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精密臥式加工中心設計研究(三)

2015-04-02 18:25:59李云革
智能制造 2015年3期

李云革

一、引言

在保證大功率、高扭矩的前提下提高主軸轉速、切削速度和機床快移速度,縮短機床加工和輔助時間,是提高臥式加工中心加工效率的關鍵。因此,作為移動部件的機床立柱設計非常重要。本文以 HMS125b型臥式加工中心的立柱設計為例,詳細闡述了立柱設計中相應的理論計算和實際經驗。

HMC125b型加工中心機床總體設計布局為橫、縱分體鑄造床身結構。立柱為鑄鐵龍門框形結構,受力均勻;滾珠絲杠帶動主軸箱沿立柱導軌上下移動,主軸位于立柱兩導軌中間。主軸箱的平衡通過安裝在立柱上的油缸和鋼絲繩共同完成。

二、立柱參數的設定

HMC125b臥式加工中心工作臺為 1250×1250mm,主軸最大抗力 10000N,快移 24m/min, X軸即立柱加速時間 0.2s。驅動電機:德國西門子 1FT6108-8AF71型。額定扭矩:37Nm。靜態扭矩:70Nm。最大扭矩:220Nm。額定轉速:3000rpm。額定轉動慣量:260×10 -4kg·m2。

三、絲杠的選擇

1.螺紋直徑、導程、螺母的選擇

本機床設計最大移動速度 24m/min,經過減速箱(降速比 i=3)的減速后,與滾珠絲杠連接。根據同類機床比較,絲杠軸徑為 d=63mm,導程為 Ph=25mm。由此推導,絲杠螺紋長 =行程 +螺母長 +沖程 +端邊限度=1600+272+80X2+1209=3900mm。絲母選擇凸緣雙螺母外循環 TDB-U 6325型。

2.精度的選擇

絲杠精度:0.023mm/300,ISO5。

3.確定螺紋軸的預壓力

絲杠預壓力: F=△ l×ks =△ l×Eπd32/4L。式中,F為預壓力,單位為 Kg;k s為螺紋軸軸向剛性; E=2.1×105N/mm2;d3=55.2mm; L=2271mm; F=(0.142 ×2.1×105π×55.22)/(4×2271)=2.2×10 4N。因此,預拉伸力: F=3.1×104N。

由此可以選出滾珠絲杠副的型號,這里選用:TDB -U6325-9-4。動態負載 Ca=138.4kN;靜態負載 C 0a =321.5kN。

4.對已選擇的滾珠絲杠的校核

(1)壽命的校核。快速進給時最大軸向負荷為: Fa =m1×a+f+20%m1×g =m1×a+μ×m1×g+20%m1×g =4000×2+0.005×4000×9.8+0.02×4000×9.8 =16036N L=( Ca/fwFa)3×106式中, L為總轉數; Ca為基本額定動態負載138.4kN; fw為負載因數,取1.5; Fa為軸向負荷16036N; L=(138400/1.5×16036) 3×106=190.5×106 >106,滿足要求。

(2)臨界轉速的校核。

絲杠轉速提高之后,可能發生共振而不能繼續轉動,臨界轉速為:

d1

N=λ2× ×107

l2 式中, N為危險速度下的容許轉速; λ2為與安裝相關的系數,為固定值, λ2=21.9; d1為絲杠軸螺紋小徑, d1=55.2mm; l為絲杠軸的安裝間距, l=3458mm;

N=21.9× 55.2 ×107=1011rpm;絲杠最快轉速為 34582 24000

n= Vmax =

Ph 25=960< N=1011rpm。因此滿足要求。

由此, c·dp ·n值為: dp =63, n=960rpm,

dp ·n=63×960=60480< [ dp ·n]=100000rpm。滿足要求。

四、軸承的選擇

NSK滾珠絲杠支承軸承為高精度向心推力滾珠軸承,其特點是:高軸向剛性,低的啟動扭矩,容易安裝,結構簡單,因此選用 NSK軸承,型號為:60TAC120BDBBC10PN7A,設置 2組。

五、驅動電機的選擇

選擇電機的條件是 N電機> n負載;T電機 ≥ T負載;J電機 1 ≥3 J負載。根據國內外同類規格機床 ,選用西門子 AC系列 1FT6108-8SF7。其電機額定扭矩為 37Nm;額定轉速為 3000rpm額定轉動慣量為 260×10 -4kg·m2。通過計算校核所選電機。

(1)負載慣量的校核。

mD2 11

J絲杠 = 8 = 8×( 4 ρπD2l)D2

11 = ×( ×7.8×103π×0.0632×3.9)×0.0632

84

=0.047kg·m2

主軸箱等件折算到絲杠上的轉動慣量:

