轴电动机、主轴传动系统以及主轴组件组成。
本文对数控加工中心的功能与发展趋势进行了简单的论述,着重论述了卧式加工中心主传动系统的设计,其内容包括电动机的选择、确定传动方案、拟定转速图、齿轮的设计与校核、主轴的设计及各传动轴的设计与各传动轴的刚度校核。
关键词:主轴箱;无极变速;传动系统Horizontal processing center main transmissionsystem designAbstractProcessing center is equipped with a sword and can change automatic library tool on the more process of numerical control machine. It combined the mechanical technology, electronic technology, computer software technology, pneumatic technology, dragging technology, modern control theory, measurement and sensing technology and communications diagnosis and application programming technology of high technology products. Suitable for processing processing center complex shape, and processing procedures, higher accuracy, need to use a variety of types of ordinary machine tools and many of the technology and equipment, and need to the many times the clamping and adjust to finish machining parts. Processing center main transmission system is made of spindle motor, main shaft transmission system and the spindle component. This article on the nc machining center function and the development trend of simple, this paper focuses on the horizontal processing center main transmission system design, and its content including motor selection, sure transmission scheme, for the design of gear speed diagram, and checking, the design and the design and checking of the drive shaftKey words:headstocks, a continuously variable speed , transmission Systerm目录1 绪论 (1)1.1 加工中心的定义 (1)1.2 加工中心的特点 (1)1.2.1 加工精度高 (1)1.2.2工序集中 (1)1.2.3 适应性强 (2)1.2.4 生产效率高 (2)1.2.5 经济效益好 (2)1.2.6 劳动强度低,工作条件好 (2)1.2.7 有利于生产管理的现代化 (3)1.3 加工中心的主要加工对象 (3)1.3.1 既有平面又有孔系的零件 (3)1.3.2 结构形状复杂、普通机床难加工的零件 (3)1.3.3 外形不规则的异形零件 (3)1.3.4 新产品试制中的零件 (3)1.3.5 周期性投产的零件 (4)1.4 加工中心的基本组成 (4)1.4.1 基础部件 (4)1.4.2 主轴部件 (4)1.4.3 数控系统 (4)1.4.4 自动换刀系统 (5)1.4.5 辅助装置 (5)1.5 加工中心的工作原理 (5)1.6 加工中心的分类 (6)1.6.1 立式加工中心 (6)1.6.2 卧式加工中心 (6)1.6.3 万能加工中心 (6)1.6.4 虚轴加工中心 (7)1.7 加工中心的发展方向 (7)2 加工中心主传动系统 (8)2.1 加工中心主传动系统的要求 (8)2.1.1 调速功能 (8)2.1.2动态响应性能 (8)2.1.3 精度和刚度要求 (8)2.1.4 抗振性和热稳定性要求 (9)2.1.5 具有刀具的自动夹紧功能 (9)2.1.6 功率要求 (9)2.1.7 主轴定位功能要求 (9)2.2主传动系统主要技术指标的确定 (9)2.2.1 主运动变速系统主要参数 (10)2.2.2 主传动功率 (10)2.2.3 选择电动机型号 (10)2.2.4 电动机的功率、扭矩特性 (11)2.3主传动变速系统设计 (11)2.3.1 转速图的拟定 (11)2.3.2 主运动的调速范围 (12)2.3.3 主轴箱传动系统图 (13)2.3.4 各轴计算转速 (14)3 传动系统零部件设计 (15)3.1选定齿轮类型,精度等级,材料及齿数 (15)3.2齿轮齿数的确定 (15)3.3齿轮模数的估算 (15)3.4按齿面接触疲劳强度校核齿轮模数 (16)3.5估算各传动轴直径与各轴的材料选取 (18)3.6 传动轴的弯曲刚度验算 (19)3.7花键键侧挤压应力计算 (27)4 主轴组件的设计 (29)4.1主轴的要求 (29)4.1.1回转精度 (29)4.1.2静刚度 (29)4.1.3 抗振性 (29)4.1.4 升温和热变形 (29)4.1.5 耐磨性 (29)4.1.6 材料和热处理 (30)4.1.7 主轴的结构 (30)4.1.8主轴轴承的选择 (30)4.2 主轴尺寸参数的确定 (31)4.2.1主轴直径的确定 (31)4.2.2主轴内孔直径 (31)4.2.3主轴前悬伸量 (31)4.2.4主轴的支承跨距 (32)4.2.5主轴轴端结构 (32)5总装配图 (33)结论 (34)致谢 (35)参考文献 (36)1 绪论1.1 加工中心的定义加工中心是一种备有刀库并能自动更换刀具对工件进行多工序加工的数控机床。
立式加工中心主传动系统设计
锁紧螺母
加工中心和高速数 控铣床刀具安装势必采 用自动装刀机构。由预 紧弹簧控制轴向拉力, 再由气压、液压或机械 螺杆等执行机构实现松 刀和夹刀动作的拉杆机 构。
垫圈
蝶形弹簧
垫圈 拉杆 拉钉套 钢球 拉钉
数控机床主传动系统
主轴准停机构
主轴准停也叫主轴定向。 在加工中心等数控机床上, 由于有机械手自动换刀,要 求刀柄上的键槽对准主轴的 端面键上,因此主轴每次必 须停在一个固定的位置上, 所以主轴上必须设有准停装 置。 主轴准停装置分为机械 式准停和电气式准停。
数控机床主传动系统 主轴内孔的清洁装置。 为了提高刀具 重复安装精度,减 少刀具锥柄和主轴 锥孔非正常接合, 在自动装刀系统中 必须对刀具锥柄安 装孔进行清洁。
数控机床主传动系统
数控机床主传动系统 主轴轴承的密封和润滑 密封:为了提高主轴轴承的寿命和确保轴承的 旋转精度,必须采取严格的密封措施,防止切屑 液及杂物从外部进入组件内部,保证轴承的使用 性能和寿命。目前通用的有主轴吹气、迷宫密封 等非接触式密封方式,对于要求不高的可以采用 间隙密封,但必须准确地控制间隙的大小,一般 是在0.02~0.04mm之间。 润滑:润滑方式有两 种:脂润滑和油润滑
数控机床主传动系统 实现恒切削速度加工; 在加工端面时,为了保证端面稳定的加工 质量,要求工件端面的各部位能保持恒定 的线 切削速度。
主传动链尽可能短; 传动链越短,则累积误差越小,机床精度相 应就高。
实现刀具的快速自动装卸; 由于数控机床多进行多工序加工,工序变换 时刀具也要更换,实现自动换刀可提高加工效 率。
数控机床主传动系统
XH716立式加工中心主传动系统图
数控机床主传动系统
2、数控机床主传动系统的要求
文献综述模板
燕山大学本科毕业设计(论文)文献综述课题名称:卧式镗铣加工中心主传动系统设计学院(系):机械工程学院年级专业:08机制二班学生姓名:吴明杰指导教师:杨莉完成日期:一、课题国内外现状加工中心是数控机床各类产品中发展最快、所占比重最大的一类产品,也是制造业应用最广的一类设备。
一些经济发达国家都把发展加工中心作为发展数控机床的首要任务,它的发展直接关系到国家经济建设和国防安全。
目前,我国国产加工中心的市场占有率很低,按台数计不足1/3、按金额计不足1/4,尽快缩小国产加工中心与国际水平的差距,是我国机床工业的当务之急,提高国产加工中心的市场占有率关键在于提高国产加工中心的国际市场综合竞争力。
我国加工中心市场与我国经济发展水平,制造业的水平和企业国际竞争力的提高密切相关。
从八十年代前后开始,北京机床研究所等单位研究开发了立式加工中心,并形成了商品。
九十年代初,我国企业通过引进技术,消化吸收如北京机床所引进美国TK公司立式加工中心技术、北京机电研究院引进美国辛辛那提公司马刀立式加工中心技术等等和自行开发,基本掌握了加工中心的设计和制造技术,为加工中心生产和应用打下了基础。
