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可保持主軸精度的自動換刀主軸的打刀反扣機構*

2014-04-27 13:06:12王世鵬解艷彩王俸林
制造技術與機床 2014年5期
關鍵詞:結構

王世鵬 解艷彩 王俸林

(①大連交通大學現代軌道交通研究院,遼寧 大連116021;②大連華根有限公司,遼寧 大連1166620)

在重大專項的要求指引下,重大專項“千臺國產加工中心可靠性提升工程”項目由大連華根機械有限公司承擔,根據該專項指導精神,我們部門對機床進行了大規模的升級整頓,為了提高機床可靠性和有效的使用壽命,我們對傳統的主軸打刀機構進行改進,新結構可有效提高機床主軸精度的保持時間,從而有效提高機床的可靠性。

普通的主軸打刀裝置如圖1,主要包括打刀缸、主軸體、主軸拉桿、碟簧等。主軸拉桿位于主軸體內,與打刀缸的活塞桿在同一軸線上,主軸拉桿在主軸體內上下滑動。機床在換刀時,打刀缸活塞的力作用于主軸拉桿上,迫使碟簧變形松刀。此打刀作用力,經主軸體通過主軸軸承傳遞到主軸箱體。為了保證拉刀可靠,主軸拉刀力都較大,例如,加工中心常用BT40 刀柄,拉刀力在8 kN 左右,打刀缸打刀力在10 kN 左右;BT50 刀柄拉刀力在15 kN 左右,打刀缸打刀力在20 kN左右。這么大的作用力頻繁作用在主軸軸承上,將造成主軸軸承滾道受損,影響主軸精度,使主軸軸承壽命大大縮短。一般來說,加工中心的精密主軸軸承都比較昂貴,在軸承配置上承受反向作用力的能力比較差,因此這種打刀裝置使用起來很不經濟。

2 主軸打刀新結構

為了解決此問題,現在的機床一般使用如圖2 所示的帶反扣卸荷主軸打刀裝置,包括打刀缸、主軸、拉桿、碟簧、彈性體、主軸箱體、主軸軸承,主軸通過軸承與主軸箱體活動連接,主軸拉桿位于主軸體中心的空腔中,與打刀缸的活塞桿在同一軸線上,其上端套接在一圓筒形滑動壓塊中,并與滑動壓塊固定連接,滑動壓塊的外徑與主軸體的內徑相配合,可在主軸體內上下滑動,主軸拉桿的下端穿過環形下限位塊,主軸拉桿的末端通過拉釘與刀柄連接,碟簧位于滑動壓塊與環形下限位塊之間,其外徑與主軸體內徑相配合,還包括環形連接塊、反扣盤和浮動反扣壓塊;環形連接塊為圓筒形結構,位于打刀缸的法蘭的下方,浮動反扣壓塊為中間有階梯孔的圓柱形結構,該階梯孔上大下小,浮動反扣壓塊位于環形連接塊的下方,通過連接螺栓將浮動反扣壓塊、法蘭及環形連接塊固定在一起;反扣盤為T 形環狀體結構,套在浮動反扣壓塊的階梯孔中,其外徑小的部分的直徑比浮動反扣壓塊中大孔的直徑稍小,其外徑大的部分的直徑比浮動反扣壓塊中大孔的直徑稍小,反扣盤與浮動反扣壓塊之間有0.3~0.5 mm 的間隙;主軸體的尾端插在反扣盤的通孔中,與反扣盤固定連接。

浮動反扣壓塊的外緣處的圓周上開有通孔,彈性體導桿的下端穿過該通孔,鎖緊在位于浮動反扣壓塊下方與主軸箱體固定連接座板的螺紋孔里,形成固定連接,彈性體穿設在導桿上,其頂端與彈性體導桿的頂端固定,其末端與浮動反扣塊的上頂面相接觸。

3 主軸打刀新結構工作原理

采用上述結構后,由于浮動反扣壓塊與打刀缸是一體的,機床需要換刀時,打刀缸的活塞桿往下運動,當打刀缸的活塞桿力作用在主軸拉桿上時,主軸體內碟簧的反作用力很大,彈性體被壓縮,使浮動反扣壓塊連同打刀缸被向上頂起,使得反扣盤和浮動反扣壓塊之間0.3~0.5 mm 的間隙被消除,浮動反扣壓塊與反扣盤結合成一體,即浮動反扣壓塊向上浮動托住反扣盤,從而使打刀缸的活塞桿的力不會通過主軸體作用到主軸軸承上,保證了主軸軸承的精度不受損。

彈性體可以使松刀動作完成后,浮動反扣壓塊可靠復位,反扣盤和浮動反扣壓塊之間0.3~0.5 mm 的間隙可靠回復,避免主軸高速回轉時,反扣盤和浮動反扣壓塊之間發生劇烈摩擦。

由于彈性體導桿的導向,可防止彈性體歪斜,也可防止打刀缸歪斜。

這種結構中,彈性體的選擇至關重要,彈性體剛度小了,反扣盤和浮動反扣壓塊之間0.3~0.5 mm 的間隙不能可靠保持,主軸高速回轉時,反扣盤和浮動反扣壓塊之間可能發生劇烈摩擦;彈性體剛度大了,打刀缸的打刀力又大部分作用到主軸軸承上,起不到卸荷的作用。

力學分析表明,主軸軸承承受的作用力如果忽略打刀缸的重力作用和相關磨擦力,正好等于反扣盤和浮動反扣壓塊之間0.3~0.5 mm 的間隙消除時,彈性體的彈力。

顯然,當彈性體此時的彈力等于或大于碟簧的彈力時,此機構將不起任何作用。

4 結語

本文提出了主軸打刀新結構,該結構避免了將打刀力作用于主軸軸承,從而有效增加了主軸精度保持時間,該結構有效提升機床的可靠性。

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