(情绪管理)第六章曲柄压力机

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曲柄压力机的曲柄滑块工作机构设计1

曲柄压力机的曲柄滑块工作机构设计1

摘要曲柄压力机广泛使用于冲裁,弯曲,校正,模具冲压等工作。

本次设计的为开式固定台式中型,公称压力为1600KN曲柄压力机。

本设计主要进行该曲柄压力机曲柄滑块工作机构的设计。

在设计中,首先根据该压力机要保证的主要技术参数——公称压力、滑块行程等,初步估算曲柄,连杆,滑块,导轨相关尺寸,然后分别对其进行校核,修正,最终确定各零部件尺寸;进行装模高度调节装置设计,并最终完成该曲柄滑块工作机构设计。

关键字:公称压力;曲轴;连杆;导轨;调节装置AbstractCrank press machine widely used in punching, bending, stamping die correction, etc.. The design for a fixed desktop and medium-sized, nominal pressure 1600KN crank press.The design of the division of labor is different, mainly completes the design of slider - crank mechanism of crank press. Designed mainly according to the overall design to determine the main parameters of the press, the nominal pressure, stroke parameters refer to the relevant manual crank connecting rod, a preliminary estimate, slide rail, correlation dimension, and then checking, correcting, ultimately determine the components size, and according to the requirements to complete the die height adjustment device design. Last write detailed slider crank mechanism design specifications, out major parts diagram.key word:nominal pressure,crankshaft,pitman,rack,regulating block.目录第一章曲柄压力机的工作原理及主要参数 (1)1.1压力机技术参数 (1)1.2 曲柄压力机的工作原理 (1)1.3曲柄压力机工作的特点 (2)1.4 曲柄形式 (2)1.4.1、曲轴驱动的曲柄滑块机构 (3)1.4.2、偏心轴驱动的曲柄滑块机构 (4)1.4.3、曲拐驱动的曲柄滑块机构 (4)1.5.4、偏心齿轮驱动的曲柄滑块机构 (4)1.4.5各种结构的区别及最终确定设计设计思路 (6)第二章曲柄滑块机构的构成及相关分析 (6)2.1压力机曲柄滑块机构的构成 (6)2.2曲柄压力机滑块机构的运动规律分析。

压力管理与情绪调节详解PPT课件

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Phase 1:
警觉反应
Phase 2: 对抗反应)
.
Phase 3:
衰竭
24
•1、警觉反应(Phase 1):
• 当个体觉察到危险的瞬间,立 即启动大脑的应激反应机制,持续 分泌大量的激素和神经递质,组织 和激发身体的相应器官,提高对危 险刺激的注意,使集体处于高警觉 状态,激发身体能量,准备投入战 斗。
.
21
压力下的身心反应
.
22
与压力相关的猴子实验
预备实验:把一只猴子放在铜条里,双脚绑在铜条上,然后给铜条通电。 猴子挣扎乱抓,傍边有一弹簧拉手,是电源开关,一拉就不痛苦了,这 样猴子一被电就拉开关,建立了一级反射。然后每次在通电前,猴子前 方的一个红灯就亮起来,多次以后,猴子知道了,红灯一亮,它就要受 苦了,所以每次还不等来电,只要红灯一亮,它就先啦开关了。这就建 立了一个二级条件反射。预备试验完成。
18 工作岗位改变
19 夫妻争吵 /与恋人吵架
20 外债超过10万元/与人打架
21 丧失财物 /被偷盗/意外惊吓/事故
22 工作责任的改变/职位. 的升降
压力指数
40
39
39
39
38
37
36
35
31
30
29
12
编号
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
生活事件
儿女离开家/长期不能与家人团聚
.
29
长期压力下的行为反应:
人际攻击 退缩/回避 反向行为 把自己与他人分离 难于跟其他人相处 对自己喜欢的活动失去兴趣 做事半途而废 行动没有活力或心不在焉
.
30
压力情景中的个体反应