到九十年代末,国内的加工中心生产数量仍然较少,每年合计仅300台左右。
2000年前后,一批海外大的机床跨国集团公司看好中国市场,开始在中国建立生产数控机床和加工中心独资和合资企业,实现了本地制造和本地销售。
目前形成规模的有台湾杭州友佳机床有限公司、宁夏小巨人机床有限公司、大连忆达日平机床有限公司、北一大隈机床有限公司、德马吉上海机床有限公司等。
步入21世纪,随着我国综合经济实力的快速提高,加工中心市场进入了快速发展期。
汽车及其零部件、通用机械、航空航天、模具等等各行业对加工中心需求的大幅度上升,国产加工中心择优选择国内外数控系统、功能部件等配套件,加快产业化生产步伐,质量、可靠性大幅度提高,据一样性价比优势,逐步得到了国内用户的肯定和认可。
加工中心机械结构设计
加工中心机械结构设计加工中心机械结构设计一、加工中心概述加工中心是指一类具有数控技术和多功能、多工序、高度专业化的金属加工设备,常用于零件生产的中心化作业。
加工中心具有以下特点:1. 具有多个机床不具备的生产功能,如高速钻孔、高速铣削等。
2. 具有灵活多样的加工方式和加工工序,可自动更换加工工具及工件。
3. 具有自动化程度高、生产效率高等优点。
二、加工中心结构分类加工中心可以根据机床结构分为立式加工中心、卧式加工中心和龙门式加工中心。
1.立式加工中心立式加工中心机床结构类似于一台立式铣床,具有三轴或四轴(XYZA轴)自动控制系统。
机床与工作台垂直,能够在垂直于工作台的平面上加工。
立式加工中心由于结构比较简单,价格相对较低,是加工中心的基础结构。
2. 卧式加工中心卧式加工中心与立式加工中心相比,机床与工作台平行,以水平方向移动,可在三或四个方向上移动。
卧式加工中心可加工比立式加工中心更重和更大的工件,具有高效的加工效率。
但是卧式加工中心的结构更复杂,价格更高。
3. 龙门式加工中心龙门式加工中心使用龙门式机床结构,可实现在三个方向上进行加工。
龙门式加工中心适用于加工大型、重型的零件,但价格较高,维护难度更大。
三、加工中心机械结构设计加工中心机械结构设计是一个复杂的过程,需要考虑许多因素。
以下列举加工中心机械结构设计的一些关键要素:1. 机床床身机床床身是加工中心机械结构的基础部分,床身应具有足够的强度和刚度。
机床床身同样应具有一定的机床周围空间,以方便加工行程的进行。
2. 主轴主轴是完成加工工序的核心部件,应该具有足够的动力和刚度。
主轴通常配有高效的冷却系统,以保证长时间的切削加工。
3. 导轨系统导轨系统主要负责机床运动的精确和准确性。
因此,导轨系统应该具有足够的精度、刚度和耐磨性,同时要适应不同的工件加工需求。
4. 工作台工作台是机械结构中的重要部分,主要负责支撑和固定工件以进行加工。
工作台应该有足够的强度和稳定性,以确保机械加工的精度和准确性。
立式加工中心机床结构设计文献综述
福州大学本科生毕业设计(论文)文献综述题目:立式加工中心机床结构设计姓名:学号:21系别:机械工程系专业:机械设计制造及自动化年级:08级指导教师:(签名)年月日摘要本次毕业设计的题目是“立式加工中心机床结构设计”。
同过网络资源和相关的书籍材料的查阅对本次毕业设计内容初步有一定的了解,下面主要介绍了加工中心的历史发展概况、现状、课题重点内容和问题的解决,研究方案的分析,已解决的问题和尚存的问题,重点、详尽地阐述对当前的影响及发展趋势。
本次课题研究通过主轴箱、进给系统、刀库和机械手等设计内容使学生对加工中心进一步了解,也使学生本人对本专业的发展有了一个较清晰的把握方向。
关键词:加工中心主轴箱进给系统刀库机械手引言加工中心最初是从数控铣床发展而来的。
20世纪40年代末,美国开始研究数控机床,1952年,美国麻省理工学院(mit)伺服机构实验室成功研制出第一台数控铣床,并于1957年投入使用。
第一台加工中心是1958年由美国卡尼-特雷克公司首先研制成功的。
它在数控卧式镗铣床的基础上增加了自动换刀装置,从而实现了工件一次装夹后即可进行铣削、钻削、镗削、铰削和攻丝等多种工序的集中加工。
这是制造技术发展过程中的一个重大突破,标志着制造领域中数控加工时代的开始。
数控加工是现代制造技术的基础,这一发明对于制造行业而言,具有划时代的意义和深远的影响。
世界上主要工业发达国家都十分重视数控加工技术的研究和发展。
二十世纪70年代以来,加工中心得到迅速发展,出现了可换主轴箱加工中心,它备有多个可以自动更换的装有刀具的多轴主轴箱,能对工件同时进行多孔加工。
我国于1958年开始研制数控机床,成功试制出配有子管数控系统的数控床,1965年开始批量生产配有晶体管数控系统的三坐标数控铣床。
