X52K铣床X向进给系统数控改造

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普通铣床数控化改造设计

普通铣床数控化改造设计

普通铣床数控化改造设计随着现代制造技术的发展,数控机床已经成为现代制造业中不可或缺的一部分。

普通机床通过进行数控化改造,可以大大提高机床的生产效率和生产质量,同时也可以节约生产成本,提高企业的竞争力。

本文将介绍普通铣床数控化改造的设计方案。

一、数控化改造的必要性普通铣床具有结构简单、成本低的特点,但是由于其操作人员需要进行繁琐的手动调节和操作,使得生产效率低下,并且生产过程容易出现误差,影响了产品的质量。

而通过进行数控化改造,可以将机床操作变为全自动化、智能化的过程,提高生产效率、减少生产成本、提高生产质量。

二、数控化改造方案1. 基础设施改造为了使普通铣床能够进行数控化改造,需要进行一些基础设施的改造。

首先需要对机床进行检查和维护,保证机床的各项性能稳定而可靠。

还需要更换一些传统机械设备,例如步进电机控制器、主轴马达等,以便与数控系统兼容。

2. 数控系统升级普通铣床数控化改造的核心是将其搭载上数控系统,此时该机床将变身为数控铣床。

数控系统包括软件和硬件两个部分。

在硬件方面,需要更换一些关键配件,例如控制器、转换器、数据采集卡等。

而在软件方面,需要安装数控程序,司机、可编程逻辑控制器(PLC)等。

3. 人机界面改造人机界面是指人员与机床进行交互操作的一种方式。

在数控化改造的过程中,必须更新和升级人机界面,设计一种更加符合人工智能化特点的操作系统。

这种新的人机界面一方面需要方便操作,另外一方面也要考虑到用户体验的舒适性。

三、数控化改造后的效果通过对普通铣床的数控化改造,可以大大提高机床的生产效率和生产质量。

一方面,由于取消了传统的人工调整和操作环节,使得生产效率得到了极大的提高。

另一方面,由于数控系统具有高度准确度和稳定性,生产过程中误差较少,从而提高了产品的质量。

同时,通过数控化改造,企业还可以获得以下优势:降低人员培训成本,减少错误发生的几率,提高内部交流和生产计划的灵活性。

这些优势都可以为企业的生产和发展带来实质性的帮助。

X525立式铣床的数控改造-数控装置设计说明书

X525立式铣床的数控改造-数控装置设计说明书
X525立式铣床的数控改造
——数控装置设计
机械设计制造及其自动化07级本科班赵庆念
指导老师:李小平副教授
1 绪论
数控机床是装备了数控系统的机床,既包括NC机床,也包括CNC机床。数字控制机床(Numerical Controlled Machine Tool),简称NC机床。数控系统是一种控制系统,它能控制机床的运动和加工过程。计算机数控机床(Computer-ized Numerical Controlled Machine Tool),简称CNC机床,是利用具有专门存储程序输入到数控装置,再由数控装置控制主运动的变数、起停、进给运动的方向、速度和位移大小,以及诸如刀具的选择、交换、工件夹紧、松开和冷却的起、停等动作,使刀具与工件及其他辅助装置严格按数控程序的要求进行。其对零件的加工相比普通机床有着很多的优点:
垂向(Z轴)350mm
T型槽
槽宽×槽数×槽间距:16mm×3mm×80mm
主轴转速范围:30~1500mm/min
升降台机动升降速度8~394mm/min
主电机功率:7.5 kw
最大工件质量:250 kg
定位精度:
重复定位精度:0.01mm
加工精度
平面度:0.02
平行度:100:0.02
垂直度:100:0.02
数控化改造的优缺主要有:
(1)减少投资额、交货期短
同购置新机床相比,一般可以节省60%~80%的费用,改造费用低。特别大型、特殊机床尤其明显。一般大型机床改造,只花新机床购置费用的1/3,交货期短。但有些特殊情况,如高速主轴、托盘自动交换装置的制作与安装过于费工、费钱,往往改造成本提高2~3倍,与购置新机床相比,只能节省投资50%左右。
3主轴交流伺服电机设计;