压力机工作原理

压力机工作原理

压力机工作原理压力机是一种常见的机械设备,用于对材料施加压力以改变其形状或者性质。

它主要由机械结构、液压系统和电气系统组成。

下面将详细介绍压力机的工作原理。

一、机械结构压力机的机械结构包括机架、滑块、工作台和进给机构等。

机架是压力机的主体部份,承受和传递压力。

滑块是压力机上下运动的部件,通过连杆和曲柄机构实现。

工作台是压力机上承载工件的平台,用于固定和支撑工件。

进给机构用于将工件送入压力机,通常由进给轮、进给杆和进给架组成。

二、液压系统压力机的液压系统用于提供工作压力和控制压力机的运动。

液压系统主要由液压泵、液压缸、液压阀和液压油箱等组成。

液压泵将液压油从油箱中抽吸并通过管路输送到液压缸,产生工作压力。

液压阀用于控制液压油的流动和压力的调节,以实现压力机的运动控制。

三、电气系统压力机的电气系统用于控制压力机的启动、住手和运动。

电气系统主要由电动机、控制柜和电气元件等组成。

电动机通过传动装置驱动压力机的运动部件,如液压泵和滑块。

控制柜中安装了电气元件,如接触器、继电器和开关等,用于控制电动机和液压系统的运行。

四、工作原理压力机的工作原理是通过液压系统提供的压力,使滑块向下运动,对工件施加压力,从而改变工件的形状或者性质。

具体工作过程如下:1. 准备阶段:将工件放置在工作台上,并调整进给机构,使工件位于滑块的下方。

2. 启动阶段:按下启动按钮,电气系统将电能转换为机械能,驱动液压泵和电动机开始工作。

3. 压力施加阶段:液压泵将液压油抽吸到液压缸中,液压油的压力通过液压阀调节,使液压缸产生足够的力量。

液压缸的运动通过连杆和曲柄机构传递给滑块,滑块向下运动,对工件施加压力。

4. 压力保持阶段:当滑块达到所需的压力后,液压阀会自动关闭,液压油住手流动,保持压力不变。

5. 松开阶段:按下松开按钮,液压阀打开,液压油从液压缸中排出,滑块回到起始位置。

6. 完成阶段:松开按钮后,压力机住手工作,工件可以从工作台上取下。

曲柄压力机的设计

曲柄压力机的设计

曲柄压力机的设计锻压生产已有悠久的历史,但是,采用锻压机械生产却只有一百多年历史。

19 世纪三十年代,世界上出现了笫一台简易的平锻机。

六十年代生产了冲压用的液压机。

直到十九世纪末才出现相当规模的曲柄压力机。

前期二十世纪末,由于汽车工业的兴起,曲柄压力机以及其他锻压设备得到了迅速的发展。

近年来,电子、通讯、计算机、家电及汽车工业的迅猛发展,对冲压零件的需求量迅猛增长。

冲压零件可分为功能性和外观性零件。

尺寸与形状均趋于标准化和系列化的功能性冲压件,生产批量越来越大(如中小型电机的定转子硅钢片、高压器硅钢片、刮脸刀、(IT芯片等)),为降低成本和提高劳动生产率,这类零件很适合在高速圧力机上进行大批量生产;而外观性冲压零件,它的品种、外形与产量多变,为了适应市场,如果组织投资大批量生产,经济效益极不合算,因此,它们适宜于在行程次数较低高效率低的一般通用机械压力机上进行冲压。

通用机械压力机的滑块每分钟的行程次数n —般不超过200s. p. m,因此,可简单地将n〉200s. p. m称为高速压力机。

国内外有一些公司通常将高速压力机分为下述3个速度等级:超高速n>1000s. p. m,高速n>400~1000s. p. m,次高速250-400s. p. mo但根据现U前最高已达4000s. p. m,我们认为:按超高速1500s. p. m,真高速n>800~1500s. p. m,准高速n>250~800s. p. m 来分更科学。

机械压力机电动机功率Pg除与n有关外,还和公称力P及滑块行程长度有关,划分是否为高速压力机不能简单用n来测量,因此,还有待于提出更科学的定义。

1910 年,美国亨利拉特公司首创四柱底传动结构的压力机,迄今已有近100年的历史,直到今天才是压力机发展的最为兴旺的时期。

压力机的速度不断被刷新,如日本电产京利的MACH-100型超高速精密压力机。

中国加入WTO之后,市场全球化的步伐加快,竞争越来越剧烈严酷,因此,各行业对冲压件提出了精度高、质量好、成本低等更高的要求..............[摘要]描述了曲柄压力机的不同定义方式及适宜加工的零件对象的特点。