经过几十年的发展,目前的数控机床已实现了计算机控制并在工业界得到广泛应用,在模具制造行业的应用尤为普及 。
本次课题研究的是立式加工中心机床是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,主要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。
加工中心主轴系统设计-加工中心主轴结构
毕业设计报告(论文)报告(论文)题目:加工中心主轴系统设计作者所在系部:机械工程系作者所在专业:机械设计制造及其自动化作者所在班级:作者姓名:作者学号:指导教师姓名:完成时间:目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1Abstract ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31 引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯72 加工中心主传动系统方案的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯82.1 加工中心主传动系统简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯82.2 对加工中心主传动系统的要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯82.3 主传动的类型及方案选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯102.4 主传动系统设计条件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯123 主传动变速系统主要参数计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯123.1 计算切削功率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯123.2 计算主传动功率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯133.3 确定电动机型号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯144 主传动变速系统的设计计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯144.1 圆弧齿同步带传动的计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯144.2 圆弧齿同步带带轮的结构设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯165 主轴组件设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯175.1 主轴组件的设计要求和步骤⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯185.1.1 主轴组件的设计要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯185.1.2 主轴组件的设计步骤⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯205.2 主轴的设计要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯205.2.1 主轴的主要尺寸参数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯205.2.2 主轴轴端结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯215.2.3 主轴的材料和热处理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯215.2.4 主轴主要精度指标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯225.3 主轴滚动轴承⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯225.3.1 