插床机械原理

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1、设计目录1. 设计任务书 .31.1设计题目 31.2插床简介31.3设计要求及设计参数41.4设计任务42. 插床工作原理及功能分解 52.1插床工作原理52.2工作分解63. 机构的选择 63.1机构的选择参考63.2主执行机构的选择74. 原动机的选择75. 拟定传动系统方案 76. 绘制工作循环图87. 凸轮机构的设计98. 插床导杆机构的综合及运动分析138.1插床导杆机构的综合 13& 2运动分析 159. 插床导杆机构的动态静力分析 1810. 插床仓ij新设计方案 2211. 心得与体会及参考文献 .26设计任务书1.1设计题目插床机构设计1. 2插床简介金属切削机床,用来加工

2、键槽。加工时工作台上的工件做纵向、横向或旋转 运动,插刀做上下往复运动,切削工件。利用插刀的竖直往复运动插削键槽和型孔的直线运动机床。插床与刨床一 样,也是使用单刃刀具(插刀)來切削工件,但刨床是卧式布局,插床是立式布 局。插床的生产率和精度都较低,多用于单件或小批量生产中加工内孔键槽或花 键孔,也可以加工平面、方孔或多边形孔等,在批量生产中常被铳床或拉床代替。 普通插床的滑枕带着刀架沿立柱的导轨作上下往复运动,装有工件的工作台可利 用上下滑座作纵向、横向和回转进给运动。键槽插床的工作台与床身联成一体, 从床身穿过工件孔向上伸出的刀杆带着插刀边做上下往复运动,边做断续的进给 运动,工件安装不像

3、普通插床那样受到立柱的限制,故多用于加工大型零件(如 螺旋桨等)孔中的键槽。插床实际是一种立式刨床,在结构原理上与牛头刨床同属一类。插刀随滑枕 在垂直方向上的直线往复运动是主运动,工件沿纵向横向及圆周三个方向分别所 作的间歇运动是进给运动。插床的主参数是最大插削长度。插床是用于加工中小 尺寸垂直方向的平面或直槽的金属切削机床,多用于单件或小批量生产。图1插床示意图1.3设计要求及设计参数要求主执行机构工作行程切削平稳、压力角较小。进给机构压力角不超过许 用值。设计参数如表1所示。插床机构设计7号题目参数题号3主 执 行 机 构曲柄转速nz46曲柄心(mm)60插刀行程 (mm)110行程速比系

4、数K1.6连杆与导杆之比Zbc/Zbo.0. 40力臂d(mm)100工作阻力尸(N)1350导杆质量ZZZi (kg)22导杆转动惯量(kgm2)1.2滑块质量2% (kg)44进 给 机 构从动件最大摆角皆20凸轮从动件杆长(mm)130推程许用压力角甸推程42回程许用压力角甸碱42滚子半径2; (mm)5刀具半径rc(mm)插刀阻力曲线如图4所示。插刀在切入、退出工件时均有0. 05的空载行程。a 050. 05力H图2插刀阻力曲线1.4设计任务1) 完成各执行机构的选型与设计计算,选择原动机,拟定机械传动方案,确定各级传动比,画出机构运动简图及机械系统传动方案设计图;2)按工艺要求进行

5、执行系统协调设计,画出执行机构的工作循环图;3)对主执行机构用解析法进行运动分析,用相对运动图解法对其中的一个 位置加以验证,并根据计算机计算结果画出插刀位移线图,速度线图和加速度线 图;4)用图解法对主执行机构的一个位置进行动态静力分析;5)用解析法对控制工作台横向进给的凸轮机构进行运动分析;6)用图解法绘制控制工作台横向进给的凸轮机构的位移曲线及凸轮轮廓曲 线;7)根据机电液一体化策略和现代控制(包括计算机控制)理论,大胆提出 一种或一种以上与该机现有传统设计不同的创新设计方案。2插床工作原理及功能分解 2.1插床工作原理插床是一种用于加工键槽、花键槽、异形槽和各种异性表面的金属切削机 床

6、。如图所示,装有插刀的滑枕沿铅垂方向(也可调有一定倾角)作往复直线主切 削运动。工件装夹在工作台上,工作台可作前后、左右和圆周方向的间歇进给运 动。进给运动可手动,也可机动但彼此独立。进给运动必须与主切削运动协调, 即插刀插削时严禁进给,插刀返回时进给运动开始进行,并于插刀重新切人工件图3运动示意图2. 2功能分解1)夹紧工件动作;2)工作台进行前后、左右和圆周方向的间歇进给运动;3)装有插刀的滑枕沿铅垂方向(也可调有一定倾角)作具有急回特性的往复 直线主切削运动,插削工件形成各种槽等自己需要的形状。3机构的选择3.1机构的选择参考根据上诉的设计要求和工作台需要直线往复间歇性运动和间歇性转动,

7、还有插刀 执行机构在回程阶段应该尽可能的减少时间提高效率,因而釆用具有急回特性的 曲柄滑块机构。设计内容如表2所示。插床机械设计的机构选型功能执行构件工艺动作执行机构插削成形插刀直线往复运动(具有急回特性)导杆机构工作换位工作台前后,左右方向的进给运动和间歇 性转动凸轮机构 棘轮机构 槽轮机构 不完全齿轮3. 2主执行机构的选择方案一方案2图4主执行机构参考方案根据题目要求及所提供的参数分析,综合插床机构自身特点,以及机构方案选 择的相关要求,我们最终选择的主执行机构是方案3。因为方案3机构运动规律 较为简易,受力简单,运动易于控制分析。同时机构的压力角较小,有利于提高 机构受力情况,并且经过