曲柄压力机闷车现象的分析与对策

曲柄压力机闷车现象的分析与对策

收稿日期:1998—08—14曲柄压力机闷车现象的分析与对策221002 徐州锻压机床厂 周 文 摘要 阐述了曲柄压力机闷车临界角的概念及其意义,介绍了闷车临界角的计算方法、闷车的防止和解除,提出了对薄板冲裁压力机设计必须核算闷车临界角以及在有关标准中应增加设置闷车解除装置规定的建议。

叙词 曲柄压力机 闷车 临界角 1 概述对于曲柄压力机来说,闷车通常是指当滑块运行至下死点附近时,由于某种原因而停止,致使曲柄连杆机构在机身应力作用下自锁的现象。

闷车可由多种原因导致。

如在下死点附近作业时人为停车(按下紧急停止按钮,或在保持角内松开双手按钮,或寸动调模等),或在下死点附近由于作业的剧烈振动使某些电器元件触点异常动作而停车,或由于离合器气压异常降低而导致扭矩能力下降,或由于负载扭矩超过离合器扭矩容量致使离合器打滑而停车。

一旦停车发生在下死点附近(具体位置本文将分析),且曲柄连杆机构承受负载,则会发生闷车现象。

一般可以把闷车分为两类:打滑闷车(离合器超载导致的闷车)和制动闷车(离合器脱开导致的闷车)。

闷车现象的实质是曲柄连杆机构在机身应力作用下的自锁。

2 闷车临界角我们很容易注意到,闷车往往发生在距下死点很近的位置。

此时,机身弹性变形的回复力将产生使曲柄连杆机构远离下死点的趋势。

这种趋势能否使曲柄连杆机构产生远离下死点的运动,取决于此时曲柄压力角与临界角的关系。

如果曲柄压力角大于临界角,则机构在机身变形力的压迫下远离下死点。

如果曲柄压力角小于临界角,则机构发生自锁即闷车。

其情形就如同在一个倾斜角小于摩擦角的斜坡上物体不会因重力作用而下滑一样。

该临界角不妨称之为闷车临界角。

下面就根据曲柄连杆机构的临界自锁条件来求解闷车临界角。

图1显示了结点正置的曲柄连杆机构在临界自锁条件下的各构件的位置和受力情况。

图1中铰链A、B处的圆为静摩擦圆。

根据机械原理的分析可知,由于摩擦的存在,连杆A B所受的力P A B不再沿连杆轴心线A B方向,而是沿静摩擦圆A和B的公切线方向。

压力机简介

压力机简介

实用文档压力机简介压力机是最主要的压装设备之一。

它几乎可以进行所有的压装工艺。

例如:无铆钉连接、自穿刺连接、压铆连接以及板料冲压、摸锻、冷热挤压、粉末冶金冷热精压等。

压力机常见的一种为曲柄压力机,该压力机是采用机械传动的压机器。

通过传动系统把电动机的运动和能量传给工作机构,从而使坯料获得确定的变形,制成所需的工件。

压力机作为机电液一体化技术密集型产品适用于薄板件的拉深、成型、弯曲、校正、冲裁等各种冷冲压工艺,可广泛用于汽车、拖拉机、电器及国防等工业部门,是加工汽车覆盖件的关健冲压设备。

压力机的工作机构代表压力机的工作特征,其运动规律将影响压力机的工作性能,而其受力状况则是压力机强度和刚度设计的基础。

压力机的传动系统将影响压力机的整体布局、外形尺寸、美观以及重量和成本。

离合器和制动器是压力机能否正常稳定工作的关键,它们的正确设计与使用将会大大提高压力机的工作可能性和寿命。

压力机工作时,除需要其具有足够的压力外,还需要具有足够的能量。

电动机和飞轮的正确选用与合理设计是获得足够能量的基础,同时也给节约能量提供了途径。

所有的部件和零件都支承在机身上,机身的合理设计将降低压力机的重量,提高压力机的刚度。

压力机的辅助装置与系统将使压力机获得必要的辅助功能,使其安全运转,是提高压力机使用效率不可缺少的组成部分,其设计好坏在一定程度上标志着压力机的先进与否。

电动机通过三角皮带将运动传给大皮带轮,从而通过齿轮把运动传给偏心齿轮,连杆的上端套在偏心齿轮上,下端与滑块用铰链连接,因此,就将齿轮的旋转运动变成滑块的往复运动。