滚动轴承类型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯225.3.2 主轴轴承配置与调整⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯235.4 主轴组件的设计计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯245.4.1 初选主轴直径⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯245.4.2 主轴悬伸量的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯255.4.3 主轴最佳跨距的选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯255.5 主轴组件的校核计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯265.5.1 主轴组件的刚度计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯265.5.2 主轴组件的强度计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯255.5.3 轴承的校核计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯295.5.4 键的校核计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯325.6 主轴内部刀具自动夹紧机构及切屑清除装置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯325.7 主轴组件的润滑与密封⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯335.8 提高主轴组件性能的措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯346 结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯35参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯36致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯36立式加工中心主传动系统设计摘要:本文介绍了立式加工中心的一些基本概况,简述了机床主传动系统方面的原理和类型,分析了各种传动方案的机理。
加工中心机械结构设计
加工中心机械结构设计引言加工中心是一种广泛应用于机械加工领域的高精度、高效率的设备。
它通过将工件固定在工作台上,利用切削工具在多个方向上进行复杂的加工操作,来实现工件的精密加工。
而加工中心的机械结构设计是保证其稳定性和运行精度的关键因素之一。
本文将重点介绍加工中心机械结构设计的一些关键考虑因素和方法。
设计目标在进行加工中心机械结构设计时,应该有明确的设计目标。
设计目标通常包括以下几个方面:1.刚性和稳定性:加工中心在加工过程中需要承受较大的力和扭矩,因此机械结构必须具备足够的刚性和稳定性,以确保加工过程中不会发生振动和变形。
2.运动精度:加工中心需要在多个轴向上进行精确的位置控制,因此机械结构设计应该保证各个轴向的运动精度和重复定位精度。
3.工作台承载能力:加工中心的工作台需要能够承受加工过程中的载荷。
机械结构设计应该合理分配和支撑工作台的载荷。
关键设计因素在加工中心机械结构设计中,有一些关键的设计因素需要考虑:1. 组态设计组态设计是指加工中心机械结构各个部分之间的布局和连接方式。
在组态设计中,需要考虑各个部分的相互关系和整体紧凑性。
常见的组态设计包括固定床式、移动柱式和移动梁式等结构。
2. 材料选择机械结构的材料选择直接影响着加工中心的刚性和稳定性。
常见的材料包括铸铁、钢材和铝合金等。
不同材料的选择应根据设计目标和预期加工要求进行权衡。
3. 动力机构设计动力机构设计是指加工中心各个轴向的运动传动方式和结构设计。
常见的动力机构包括直线导轨、滚珠丝杠和伺服电机等。
动力机构的设计应考虑传动效率、刚性和精确度等因素。
4. 支撑结构设计加工中心的支撑结构设计主要包括床身和立柱等部分。
床身需要足够稳固和刚性,以支撑工作台和承受加工过程中的载荷。
立柱的设计应考虑防振和刚性等因素。