X52K铣床X向进给系统数控改造

X52K铣床X向进给系统数控改造

目录1.引言: (3)2.设计任务 (4)3.总体方案的确定................................................. ..5 3.1 机械传动部件的选择3.1.1导轨副的选用3.1.2丝杠螺母副的选用3.1.3减速装置的选用3.1.4伺服电机的选用3.1.5检测装置的选用3.2 控制系统的设计 (7)3.3 绘制总体方案图 (7)4.机械传动部件的计算与选型 (8)4.1 导轨上移动部件的重量估算 (8)4.2 铣削力的计算 (8)4.3 直线滚动导轨副的计算与选型(纵向) (8)F的计算及导轨型号的选取4.3.1 块承受工作载荷max4.3.2 距离额定寿命L的计算4.4 滚珠丝杠螺母副的计算与选型 (9)4.4.1 最大工作载荷Fm的计算4.4.2 最大动工作载荷FQ的计算4.4.3 初选型号4.4.4 传动效率η的计算4.4.5 刚度的验算4.4.6 压杆稳定性校核4.5 步进电动机减速箱的选用 (11)4.6 步进电动机的计算与选型 (11)4.6.1 计算加在步进电动机转轴上的总转动惯量Jeq4.6.2 计算加在步进电动机转轴上的等效负载转矩Teq4.6.3 步进电动机最大静转矩的选定4.6.4 步进电动机的性能校核5.增量式旋转编码器的选用 (14)6. 绘制进给传动系统示意图 (14)7.工作台控制系统的设计 (14)8.步进电动机的驱动电源选用 (17)9.选择AT89S52单片机的控制系统计 (18)10.致谢 (19)参考文献 (20)1.引言:现代科学技术的不断发展,极大地推动了不同学科的交叉与渗透,导致了工程领域的技术革命与改造。

在机械工程领域,由于微电子技术和计算机技术的迅速发展及其向机械工业的渗透所形成的机电一体化,使机械工业的技术结构、产品机构、功能与构成、生产方式及管理体系发生了巨大变化,使工业生产由“机械电气化”迈入了“机电一体化”为特征的发展阶段。

X502型立式铣床横向进给系统数控改造(PLC控制)资料

X502型立式铣床横向进给系统数控改造(PLC控制)资料

X502型立式铣床横向进给系统数控改造(PLC控制)一.总体方案的确定首先先查出X502的参数如下表:X520立式铣床主要参数[机床用途]:X502型立式铣床适用于加工中、小型零件的平面或成形表面,其使用范围如下:(1)加工与主轴中心线平行的平面(2)加工与主轴中心线垂直的平面(3)利用主轴头的回转,加工具有一定斜度的平面(在±45度范围内)(4)加工成形表面(5)铣切沟槽[机床特点]:结构简单,有足够的强度和刚性,保险装置较完善,并有较多的主体运动速度和进刀速度,主要适合中、小型零件的加工,如采用某些附件或夹具,使用范围广泛。

[技术参数]主轴端面到工作台最大330mm 最小30mm面的距离主轴中心线到床身垂直导轨的距离工作台的侧边到床身垂直导轨的距离最大195mm 最小45mm 工作台台面尺寸(长×宽)750×225工作台最大移动距离纵向(手动或机动)450mm 横向(手动)150mm 升降(手动)300mm刻度盘一格的移动量纵向0.05mm 横向及垂直0.05mm 刻度盘每转移动量纵向6mm 横向4mm 垂直3mm 工作台上的T型槽数目3个T型槽宽度14mm主轴锥孔锥度7:24主轴孔直径24mm主轴头最大回转角度±45度主轴头回转盘上的刻度值1度机床外形尺寸(长×宽×高)1200×1135×1630mm机床重量约1010kg主轴变速数8主轴转速47.5/67/95/132/190/265/375/530转/分主轴驱动功率 1.45kw工作台纵向进刀数目8工作台纵向进刀量26/38/54/77/117/169/240/347mm/分进刀机构容许最大抗力1010kg主电机型号JO2-31-4型功率2.2kw 转数1430r/min电压220/380v冷却泵电机功率0.125kw 转数2800r/min 电压220/380v 将一台X502立式铣床改装成微机数控铣床,要求原机床的改动尽量少,以降低成本,提高性价比,根据这个要求保留原机床的主轴旋转运动以及纵向进给的机动部分。