上模装在滑块上,下模装在工作台上。

当材料放在上下模之间时,即能进行冲裁或其他变形工艺,制成工件。

气垫是用来顶出工件或在拉伸时作压边用。

由于工艺操作的需要,滑块时而运动,时而停止,因此装有离合器和制动器。

压力机在整个工作周期内进行工艺操作的时间很短,即有负荷的工作时间很短,大部分时间为无负荷的空程。

为了使电动机的负荷均匀,有效地利用能量,因而装有飞轮。

《情绪管理六部曲 套装共6册 》读书笔记思维导图

《情绪管理六部曲 套装共6册 》读书笔记思维导图

01
献辞
02
前言 破译 情绪的故事
03
1 愤怒 炽 热的喷发
04
2 内疚 洗 不掉的污点
06
4 悲痛 沉 浸于不存在 之中
05
3 焦虑 对 未知的恐惧
5 共情 帷幕后的真 相
6 快乐 幸福的碎片
7 爱 综合征与十四 行诗
后记 在科学中保留 诗情画意
注释与参考文献 致谢
译者后记 阅读延伸
01
一股势不可 当的力量
古老的疗法
寻找缓解悲伤的分 子
尾声
01
舞台上的魔 法
02
情绪的镜子
03
在互动中表 演
04
演员的窍门
Hale Waihona Puke 06现实还是虚 构
05
表演的悖论
沉浸在幻觉中
姑且相信
尾声
苦尽甘来 快乐的标志
快乐带来创造力 制造快乐的分子
左脑快乐,右脑悲伤 享乐主义VS幸福主义
测量幸福 尾声
柏拉图之爱 一见钟情
高潮之后的低谷 情绪背叛了眼睛
第二部分 7步终结 情绪化饮食
阅读延伸
02 接纳 没有人的 身体是完美的
01 情绪与饮食 心 情不好,吃一顿就
好了...
03 正念 怎么吃比 吃什么更重要
04 管理情绪 与自 己的情绪好好相处
05 驾驭欲望 你想 要不代表你需要
06 跳出思维陷阱 你以为你以为的就是 你...
07 练习痛苦耐受 不在情绪糟糕时做决 定
02
情绪研究的 起源
03
愤怒的丑恶 面孔
04
理性VS情 绪
05
认识大脑
06
皮肤反应揭 示真相

压力机工作原理

压力机工作原理

压力机的机械原理压力机由电机经过传动机构带动工作机构,对工件施加工艺力.传动机构为皮带传动、齿轮传动的减速机构;工作机构分螺旋机构、曲柄连杆机构和液压缸。

压力机分螺旋压力机、曲柄压力机和液压机三大类。

曲柄压力机又称为机械压力机。

螺旋压力机无固定下死点,对较大的模锻件,可以多次打击成形,可以进行单打、连打和寸动。

打击力与工件的变形量有关,变形大时打击力小,变形小(如冷击)时打击力大。

在这些方面,它与锻锤相似.但它的打击力通过机架封闭,故工作平稳,振动比锻锤小得多,不需要很大的基础。

压力机的下部都装有锻件顶出装置.螺旋压力机兼有模锻锤、机械压力机等多种锻压机械的作用,万能性强,可用于模锻、冲裁、拉深等工艺。

此外,螺旋压力机结构简单,制造容易,所以应用广泛。

数控冲床压力机工作原理控冲床压力机的设计原理是将圆周运动转换为直线运动,由主电动机出力,带动飞轮,经离合器带动齿轮、曲轴(或偏心齿轮)、连杆等运转,来达成滑块的直线运动,从主电动机到连杆的运动为圆周运动。

连杆和滑块之间需有圆周运动和直线运动的转接点,其设计上大致有两种机构,一种为球型,一种为销型(圆柱型) ,经由这个机构将圆周运动转换成滑块的直线运动。

数控冲床压力机对材料施以压力,使其塑性变形,而得到所要求的形状与精度,因此必须配合一组模具(分上模与下模),将材料置于其间,由机器施加压力,使其变形,加工时施加于材料之力所造成之反作用力,由数控冲床机械本体所吸收.曲柄压力机的工作原理以J31-315型开式压力机为例,其工作原理见下图。

