邱紅,沈印,高朝祥,任小鴻,梁雄
(1.四川化工職業技術學院,四川瀘州646000;2.西南大學工程技術學院,重慶400715;3.中國南車集團資陽機車有限公司,四川資陽641300)
夾具是產品生產的一個重要部件,它對保證產品的生產質量具有舉足輕重的地位,同時,夾具的自動化程度和精度也是應考慮的重要因素。夾具的自動化程度高,可以減輕操作人員的勞動強度,使生產效率和產品周期能夠得到進一步的提高;夾具的精度是保證產品質量的首要條件,由于人為的操作誤差,很難保證產品的加工精度。所以,設計出自動化程度以及精度高的夾具對加工行業具有很重要的意義。
銑邊機主體結構由床身、工作臺、立柱組成。床身為機床的基礎部件,它具有足夠的剛性,有合理的鑄造結構。導軌為兩條直線滾動導軌,機床的移動部件工作臺安裝在這兩條直線導軌上,床身兩側通過螺釘和定位鍵將左右立柱緊固在床身上,使床身與左右立柱連為一體,構成閉式龍門框架的下半部。
工作臺面有固定工作或夾緊用的“T”形槽,中間“T”槽作夾具定位用。在工作臺前端裝有限位開關和定量潤滑分配器,潤滑分配器將潤滑來油分配給直線導軌副。在機床和工作臺導軌之間裝有齒輪齒條副傳動裝置,齒輪齒條副中的齒輪箱固定于床身中部,齒條固定于工作臺底部。在床身前段裝有潤滑油管和電路的拖線裝置。
采用電磁感應原理來控制夾緊力的大小和方向。電磁鐵是由一些安放在導軌下面的螺線管組成,螺線管本身有匝數,通過改變電流與匝數來改變電磁力的大小,電流的方向控制了磁極的方向,也就限制了自由度運動的方向。
設計特點:在銑邊機的導軌和橫梁下邊分別安裝磁極不一樣的螺線磁管(圖1),在安裝的時候要注意磁極的相互交錯,并要一一對應,通過PLC 裝置發出脈沖信號,螺旋磁管鐘的線圈得到電流信號,由于電磁感應原理,各個磁極將會有磁力的產生,即可對工件產生垂直方向上的夾緊力。此外,在安裝螺線管磁極時,使各螺線磁極相互獨立,并要進行磁極編號,這主要是方便PLC 對某一磁極的控制,更能限制工件不同位置的自由度。比如在加工不規則零件時(零件某加工平面有圓弧、臺階以及凹槽相互交錯),讓N1 和S9通電產生磁場,即可使零件由平面變成傾斜60°,而不會產生縱向位移,在夾具鉗口部分安裝位置檢測傳感器,并將鉗口位置的實時狀況反饋到顯示屏上面,方便對夾緊位置的在線調整,原理圖見2。

圖1 螺線磁管

圖2 電磁液壓夾具原理圖
液壓夾具主要由液壓缸、電磁換向閥、活塞桿、夾具鉗口部分組成,主要是控制工件橫向方向的位移,采用液壓力推動活塞桿來夾緊工件。活塞桿和夾具鉗口部分為一體聯動,即活塞動作,夾具鉗口就動作。通過PLC控制器控制電磁換向閥電磁鐵的通電與斷電,電磁換向閥控制油液的流動方向,從而控制活塞桿的運動,達到夾緊或者松開工件的目的。
2.2.1 液壓夾具關鍵零部件的設計
(1)夾具體鉗口
鉗口是液壓夾具的夾緊關鍵部件。由于要經常夾持零件,而且龍門銑邊機夾緊的工件一般是型材或者鑄件,其含碳量一般較多,硬度較硬,所以夾緊鉗口力學性能一定要好。采用合金結構鋼,通過適當的熱處理工藝(滲碳淬火),增加其強度和耐磨性,這樣可以延長鉗口的使用壽命。
(2)夾具體壓板
在夾具體內部安設有活塞桿,通過控制電磁鐵的換向來控制活塞桿的移動,以此來完成對工件的夾緊與松開。采用齒條式活塞桿,右壓板和齒條式活塞桿可靠連接在一起,當齒條式活塞桿向左移動時(右壓板也向左移動),齒輪就順時針轉動,上面的齒條會隨著齒輪的順時針旋轉而向右移動,即可使工件可靠夾緊。結構圖見圖3,左壓板在安裝的過程中,應當注意兩個方面的問題:
①鉗口與活塞通過連接板進行可靠連接;
②夾具體的內部應當安裝密封氈,防止油液泄漏。

圖3 液壓夾緊機構
2.2.2 液壓回路的設計
由于數控龍門銑邊機較多地用于大型零件的加工,所以要求夾緊力特別大,而且加工過程中要求夾緊力保持不變,所以此液壓回路選用鎖緊回路。液壓鎖緊回路由一個液壓缸、一個液壓泵、一個三位四通換向閥(H型)、溢流閥、一個活塞缸和兩個液控單向閥組成。用H型三位四通換向閥的目的是利用中位機能,即中位工作時,A、B、T 三口通,保證兩液控單向閥的控制口壓力為零,這樣液壓缸才能可靠地鎖住。電動機帶動泵旋轉,高壓油通過電磁換向閥進行油路換向,送至液壓活塞缸的有桿腔或者無桿腔,電磁換向閥接受來自PLC控制器的信號,進行油路換向。原理見圖4。

圖4 液壓鎖緊回路
當油缸不工作時,活塞被鎖緊,夾具實現夾緊,工件不能移動。當換向閥使活塞向右運動時,右邊液控單向閥反向流通,右邊液控單向閥起普通單向閥作用;當換向閥使活塞向左運動時,左邊液控單向閥反向流通,左邊液控單向閥起普通單向閥作用。
使用液壓電控磁力夾具實現了全自動夾緊,從而提高了工作效率。
從某公司使用情況來看:使用普通夾具,在數控龍門銑邊機上,熟練工人完成一次裝夾至少需要10.3 min;采用液壓電控磁力夾具后,一次完成裝夾時間只需要5 min,一次裝夾工件整整縮短了5.3 min,生產效率比原來采用手動夾緊提高了20.6%
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【5】陳燕.基于不規則零件的加工工藝分析及夾具設計[J].機床與液壓,2011,39(14):44-45.而且夾具定位準確,偏差只允許±0.008 mm,這是手工和半自動夾緊完全做不到的。這樣準確的定位使零件的加工精度提高,保證了產品的質量。