普通车床数控化改造方案

普通车床数控化改造方案

普通车床数控化改造方案一、待改造设备明细:1、设备名称:普通卧式机床2、设备型号:CA61363、生产厂商:沈阳第一机床厂4、该设备最大工件回转直径360mm,最大工件长度750mm的普通卧式机床。

二、改造目的:1、实现锚具用的夹片的数控车床生产。

2、提高夹片的生产效率和加工精度。

3、不改变原有机床的机械结构;4、增加数控控制部分,实现机床机械加工自动化;5、增强机床的可操作性;6、提高生产效率,提高加工精度,降低劳动成本,降低工人劳动强度。

三、改造方案及配置:1、X向进给轴改造:拆除机床原有手动进给机构和小丝杠更换为精密滚珠丝杠副,大托板尾部用铣床加工后便于滚珠丝杠与驱动电机连接,尾部安装电机支座及驱动电机,用连接轴连接。

2、Z向进给部分的改造:拆除原机床的丝杠、光杠、走刀箱、溜板箱;驱动电机安装在原走刀箱位置将滚珠丝杠安装在原丝杠安装位置,用连接轴连接丝杠与电机并用销钉锁紧,大托板与丝杠副采用三角支架和直角板连接利用原溜板箱孔位用高强度内六方螺栓锁紧,3、刀架部分改造:刀架部分是机床主要功能部分,对其改造主要是为了实现多把刀连续工作,自动换刀加工。

拆除原机床刀架及小托板,换上夹片加工专用排刀架。

该刀架操作简单,经济实用、加工精度高、刚性好、使用寿命长、工艺性好等特点。

配套刀具的选用可以选用数控机加刀具也可选用普通磨制车刀。

4、电器部分改造:数控系统采用南京公司生产的最新数控系统,驱动电机采用国产三相混合式步进电机;电机驱动模块采用南京大地数控系统内襄式驱动器;加装电器控制部分;安装数控系统与驱动电机、电机驱动器、车床主轴连接及控制单元。

取消原机床润滑系统,增加手动间歇润滑泵对两个进给导轨副、滚珠丝杠副进行润滑。

增装X、Z轴行程开关及相关附件。

5、数控系统介绍:数控系统采用高性能微处理器和大规模可编程逻辑阵列的专用数控电路,抗干扰能力强,可靠性高。

具有自诊断功能,内外部状态实时显示出现异常立刻报警。

X502铣床机械部分数控改造设计

X502铣床机械部分数控改造设计

滚珠丝杠受工作负载 Pm 引起的导程变化量
ΔLi

Pml0 EF
=1.26×10- 5=0.126μm
l0 为滚珠丝杠的基本导程, mm; E 为弹性模量, 钢的弹性 模量 E=210 GPa; F 为滚珠丝杠截面积; 滚珠丝杠受扭矩
引起的导程变化量 Δl2 很小,可忽略, 因此 Δl=Δl1, 所以 导
CAD/CAM 等领域的教学与科研工作。
收稿日期: 2006- 03- 22
70 机械工程师 2006 年第 9 期
3结语
2.3 横向减速齿轮的选用
对机床进行了机械部 分 的 改 造 以 后 , 再配 以 JWK-
根 据 前 面 确 定 的 步 距 角 θb=1.5°/step , 脉 冲 当 量
δp=0.01mm/step, 以 及滚 珠 丝 杠 螺 距 t=5mm, 得 到 X 向 减
速 齿 轮 的 传 动 比 i= 360δp = 360×0.01 =0.48。 选 择 齿 数
2.2 步进电机选用
2.2.1 确定脉冲当量 δp、步距角 θb 脉冲当量 δp 可选 0.01 mm/step; 初步定步距角 θb 为
1.5°/step。
2.2.2 步进电机转矩上启动力矩的计算
Tq

36δ[p
Fs+μ( G+Fz) 2πθbη

=159Nmm
式中, Fs: 运动方向的切削抗力, Fs=1.1×2988=3286.8 N;
最大动载荷 Q= !3 Li fw fHPm
式中, 取 fw=1.2, fH=1;
则, Q= !3 Li




Pm=

!