电动机1带动皮带传动系统2,3,将动力传到小齿轮6,通过6和7,8和9两级齿轮减速传到曲柄连杆机构,大齿轮7同时又腾飞轮作用。

最本级齿轮9制成偏心齿轮结构,它的偏心轮部分就是曲柄,曲柄可以在芯轴10上旋转.连杆12一端连到曲轴偏心轮;另一端与滑块铰接,当偏心齿轮9在与小齿轮8啮合转动时,连杆摆动,将曲轴的旋转运动转变为滑块的往复直线运动。

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第六章冲压压力机的选择与使用一.冲压压力机的选择在冷冲压生产中,冲压设备的选择,是一项非常重要的工作,它直接关系到设备的安全和合理使用,同时也关系到冲压工艺是否能顺利进行和模具的寿命、产品的质量、生产效率以及成本的高低等一系列问题。

选择设备,首先要清楚地了解被加工产品的特点(包括所采用的冲压工艺性质、生产批量大小、冲压件的几何形状及尺寸、精度要求、工序的分配、成品取件方法、废料处理等)和各类冲压设备的特点(包括压力及功率的大小、辅助装置及功能,滑块行程、速度大小、精度、装模空间大小、操作空间大小等)。

然后使所选用设备的性能与产品的加工对设备性能的要求相适应,尽量不造成欠缺或浪费。

最后,确定出设备的类型及其规格。

1.曲柄压力机的工艺特性与结构特性通用曲柄压力机有较大的工艺适应范围,几乎能用于所有的冲压加工,但冲压工艺及其模具的设计制造相对专用压力机复杂,且生产效率也比专用压力机低。