8、分析计算得到该机构的传动效率较其它方案高。故最终 选择方案4.6.绘制系统工作循环图1)首先确定执行机构的运功循环时间T,在此选取曲柄导杆机构作为插床的 执行机构。曲柄旋转一周插头就往复运动一次即一个运动循环。为了满足效率, 曲柄轴每分钟转速为n=46r/min,其运动时间T二60/46二1. 3。2)确定组成运动循环的各个区段,插床机械的运动循环由两段组成,即插 刀进给的工作行程及退回时的空回行程。为了提高工作效率,插刀回程时间应尽 可能的短,所以它必须有急回特性。取行程系速比系数K=1.6o3)确定执行机构各个区段的运动时间及相应的分配轴转角。插床的运动循环 时,与此相对应的曲柄轴转角(即

9、分配轴转角)为:巾工作 + 巾回程 + 巾推程=221. 54 +124.62 +13. 84 =360(4)根据以上数据绘制机构的运动循环图转角911.08210.42154353.08II11 11时间切肖LF)切削?;退刀1)进给11远休;呈J近休;7.凸轮机构的设计凸轮机构设计要求:按许用压力角引确定凸轮机构的基本尺寸,求出理论廓线 外凸曲线的最小曲率半径选取滚子半径匚,绘制凸轮实际廓线。以上内容 已用CAD作在3号图纸上。根据己知值,以及给定的基圆建议值,在A3图纸上确定圆心Q位置。做出 基圆,再根据滚子半径做出理论曲线。取一点为B点,由0*二95mm,从动件杆 长0/二120mm,

10、通过儿何做法找到Q点。连接OQ ,测得长度为157mm为圆心 距。由主执行机构的最大运动摆角确定得到凸轮机构的运动推程角为42。,但 是由于由于插刀在切入、退出工件时均有0.05的空载行程,所以实际凸轮推程 角应为除去空载行程后的摆角,为41.54 o在此之后为了方便设计与分析,将 回程角设为与推程角相等的度数,远停角大小为0。o摆动从动件盘形凸轮机构设计基本参数见下表4:从动件最大摆角010。进凸轮从动件杆长(mm)130给推程许用压力角甸推程42机回程许用压力角甸阴42构滚子半径2; (mm)5刀具半径rc(mm)表4根据计算结果得到数值,求得各个坐标点距圆心的距离。以0:09基线顺时针

11、每转4确定一个坐标点。分别以这些点为圆心做出滚子的圆,用光滑的曲线连 接各个点,得到实际凸轮轮廓线,再连接滚子圆的外切点,得到理论轮廓线。接着,根据软件中的要求,即每4 一个单位,做出各个轨迹点与01的旋 转运动曲线。最后要做出插刀工作行程图,由给定数据的K值算出极位夹角大小为41.54 o 至此为止,凸轮机构运动分析图基本完成了。如图5图5凸轮理论廓线与滚子包络线8插床导杆机构的综合及运动分析曲柄转速n:=46rad/s曲柄长度L02A=60mm插刀行程H二110mm 行程速度比系数K二1. 6连杆与导杆之比连杆与导杆之比LJS. 4力臂 (mm)二 100工作阻力尸(N)二1350导杆质量

12、m. (kg) =22导杆转动惯量.(kgm2,=1.2滑块质量/zfe(kg) =44MT因为 Zsc/Zbo:=0. 40, Lk, 0. 40 Zbo:=62. 04min厶2OI=LO2A/ (2sin 20. 77 ) =169. 20mm3、求弓形高h,导路距离Y因为厶产(H/2) /tan 20.77 =145. 02h二(Zbo( Zjx)t) /2二5. OSimiiY=厶厶|+11二319. 3nun82运动分析对主执行机构用解析法进行运动分析:1)选取合适的比例长度UL二3. lmm/lmm,按照指定的位置作出机构运动简图,如下:2)确定导杆质心S4以01为圆心,BOi为

13、半径画圆在导杆01A方向上交点即为该导杆质心S4LoiS4=155. 10mm3)按照下面的顺序进行速度分析Va= w:L02A=0. 289m./s取U v=6. 72mm/s/lmm为比例尺作速度多边形如下图:ai求导杆上与滑块中心A重合的点大的速度VA4和A点相对倒杆4的速度VA-1A3 根据点的运动合成,有VA4= VA3+ VA4A3方向:丄6A丄O2A /01A大小: ? w:Lpa3 u v ?根据速度多边形可得 VA4二 Lpai p v=0. 269m/s, Vaia3= Lasai u v=0. 106m/sW3=W1=Va1/L01 A= 1. 166rad/s同理:Vc

14、= Vb+ Vcb方向:y丄01B丄CB大小:? V ?根据速度多边形可得 Vc=Lpc u v二0.182m/s, Vcb二Lbc y v=0. 028m/sW5=Vcb/LBC =0. 45rad/s4)下面进行加速度分析求导杆上滑块与倒杆重影点的加速度刁I和滑块相对倒杆的加速度aA4A3a;4= W;LO4A=1. 166X1. 166X0. 223=0. 303m/s2a= W; L02A=4. 815X4. 815X0. 06=1. 391m/s2Aj=2w3Va3A2=2X 1. 166X0. 106=0. 247m/s2取Ha=0.303m/s2/10mm为比例尺作加速度多边形如下图由点的运动合成,有几1+%=為+矶+%,+礼,大小W; LO1A ? W;L02A 0 2W3VA3A2 ?方向 AOi 丄 01A A-020 J / 01A根据加速度多边形可得a-i= U aLp al=0. 409m/s:Lalf nf =0. 248m/s2角加速度 a.i=;4/ L01A =0. 248/0. 223=1. 103rad/s:(逆)arA A = U a Lalf kz =0. 939

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