x52k立式铣床的改造2

x52k立式铣床的改造2

国家职业资格全省统一鉴定维修电工技师〔国家职业资格二级〕论文题目: X52K立式铣床的改造姓名:傅兴身份证号:所在省市:江苏省常州市所在单位:江苏省常州技师学院目录第一章X52K立式铣床的简介 (1)第一节X52K立式铣床 (1)第二节X52K立式铣床的构造特点 (2)第三节X52K立式铣床的主电路分析 (4)第四节X52K立式铣床的控制电路分析 (5)第二章:X52K立式铣床的电气系统的硬件改造..10 第一节改造的目的 (10)第二节传感器的选用 (10)第三节PLC的选用 (13)第四节PLC输入输出分配表 (15)第五节PLC接线图 (16)第三章:X52K立式铣床电气系统的软件设计 (17)第一节主要程序编写 (17)第二节改造后的优点 (19)论文的总结 (19)答谢词 (20)参考文献 (20)X52K型立式升降铣床的改造摘要:X52K型立式升降铣床是一种早期的立式铣床,是一种应用范围很广的机床。

主要用于机械制造、模具、仪器、仪表、汽车、摩托车等行业的加工。

传统X52K立式铣床由于采用的是继电器控制,主传动系统的调速均采用多联齿轮离合器的方式,在实际加工过程中暴露出噪声大,起动传动不平稳,换速时冲击大等问题。

本次论文通过以PLC为控制核心,采用传感器等技术对X52K机床控制局部进展电气改造。

这可以大幅度节约电能,进步系统的自动化程度,并使系统运行可靠稳定,构造简单,维修,维护,调整方便,经济实用配置,取代了传统的继电器控制系统。

关键词:铣床 PLC 传感器第一章X52K立式铣床的简介一.X52K立式铣床本机床是一种强力金属切削机床,机床的主轴传动系统由功率为7.5kw的电动机驱动,能承受重负荷切屑。

主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、圆片铣刀、成型铣刀、端面铣刀等刀具,适于加工各种零件的平面、斜面、沟槽、孔等,是机械制造、模具、仪器、仪表、汽车、摩托车等行业的理想加工设备图1-1 X52K立式铣床实物图二.X52K立式铣床的构造特点1.X52K立式铣床的构造X52K为立式升降台铣床,其主轴轴线垂直于工作台面,外形如图1-2所示,主要由床身、立铣头、主轴、工作台、升降台、底座组成。