在进行加工中心机械结构设计时,可以采用以下几种常用的设计方法:1. 仿真分析使用仿真软件进行加工中心机械结构的仿真分析,可以对设计方案进行模拟和验证。
文献综述-数控铣床进给传动系统
数控铣床的进给传动系统摘要:在国际贸易中,很多发达国家把数控机床视为具有高技术附加值、高利润主要电机出口产品。
世界贸易强国在进行国内机电产品贸易的同时,把高技术的机电产品出口打入国际市场,作为发展出口经济的重要战略措施,数控机床的技术水平高低及其在金属切削加工机床产量和总拥有量的百分比是衡量一个国家国民经济发展和工业制造整体水平的重要标志之一。
数控铣床是数控机床的主要品种之一,它在数控机床中占有非常重要的位置。
关键词:数控铣床发展趋势智能化柔性化英文:In international trade,many centuries view digital lathesare as hi-techvalue-adds and profitable exports.Digital lathesare expensive mechanical and electrical products.The powerful trade nations export hi-texh mechanical snd electrical products to the world market whiledoing such business at home ,Which is now an important strategy of develop-ing their export economyKey words digital lathe ; development tendency; intelligence; tenderness1.引言:科学技术的发展以及世界先进制造技术的兴起和不断成熟,对数控加工技术提出了更高的要求;超高速切削、超精密加工等技术的应用,对数控机床的数控系统、伺服性能、主轴驱动、机床结构等提出了更高的性能指标;FMS的迅速发展和CIMS的不断成熟,又将对数控机的可靠性、通信功能、人工智能和自适应控制等技术提出更高的要求。
卧式加工中心传动系统的结构设计
对滚珠丝杠施加轴 向载荷时 ,有 必要对挫 曲载荷以及丝杠
轴 的屈服应力容许拉伸压缩负荷进行探讨 。最大轴 向载荷不得
大于计算所得 的挫 曲载荷和容易拉伸 压缩负荷 。
丝杠轴 的挫 曲载荷见(1)式 。
P.:
2
n
I
(1)
式 巾 P。— — 挫 曲载 荷 ,N 町。,叩厂 与安装方式相关 的系数
滚珠 丝杠 的布置 形式 为固定一 自由时 ,,7 =0.25, =1.3;固 定 一 支 撑 时 ,叼。=2,町2=l0;固定 一 固定 时 , 1=4,叼 =20。
滚珠丝杠在T作 中一定要在容许转速下使用 。以免发生共 振而不能转动 。因此有必要对丝杠的容许转速进行探讨。
滚珠丝杠 的容许转速与 3种转速有关 :①最高转速 ;② 由 DN值 所决定 的容许 转速 ;③危 险速度所 决定 的容许转速 ,见 (2)式 。
囹 设备篁理与维住 2018№5(下)
l遗 蠡l萄 燕 末 鬻一
传 动 结 构 ( 1)。
电机 联 轴 器
滚殊 丝 』It,ll嚷
滚珠 丝f
滚球 澎 川j1{I,承
图 1 横 、纵床 身滚 珠 丝杠 结 构
丝打 轴承 一端采 用 DBB组合 方式 , 一端采 川 DBD组合
(1)固定一 自由。这种结构适用于行程小的机床 。
(2)固定一 支撑。支撑处 只承受径 向力 ,丝杠的热变形可以
自由地 向一端伸长 。这种结构适用于行程较长 的机床。
(3)固定一固定。这种结构 可以施加一定的预紧 ,还可以补
偿丝杠的热变形 。这种结构比较 复杂 ,且对部件精度和组装精度
要求高 ,适用于大重型机床及高速镗铣床 。
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文献综述机械设计制造及其自动化加工中心主传动系统的机械结构设计一、引言毕业设计是对我们大学四年期间所学知识的一次综合运用过程,是对大学四年所学知识的一次总结,是一次较全面的设计训练,是理论联系实际的重要实践性环节,是我们在理论学习和生产实践基础上迈向工程设计的一个转折点。
在这一学习过程中,培养了我们运用所学知识解决问题的能力,提高了我们对产品整体设计把握的能力。
通过这次毕业设计,可以培养和提高我们综合运用所学机械方面的课程和其它以前所学的各科基础知识和专业知识、结合生产实际去分析和解决工程实际问题的能力;可以学习机械设计的一般程序,熟悉和掌握通用机械零件、机床传动系统和简单机械的设计方法和步骤,培养创造性思维能力和增强独立、全面、科学的工程设计能力;可以完成机械设计基本技能的训练,学会使用各种设计资料(标准、规范、手册、图册等)、经验估算、数据处理及编写设计计算说明书。