J主軸箱 =M1×L×L/ [(2×3.14)×(2×3.14)] =4000×0.025×0.025/ [(2×3.14)×(2×3.14)]

=0.063kg·m2

J=J絲杠 +J主軸箱 =0.047+0.063=0.11kg·m2

折算到電機軸上的轉動慣量:

J 0.11 J電機軸 = i2 = 32 =0.012kg·m2 J電機軸/3=0.012/3=0.004< J電機 =0.026kg·m2

所以電機的轉動慣量滿足要求。

(2)啟動力矩的校核。減速箱傳動比為 i=3; T啟動 = iJα,T啟動為啟動力

矩; α為角加速度 α= n·2π = 960×2π =503rad/s; t 60×0.2

T啟動 =iJα=3×0.012×503=18Nm< T電機=37Nm。所以電機滿足要求。endprint

六、導軌的選擇

本機床選用的導軌是 THK直線導軌。直線導軌具有導軌表面磨損少、不產生爬行、油膜厚度變化少、價格便宜、高精度、高剛性、安裝、噪音低、具有很好的互換性和交貨期短等優點。

(1)系列的選擇。選擇 SRG系列,因為此系列采用滾柱保持器,具有超高剛性、四方向等負荷,通過防止偏移來實現平滑運動、長期運行且免維護等優點。

(2)精度等級的選擇。本機床屬于精密級,選擇為 P精密級,預壓的種類為中預壓,C0級。

(3)線性導軌尺寸的確定。對于線性導軌,公稱型號與滾珠絲杠軸直徑幾乎相等,由于滾珠絲杠的直徑為63mm,查樣本可知,線性導軌型號為 SRG65LV(沒有 63規格)。

(4)導軌長度 L的確定。 L=行程+沖程+主軸箱的高度 +兩端防護罩最小壓縮尺寸 =1400+160+1150+138=2848mm。所以線性導軌型號選為 SRG65LV3SSC0E+2848LP-Ⅱ。

(5)線性導軌的潤滑方式。為了使用方便,采用集中潤滑方式。

(6)安裝方式的選擇。線性導軌側壓方法選用錐形塊(圖 1),左側為調整側,右側為基準側。安裝臺階的高度根據樣本可知為 8mm。

七、滾珠絲杠的安裝方式

滾珠絲杠結構如圖 2所示,主軸箱的絲母座孔為φ106mm,絲母直徑為 φ105mm,有 1mm的間隙,是為了調整方便,件 11為調整墊,調整該墊的厚度,可以對絲杠進行預拉伸,預拉伸 △ l計算如下:

△ L =ρ×△ t×L

式中, △ L為絲杠軸向伸縮量,單位為 mm; Ρ為熱膨脹系數 12×10 -6,單位為℃;△ t為絲杠軸溫度變化,取 3℃; L為螺紋部有效長度 2271,單位為 mm;

△ L=12×10-6×3×2271=0.0817mm。最后,確定△ L為

0.08mm。

滾珠絲杠的預拉伸具有以下作用。

(1)補償絲杠變形。

(2)提高絲杠抗壓剛度。

(3)提高推力軸承的軸向剛度。

(4)提高軸承座的軸向剛度。

八、平衡油缸的設計

平衡油缸的設計(圖 3),本機床采用液壓油缸的平衡方式,由于主軸箱上下行程為 1400mm,行程較大,考慮液壓油缸行程不能太大,所以采用動滑輪加上鋼絲繩的形式,來減少油缸的行程,但油缸所承受的力要相應增加一倍。

選擇美國 Parker公司 MMA系統冶金缸,主軸箱部總體重量為 3000kg,液壓油缸應平衡掉 6000kg的重量,選擇型號為 100CMP3MMARL14M860M1144油缸。計算得出平衡載荷為 F=58800N,活塞桿直徑為 φ桿=63mm,缸孔面積為 S孔 =7854mm2,活塞桿面積為 S桿 =3117mm2,壓力為 P=F·106/( S孔-S桿)/1000000=12.4MPa,系統泵站壓力為 14MPa。故滿足使用要求。

所選油缸及油壓符合設計要求,為進一步確保穩定性,在其管路上安裝一個減壓閥,通過改變管路壓力大小來調節平衡穩定性。

九、結語

HMC125b樣機組裝完成后,對機床立柱左右運動的X軸和主軸箱上下運動的 Y軸,進行幾何精度和加工精度切削檢驗,經檢測與實踐調整,所測精度完全符合設計要求,且立柱在工作過程中運轉平穩、動態特性好,超越預期設計效果,保證了機床的精度要求。HMC125b樣機現在已經售出,該機床適用于軍工、航天、船舶和紡織等多種行業,更適合大型泵業和減速箱行業的高性能機床。endprint

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