X52K型立式铣床电气控制系统的PLC改造设计课程设计

X52K型立式铣床电气控制系统的PLC改造设计课程设计

本科学生课程设计任务书注:任务书由指导教师填写。

摘要铣床的PLC改造主要是方便工业自动化生产,减轻劳动强度和提高工作效率。

过去有不少人对铣床进行改造设计,并取得了不错的成绩,例如采用三菱控制软件控制的PLC设计等。

X52K型立式铣床的PLC控制设计采用了西门子软件S7-200,这是一款小型的控制系统。

设计过程中充分考虑工厂生产实际情况和铣床的运动要求、加工精度等一些列条件,采用S7-200软件进行仿真,满足设计的各项要求。

改造后的系统便于柔性生产的需要,在工厂有更强的适应力。

如生产任务或工艺发生变化,普通X52K机床需改变硬件结构,从而造成时间和资金的浪费。

PLC是一种新型的工业自动化控制装置,其控制功能是通过软件编程来实现的。

当生产工艺和任务发生变化时,不必改变PLC硬件设备,只需改变PLC中的程序,因而该控制系统更具灵活性。

且PLC控制系统体积小、可靠性高、更易于维护。

通过对X52K型立式铣床进行改造,并用S7-200软件仿真,实现了自动化控制,从而可以提高整个电气控制系统的工作性能。

关键词 PLC,电气控制系统,X52K,S7-200ABSTRACTThe Milling machine PLC transformation mainly is convenient industrial automation production, reduce labor intensity and improve work efficiency. In the past, there was a lot of people to milling machine modification design, and has made the good progress, such as the control software of PLC control design, etc.X52K type vertical milling machine PLC control software was designed using Siemens S7-200, it's a small control system. The design process of fully considering the actual production condition of the factory and on the movement of the milling machine, machining accuracy and other terms and conditions, the S7-200 software simulation, meet the design requirements. After the transformation of the system to the needs of the production of the soft, in the factory has stronger adaptability. Such as production task or process changes, ordinary X52K machine need to change the hardware structure, resulting in the waste of time and money.PLC is a new type of industrial automation control device, the control function is achieved through software programming. When the production process and task change, don't need to change the PLC hardware equipment, just change the PLC program, thus the control system more flexibility. PLC control system and small size, high reliability and easier to maintain.Through the X52K type vertical milling machine modification, and S7-200 software simulation, realized the automation control, which can improve the electrical control system performance.Keywords PLC, electric control system, X52K, S7-200目录摘要 (II)ABSTRACT (III)第1章铣床简介 (1)1.1铣床介绍 (1)1.2 X52K型立式铣床简介 (1)第2章 X52K型铣床控制系统分析 (6)2.1 X52K电气原理图 (6)2.2 主轴电动机的控制 (6)2.2.1 主轴启动 (7)2.2.2 主轴停止 (7)2.2.3 主轴变速时的瞬时点动 (7)2.3 进给运动的电气控制 (7)2.3.1 工作台纵向进给运动控制 (7)2.3.2 工作台横向、升降进给运动控制 (8)2.3.3 工作台快速移动、进给变速瞬时点动控制 (8)2.3.4 圆形工作台的控制 (8)第3章 PLC简介 (10)3.1 PLC的简史 (10)3.2 PLC的基本组成及特点 (11)3.3 PLC的基本工作原理 (12)第4章 PLC输入输出地址分配 (14)4.1改造的目的 (14)4.2 PLC设计方案的确定 (14)4.3 PLC的选择 (15)4.4 地址分配 (15)第5章 PLC电器元件选择 (18)第6章 PLC编程 (20)6.1 PLC梯形图 (20)6.2 PLC语句表 (21)第7章 PLC程序仿真 (23)总结 (26)参考文献 (27)致谢 (28)第1章铣床简介1.1铣床介绍在机器的的制造业中用锻造、铸造、压力加工等方法制成的金属毛坯都是很粗糙的,而且形状和尺寸也不太准确。

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目录1.引言: (3)2.设计任务 (4)3.总体方案的确定................................................. ..5 3.1 机械传动部件的选择3.1.1导轨副的选用3.1.2丝杠螺母副的选用3.1.3减速装置的选用3.1.4伺服电机的选用3.1.5检测装置的选用3.2 控制系统的设计 (7)3.3 绘制总体方案图 (7)4.机械传动部件的计算与选型 (8)4.1 导轨上移动部件的重量估算 (8)4.2 铣削力的计算 (8)4.3 直线滚动导轨副的计算与选型(纵向) (8)F的计算及导轨型号的选取4.3.1 块承受工作载荷max4.3.2 距离额定寿命L的计算4.4 滚珠丝杠螺母副的计算与选型 (9)4.4.1 最大工作载荷Fm的计算4.4.2 最大动工作载荷FQ的计算4.4.3 初选型号4.4.4 传动效率η的计算4.4.5 刚度的验算4.4.6 压杆稳定性校核4.5 步进电动机减速箱的选用 (11)4.6 步进电动机的计算与选型 (11)4.6.1 计算加在步进电动机转轴上的总转动惯量Jeq4.6.2 计算加在步进电动机转轴上的等效负载转矩Teq4.6.3 步进电动机最大静转矩的选定4.6.4 步进电动机的性能校核5.增量式旋转编码器的选用 (14)6. 绘制进给传动系统示意图 (14)7.工作台控制系统的设计 (14)8.步进电动机的驱动电源选用 (17)9.选择AT89S52单片机的控制系统计 (18)10.致谢 (19)参考文献 (20)1.引言:现代科学技术的不断发展,极大地推动了不同学科的交叉与渗透,导致了工程领域的技术革命与改造。

在机械工程领域,由于微电子技术和计算机技术的迅速发展及其向机械工业的渗透所形成的机电一体化,使机械工业的技术结构、产品机构、功能与构成、生产方式及管理体系发生了巨大变化,使工业生产由“机械电气化”迈入了“机电一体化”为特征的发展阶段。

X52K铣床数控改造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、激光加工设备的工作台、电子元件表面贴装设备等。