本次毕业设计的课题是设计一个带有卸荷装置的立式加工中心的主传动系统。
参考TH5640立式加工中心,初步了解到该型号立式加工中心主传动系统采用多楔带传动,从主轴电动机经一级带传动传递给主轴。
在本文中,详细介绍了立式加工中心主传动系统传动方案的选择设计、电动机选型及功率的计算、多楔带传动的计算、各种零件的设计并确定主轴的卸荷装置和结构形式及关键零件的校核等设计过程。
二、数控机床的基本概况数控(numerical control,NC)机床,顾名思义,是一类由数字程序实现控制的机床。
与人工操作的普通机床相比,它具有适应范围广、自动化程度高、柔性强、操作者劳动强度低、易于组成自动生产系统等优点[2]。
数控机床也就是一种装了程序控制系统的机床,该系统能逻辑处理具有使用号码或其他符号编码指令规定的程序[8]。
1952年,美国PARSON公司与麻省理工学院(MIT)合作,研制出世界上第一台数控机床。
从此机床行业,乃至整个制造业和相关产业进入了一个新的发展阶段。
在机床行业,由于采用了数控技术,许多过去在普通机床上无法完成的工艺内容得以完成,大量普通机床为数控机床所代替,这就极大地促进了机床行业的技术进步和行业发展。
对于整个制造业,由于大量引用数控机床,使得产品质量大幅度提高,新产品开发周期明显缩短,满足了广大消费者求新和追求个性化的要求,从而形成了制造业与市场相互促进的发展趋势。
一段时期内机床行业在技术发展上曾被视为“夕阳工业”,如今再度受到全世界的高度重视。
在这一历史转变中,数控机床的产生与发展功不可没。
此外,数控机床的发展,还带动了众多相关产业和技术的发展。
随着科学技术的发展,机械产品的结构越来越合理,其性能、精度和效率日趋提高,更新换代频繁,生产类型由大批大量生产向多品种小批量生产转化。
因此,对机械产品的加工相应地提出了高精度、高柔性与高度自动化的要求。
在机床行业,由于采用了数控技术,许多过去在普通机床上无法完成的工艺内容得以完成,大量普通机床为数控机床所代替,这就极大地促进了机床行业的技术进步和行业发展。
目前数控机床已经遍布军工、航空航天、汽车、造船、机车车辆、机床、建筑、通用机械、纺织、轻工、电子等几乎所有制造行业[2]。
综上所述,数控机床在促进技术进步和经济发展,提高人类生存质量和创造新的就业机会等方面,起着非常重要的作用。
数控机床是一种高效能自动加工机床,是一种典型的机电一体化产品。
与普通机床相比,数控机床具有如下一些优点:易于加工异型复杂零件;提高生产率;可以实现一机多用,多机看管;可以大大减少专用工装卡具,并有利于提高刀具使用寿命;提高零件的加工精度,易于保证加工质量,一致性好;工件加工周期短,效率高;可以大大减少在制品的数量;可以大大减轻工人劳动强度,减少所需工人数量等。
一般来说,数控机床可分为数控车床、数控铣床、加工中心、车削中心几类[2]。
此次毕业设计主要是针对立式加工中心主传动系统设计,故以下介绍一些加工中心的应用和发展情况。
三、加工中心的基本概念和分类(1)加工中心的基本概念在数控铣床的基础上,如果再配以刀具库和自动换刀系统,就构成加工中心[2]。
加工中心的特点是它的刀具库能存放几十把甚至更多的刀具,由程序控制换刀机构自动调用与更换,这样就可以在没有人工干预的情况下,一次完成很多工艺内容。
加工中心是一种备有刀库并能自动更换刀具对工件进行许多工序加工的数控机床。
在加工中心上,工件经一次装夹后,数控系统能控制机床按不同工序自动选择和更换刀具,自动改变机床主轴转速、进给量、刀具相对工件的运动轨迹及其他辅助功能,依次完成工件一个或几个面上多工序的加工。
加工中心能集中完成多种工序,因而可减少工件装夹、测量和机床的调整时间,减少工件周转、搬运和存放时间,使机床的切削利用率(切削时间和开放时间之比)可达80%以上,高于普通机床3-4倍。
尤其是在加工形状比较复杂,精度要求较高、品种更换频繁的零件时,加工中心更体现出良好的加工效果。
所以说,加工中心不仅提高了工件的加工精度,而且是数控机床中生产率和自动化程度最高的综合性机床。
加工中心最先是在镗铣类机床上发展起来的,可称为镗铣加工中心,习惯上简称为加工中心[3]。
(2)加工中心的分类按照加工中心的形态不同进行分类,可分为立式、卧式和五坐标加工中心[1]。
1)立式加工中心立式加工中心的主轴轴心线为垂直状态配置,结构形式多为固定立柱式,工作台为长方形,适合加工小型板类、盘类、壳体类零件。
立式加工中心结构简单,占地面积小,价格底,配备各种附件后,可进行大部分工件的加工。