专用压力机一般价格较高,缺乏通用性。

在选用机种时,要全面考虑这些问题。

产量大小是选用机种的重要因素之一。

产量小、冲压性质多变时,可选用通用压力机;产量大或冲压工艺性质较稳定时,可考虑使用专用压力机。

开式压力机机身结构的主要优点是操作空间大,而闭式压力机机身结构的主要优点是刚度好。

因此,对于精度要求高,模具寿命要求长的冲压宜选用闭式压力机;而对于需要方便操作,或要安装自动送料装置的冲压则宜选用开式压力机。

压力机的行程次数和行程长度决定了滑块的行程速度,确定时既要考虑产量的需求,也要考虑冲压工序性质的要求。

对于拉深、挤压等塑性变形量大的工序,要限制行程速度。

而冲裁加工,则可以根据产量及操作条件(手工操作或自动送料)的许可采用较高的速度。

但是,行程速度越快,振动、噪声就越大,对模具寿命也有影响,这一点必须加以考虑。

压力机的行程长度和装模高度,对压力机的整体刚性是有影响的。

行程长度越长,则曲轴的曲柄半径越大,曲柄臂刚度越差,而且立柱也越高,机身垂直变形量越大。

装模高度越高,机身的垂直变形量也越大,且当模具的闭合高度较小,要将压力机的装模高度调得较小时,连杆便调得较长,刚度也随之下降。

因此,在满足冲压变形的要求及不妨碍取件的情况下,压力机的行程不必选择过长。

装模高度也应针对模具闭合高度选取。

2.曲柄压力机的压力特性曲柄压力机的许用负荷随滑块行程位置的不同有很大的变化。

其标称压力一般在下止点前几毫米到十几毫米(即标称压力行程)内才能产生,而在冲压过程中,不同冲压工艺方法的工作负荷与滑块行程的关系是不同的。

有的冲压工艺工作行程较短,只在下止点附近才产生高压,如冲裁、压印;而有的冲压工艺工作行程较长,距下止点较高的位置就开始产生相当高的压力,如弯曲、拉深。

对于后者,当压力机标称压力大于其最大冲压力F max时,压力机还有可能发生过载。

对于工作行程大于压力机的标称压力行程的冲压加工,必须根据负荷曲线来确定压力机的规格。

确认冲压的工作负荷曲线无论在哪一位置都不超出压力机的许用负荷曲线,而且由于工作负荷曲线随材料的变化和加工条件的变化而变化,因此,许用负荷要留有充分的余地。

工作负荷曲线应在工序决定之后做出,对于组合工序要注意考虑压力是否有叠加。

另外,工作负荷不仅包括冲压变形力,而且要加上与变形力同时存在的其它工艺力,如压料力、弹性卸料力、弹性顶件力、推件力等。

例1 如图所示的工件,落料拉深复合模冲制成形。

已知落料力为200kN,拉深力为100kN,压料力为10kN。

现有J23—25和JH23—40两台压力机,问压力机是否适用?解:根据冲压力和工作行程可作出工作负荷曲线:对于有凸缘件的拉探行程应等于工件的深度。

所以,拉深要在滑块位移为24mm时开始,在位移为o(即下止点)时结束;落料必须在拉探开始前结束,根据料厚为1.5mm,则落料在滑块位移为26mm时开始;而压料在落料开始时便起作用,且随着滑块的下行压料力而增大,由于拉深压料弹簧一般选择刚度较小、而自身高度比拉深行程大得多的弹簧,所以,为了方便起见,可近似认为压料力在拉探过程中保持不变。

将工作负荷曲线与压力机的许用负荷曲线(可从有关压力机资料查得)绘在一起进行比较,即可看出:J23—25压力机不能用,因为落料时的工作负荷已超出滑块的许用负荷曲线。

JH23—40压力机的许用负荷曲线各处均高于工作负荷曲线,所以适用于该落料拉深复合工序。

3.曲柄压力机的做功特性曲柄压力机克服冲压力所做的功相当于工作负荷曲线下所包含的面积。

这个功是在较短的时间里完成的,而一个工作周期内较长的时间曲柄压力机是在空程运转。

为了提高效率,曲柄压力机传动系统中设置了飞轮,利用飞轮吸收积蓄空程运转时电动机输出的能量(飞轮转速提高),在冲压工件的瞬间释放出来(飞轮减速)。

这样,电动机功率可以大为减小。

而飞轮释放掉的能量在下次冲压之前又得到电动机的补充。

如果该能量得不到及时补充或补充不足,滑块必然逐渐减速,直至停止工作。

为了不使压力机工作时速度降低,就必须限制压力机的平均冲压功率,即单位时间内所做的功,使其小于压力机电动机的额定功率。

冲压功率与冲压工艺性质有关,因为进行不同的冲压工艺时,需要的冲压力大小不同,在冲压力作用下走过的行程不同,所以、工件的变形功就不同;冲压平均功率还与压力机实际行程次数有关,行程次数越多,工作周期越短,则单位时间所做的功越大,冲压平均功率便越大。

压力机电动机的额定功率是设计制造厂家根据设定的作业目标(即以完成某一冲压工艺为标准)进行计算确定的。

大部分情况下都能满足压力机实际作业的需要。

但某些情况下,实际需要完成的冲压工艺比压力机被设定的冲压工艺需要的功率大,这时,虽然工作压力负荷未超出压力机的许用负荷,压力机也无法正常工作。

因此,在选用通用压力机进行较大工作行程的冲压工艺(如深拉深)时,或在通用压力机上配用传送装置进行连续冲压作业时,必须对压力机的额定功率进行校核。

对于变速压力机,由于行程次数的改变会使做功能力发生变化,行程次数越高,滑块做功的能力越小,故准确掌握额定做功量的标准行程次数是非常重要的。

功率不足虽然不像压力不足那样引起压力机强度破坏,但可能导致主电动机过热,引起烧损。

例2 如图(见例1)所示的工件,用J23—25压力机进行单工序拉深,已知压力机的压力规格满足工艺要求(见例1),试校核压力机电动机功率。

己知:J23—25压力机的电动机功率为2.2kw,采用手工送料,压力机的实际行程次数n=28次/min,压力机总效率为29.2%。

解:平均拉深力为:Fm=0.63F=0.63×100kN=63kN拉深变形功为:Wl=Fm·S=63×103×24×10-3=1512JW2=F·S=10×103×24×10-3=240JW=W1+W2=1752J平均冲压功率为:P=W×n/60=817.6W电动机实际输出功率为:P=2.2×103×29.2%=642.4W由此可见,拉探所需的功率大于电动机实际输出功率,故J23—25压力机不能满足该工件的拉探要求,应另选更大的压力机,或可将原配电动机更换成功率较大的电动机。