模块化的X52K铣床数控改造,通常由导轨座、移动滑块、工作、滚珠丝杠螺母副,以及伺服电动机等部件构成。

其中伺服电动机做执行元件用来驱动滚珠丝杠,滚珠丝杠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、滚珠丝杠螺母副和伺服电动机等均以标准化,由专门厂家生产,设计时只需根据工作载荷选取即可。

2.设计任务题目:X52K 铣床X 向进给系统数控改造 主要参数如下:1.X 方向的脉冲当量0.005mm/step;2.定位精度均为01.0 mm;3.最大快移速度:4000mm/min. 具体要求:1.机械部分设计计算,选择适当元器件;2.确定总体方案,绘制系统组成框图一张A3;3.绘制X 向机械部分改造装配图一张A0;4.设计控制系统,画出电器原理图一张A1.5.编写说明书一份3.总体方案的确定X52K 基本技术规格 主轴端面到工作台的距离 max d 400mm min d 30mm主轴轴线到床身垂直导轨面的距离 350mm 面积: 宽×长320×1250mm 最大纵向行程手动(机动) 700(680)mm 最大横向行程手动(机动) 260(240)mm 最大升降行程手动(机动) 370(350)mm 进给级数 18级纵向:23.5 ~ 1180mm/min进级量范围 横向:15 ~ 786mm/min 垂直:8 ~ 394mm/min孔径 29mm 主轴孔锥度 7:24 刀杆公称直径 32 ~ 50 mm 转速级数 18级转速范围 30 ~ 1500r/min 轴向调整距离 70 mm 主轴电动机功率 7.5KW 工作台进给电动机功率 1.5KW 最大工件质量 150 Kg机床进给部件重量横向4410N 纵向 2200N3.1 机械传动部件的选择3.1.1导轨副的选用腰设计数控车床工作台,需要承受的载荷不大,而且脉冲当量小,定位精度高,因此选用直线滚动导轨副,它具有摩擦系数小,不易爬行,传动效率高,结构紧,安装预紧方便等优点。

3.1.2丝杠螺母副的选用伺服电动机的旋转运动需要通过丝杠螺母副转换成直线运动,需要满足0.005mm 冲当量和01.0 mm 的定位精度,滑动丝杠副为能为力,只有选用滚珠丝杆副才能达到要求,滚珠丝杆副的传动精度高、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。

3.1.3减速装置的选用选择了步进电动机和滚珠丝杆副以后,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,选用无间隙齿轮传动减速箱。

3.1.4伺服电动机的选用任务书规定的脉冲当量尚未达到0.001mm ,定位精度也未达到微米级,空载最快移动速度也只有因此4000mm/min ,故本设计不必采用高档次的伺服电动机,因此可以选用混合式步进电动机。

以降低成本,提高性价比。

3.1.5检测装置的选用选用步进电动机作为伺服电动机后,可选开环控制,也可选闭环控制。

任务书所给的精度对于步进电动机来说还是偏高,为了确保电动机在运动过程中不受切削负载和电网的影响而失步,决定采用半闭环控制,拟在电动机的尾部转轴上安装增量式旋转编码器,用以检测电动机的转角与转速。

增量式旋转编码器的分辨力应与步进电动机的步距角相匹配。

3.2 控制系统的设计1)设计的X-Z 工作台准备用在数控车床上,其控制系统应该具有单坐标定位,两坐标直线插补与圆弧插补的基本功能,所以控制系统设计成连续控制型。

2)对于步进电动机的半闭环控制,选用MCS-51系列的8位单片机AT89S52作为控制系统的CPU ,能够满足任务书给定的相关指标。

3)要设计一台完整的控制系统,在选择CPU 之后,还要扩展程序存储器,键盘与显示电路,I/O 接口电路,D/A 转换电路,串行接口电路等。

4)选择合适的驱动电源,与步进电动机配套使用。

3.3 绘制总体方案图总体方案图如图所示。

人机接口机电接口步进电机步进电机Y方向传动机构X方向传动机构型机驱动电路微4.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按照下导轨上面移动部件的重量来进行估算。

包括工件、夹具、工作台、上层电动机、减速箱、滚珠丝杠副、导轨座等,估计重量约为800N4.2 铣削力的计算设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。