2)卧式加工中心卧式加工中心的主轴轴心线为水平状态配置,通常都带有可进行分度回转运动的工作台,适合加工箱体类零件。
它与立式加工中心相比,结构复杂、占地面积大、质量大、价格亦高。
3)五坐标加工中心五坐标加工中心兼具立式和卧式加工中心的功能,工件一次装夹后能完成除安装面外的所有侧面和顶面等五个面的加工,因此也叫五面加工中心。
常见的五坐标加工中心有两种结构形式,一种是主轴可以90°旋转,另一种是工作台可以90°旋转。
四、加工中心的结构组成1958年美国的卡尼——特富克公司在一台数控镗铣床上增加了自动换刀装置,第一台加工中心问世。
随后,出现了各种类型的加工中心,有立式加工中心、卧式加工中心、五坐标加工中心等。
虽然加工中心的外型结构不尽相同,但从总体上看,加工中心基本上由以下几部分组成:基础部件、主轴系统、控制系统、伺服系统、自动换刀装置、辅助系统、自动托盘更换系统等[3]。
(1)基础部件由床身、立柱和工作台等大件组成,是加工中心的基础构件,它们可以是铸铁件,也可以是焊接钢结构件,均要承受加工中心的静载荷以及在加工时的切削载荷。
故必须是刚度很高的部件,亦是加工中心质量和体积最大的部件。
(2)主轴组件它是主轴箱、主轴电机、主轴和主轴轴承等零件组成。
其启动、停止和转动等动作均由数控系统控制,并通过装在主轴上的刀具参与切削运动,是切削加工的功率输出部件。
主轴是加工中心的关键部件,其结构优劣对加工中心的性能有很大的影响。
(3)控制系统单台加工中心的数控部分是由CNC装置、可编程序控制器、伺服驱动装置以及电机等部分组成。
它们是加工中心执行顺序控制动作和完成加工过程中的控制中心。
(4)伺服系统伺服系统的作用是把来自数控装置的信号转换为机床移动部件的运动,其性能是决定机床的加工精度、表面质量和生产效率的主要因素之一。
加工中心普遍采用半闭环、闭环和混合环三种控制方式。
(5)自动换刀装置它由刀库、机械手和驱动机构等部件组成。
(6)辅助系统包括润滑、冷却、排屑、防护、液压和随机检测系统等部分。
辅助系统虽不直接参与切削运动,但对加工中心的加工效率、加工精度和可靠性起到保障作用,因此,也是加工中心不可缺少的部分。
(7)自动托盘更换系统有的加工中心为进一步缩短非切削时间,配有两个自动交换工件托盘,一个安装在工作台上进行加工,另一个则位于工作台外进行装卸工件。
当完成一个托盘上的工件加工后,便自动交换托盘,进行新零件的加工,这样可减少辅助时间,提高加工工效。
五、课题的选择和研究目的随着社会的进步,制造业的发展越来越迅速,数控技术和数控装备是制造工业现代化的重要基础。
这个基础是否牢固直接影响到一个国家的经济发展和综合国力,关系到一个国家的战略地位。
因此,世界上各工业发达国家均采取重大措施来发展自己的数控技术及其产业。
在我国,数控技术与装备的发展亦得到了高度重视,近年来取得了相当大的进步。
数控机床发展很快,作为数控机床的重要部分,主轴箱的设计更新也越来越快。
如今,加工中心已成为现代机床发展的主流方向,随着加工中心的普及应用,急需一大批掌握加工中心设计、操作和维修的应用型人才。
加工中心主传动系统主要包括电动机、传动系统和主轴部件,它是加工中心的主要组成部分。
它与普通机床的主传动系统相比在结构上比较简单,这是因为变速功能全部或大部分由主轴电动机的无级调速来承担,省去了复杂的齿轮变速机构,有些只有二级或三级齿轮变速系统用以扩大电动机无级调速的范围。
加工中心大多采用交流和直流调速电动机来实现无级变速。
主轴的传动方式有四种,分别是二级齿轮变速传动、定比传动、由主轴电动机直接驱动、内装电动机主轴传动。
本设计采用定比传动中的多楔带传动,这种传动方式多用于数控车床和中、小型加工中心,可避免齿轮传动时引起的振动和噪声。
多楔带传动功率大,空间相同时多楔带比普通V带的传动功率约高30%;带体薄,富有柔软性,比较能适应带轮直径小的传动;适应高速传动,带速可达40m/s,使用伸长小,发热小,振动小,运转比较平稳。
主轴组件由主轴、主轴支承、装在主轴上的传动件和密封件组成。
机床加工时,主轴带动工件或刀具直接参与表面成形运动,所以主轴的精度、刚度和热变形对加工质量和生产效率等有着重要影响。
而且数控加工过程中不能进行人工调整,这些影响就更为重要。
对加工精度影响最大的是回转精度的要求。
随着科技的发展,加工中心主轴的转速越来越高,这种趋势必然会去主轴的精度和刚度提出了更高的要求。
主轴在告诉旋转的过程中,由于动力输入源存在径向力(如:带拉力)作用在主轴后端:动力源与主轴安装不同心使主轴产生的内应力变形,使主轴回转综合精度收到影响。
同样主轴再松刀过程中会受到很大的轴向力的影响,这种影响会导致主轴运动精度及主轴使用寿命。
相比而言,轴向力的影响远。