4.辅助装置如果辅助装置用得恰当,不但可以提高生产率,节省人力,而且还可增加安全性,所以,选用压力机时,对于各种辅助装置也应该给予考虑。

但是,仅仅为了方便,盲目地附带过多的辅助装置,势必导致故障多发,维护保养麻烦,成本提高,反而害多利少。

因此,在考虑辅助装置的必要性时,应该认真权衡其利弊才能决定取舍。

二.模具的安装在压力机上安装与调整模具,是一件很重要的工作,它将直接影响制件质量和安全生产。

因此,安装和调整冲模不但要熟悉压力机和模具的结构性能,而且要严格执行安全操作制度。

模具安装的一般注意事项----检查压力机上的打料装置,将其暂时调整到最高位置,以免在调整压力机闭合高度时被折弯;检查模具闭合高度与压力机闭合高度之间的关系是否合理;检查下模顶杆和上模打料杆是否符合压力机的除料装置的要求(大型压力机则应检查气垫装置);模具安装前应将上下模板和滑块底面的油污揩拭干净,并检查有无遗物,防止影响正确安装和发生意外事故。

模具安装的一般顺序(指带有导柱导向的模具):①根据冲模的闭合高度调整压力机滑块的高度,使滑块在下止点时其底平面与工作台面之间的距离大于冲模的闭合高度。

②先将滑块升到上止点,冲模放在压力机工作台面规定位置,再将滑块停在下止点,然后调节滑块的高度,使其底平面与冲模座上平面接触。

带有模柄的冲模,应使模柄进入模柄孔,并通过滑块上的压块和螺钉将模柄固定住。

对于无模柄的大型冲模,一般用螺钉等将上模座紧固在压力机滑块上,并将下模座初步固定在压力机台面上(不拧紧螺钉)。

③将压力机滑块上调3~5mm,开动压力机,空行程1~2次,将滑块停于下止点,固定住下模座。

④进行试冲,并逐步调整滑块到所需的高度。

如上模有顶杆,则应将压力机上的卸料螺栓调整到需要的高度。

三.压力机的正确使用与维护曲柄压力机同其它机械设备一样,只有操作者正确使用和切实地维护保养好,才能减少机械故障,延长其使用寿命,同时充分发挥其功能,保证产品质量,并最大限度地避免事故的发生。

下面我们从压力机的能力、结构、操作、检修及模具使用等方面对此加以论述。

1.压力机能力的正确发挥压力机的使用者必须明确所使用压力机的加工能力(标称压力、许用负荷图、电机额定功率),并且在使用过程中,让压力机的能力留有余地。

这对压力机部件寿命、模具寿命及避免超负荷使压力机破坏都是至关重要的。

尤其是偏心负荷时,使用压力需低于标称压力很多。

超负荷对压力机、模具及工件等均有不良影响,避免超负荷是使用压力机的最基本条件。

超负荷将出现如下现象。

使用中可以通过这些现象的出现来判定是否超负荷。

电动机功率超负荷,将引起:①电动机的电流增高,电动机过热,②单次行程时,每次作业的减速都很大;③连续行程时,随着作用次数的增加,速度逐渐减小,直至滑块停止运转。

工作负荷曲线超出许用负荷曲线,将出现:①曲柄发生扭曲变形;②齿轮破损;③连接键损坏;④离合器打滑、过热。

标称压力超负荷,将出现①作业声音异常,振动大;②曲柄弯曲变形;③连杆破损④机身出现裂纹;⑤有过载保护装置的则保护装置产生动作。

2.对压力机结构的正确使用单点压力机在偏心载荷作用下会使滑块承受附加力矩M=Fe,因而在滑块和导轨之间产生阻力矩FRl。

M使滑块倾斜,加快了滑块与导轨间的不均匀磨损。

因此,进行偏心负荷较大的冲压加工时,应避免使用单点压力机,而应使用双点压力机。

双点压力机在承受偏心负荷时不产生附加力矩。

压力机各活动连接处的间隙不能太大,否则将降低精度。

可用下面的方法检验:在滑块向下行程进行冲压时,用手指触模滑块侧面,在下止点如有振动,说明间隙过大,必须进行调整。

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