则由表3-7查得立铣时的铣削力计算公式为:0.850.750.73 1.00.13c e z p 118a fd a n Z F -= (6-11)今选择铣刀的直径为d=15mm ,齿数Z=3,为了计算最大铣削力,在不对称铣削情况下,取最大铣削宽度为e a 15mm =,背吃刀量p a =5mm ,每齿进给量z f 0.4mm =,铣刀转速n 300r/min =。

则由式(6-11)求的最大铣削力:0.850.750.73 1.00.13c 118150.41553003N 2586N F -=⨯⨯⨯⨯⨯⨯≈(1)主切削力错误!未找到引用源。

,总切削力F 在铣刀主运动方向上的分力,即沿铣刀外圆切线方向上的分力,是主要消耗功率的力(2)进给力错误!未找到引用源。

,总切削力错误!未找到引用源。

在纵向进给方向上的分力(3)横向进给力错误!未找到引用源。

,总切削力错误!未找到引用源。

在横向进给方向上的分力(4)垂直进给力错误!未找到引用源。

,总切削力错误!未找到引用源。

在垂直进给方向上的分力采用立铣刀进行圆柱铣削时,各铣削力之间的比值可由表查得,考虑逆铣时的情况,可估算三个方向的铣削力分别为:f c F 1.1F 2845N =≈,e c F 0.38F 983N =≈,fn c F 0.25F 647N =≈。

图3-4a 为卧铣情况,现考虑立铣,则工作台受到垂直方向的铣削力z e F F 983N ==,受到水平方向的铣削力分别为f F 和fn F 。

今将水平方向较大的铣削力分配给工作台的纵向,则纵向铣削力x f F F 2845N ==,径向铣削力为y fn F F 647N ==4.3 直线滚动导轨副的计算与选型(X 向)4.3.1 块承受工作载荷maxF 的计算及导轨型号的选取工作载荷是影响直线滚动导轨副使用寿命的重要因素。

本例中的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:max GF F 4=+ (6-12)其中,移动部件重量G=800N ,外加载荷z F=F 983N =,代入式(6-12),得最大工作载荷max F =1183N=1.183kN 。

查表根据工作载荷max F =1.183kN ,初选直线滚动导轨副的型号为KL 系列的JSA-LG15型,其额定动载荷a C 7.94kN =,额定静载荷0a C 9.5kN =。

任务书规定加工范围为200×150㎜,考虑工作行程应留有一定余量,查表选取导轨的长度为520mm 。

4.3.2 距离额定寿命L 的计算上述所取的KL 系列JSA-LG15系列导轨副的滚道硬度为60HRC ,工作温度不超过100C ,每根导轨上配有两只滑块,精度为4级,工作速度较低,载荷不大。

分别取硬度系数f H =1.0,温度系数f T =1.00,接触系数f c =0.81,精度系数f R =0.9,载荷系数f w =1.5,代入式(3-33),得距离寿命:L=Km F C f f f f f a w r c t h 562550)(3max≈⨯⨯⨯⨯⨯远大于期望值50Km ,故距离额定寿命满足要求。

4.4 滚珠丝杠螺母副的计算与选型4.4.1 最大工作载荷Fm 的计算如前所述,在立铣时,工作台受到进给方向的载荷(与丝杠轴线平行)Fx=2845N,受到横向载荷(与丝杠轴线垂直)Fy=647N ,受到垂直方向的载荷(与工作台面垂直)Fz=983N.已知移动部件总重量G=800N ,按矩形导轨进行计算,取颠覆力矩影响系数K=1.1,滚动导轨上的摩擦系数μ=0.005。

求得滚珠丝杠副的最大工作载荷:Fm=KFx+μ(Fz+Fy+G)=[1.1⨯2845+0.005⨯(983+647+800)]N ≈3142N 4.4.2 最大动工作载荷FQ 的计算设工作台在承受最大铣削力时的最快进给速度v=400mm/min ,初选丝杠导程Ph=5mm,则此时丝杠转速n=v/Ph=80r/min 。

取滚珠丝杠的使用寿命T=15000h,代入L0=60Nt/106,得丝杠寿命系数L0=72(单位为:106r )。

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