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壓力機平衡器風壓的計算

2015-04-27 02:46:30王領王蔓張成爽
機床與液壓 2015年16期

王領,王蔓,張成爽

(1.濟南二機床集團有限公司,山東濟南250022; 2.濟南大學機械工程學院,山東濟南250022;3.山東森德數控機械有限公司,山東濟南250330)

隨著生產技術的不斷進步,材料沖壓成形技術向著低誤差、高精度、高合格率的需求方向發展[1],平衡器對于壓力機的作用顯得特別重要。平衡器主要作用是通入壓縮空氣后平衡壓力機往復運動件的重力,從而提高滑塊運動的平穩性,減少制動器發熱,使傳動系統的間隙保持在非受力面上,保證壓力機工作時的精度,可以防止制動器失靈及連桿意外折斷、滑塊自重下落時可能發生的安全事故[2]。

1 平衡器的結構

圖1 是某公司采用的平衡器典型結構,由缸體、活塞、活塞桿、支架等構成,缸體通常裝在橫梁兩端或左右立柱上,活塞桿有支架與滑塊相連,缸體下端通過管路與儲氣罐連通,從活塞桿上淌下來的潤滑油經接油盒流回油箱,進入平衡器的氣壓大小可由左前立柱內的組合閥來調節。

圖1 平衡器的典型圖

2 平衡器風壓的計算公式

2.1 平衡器風壓的估算公式

用戶購買了某公司生產的壓力機,在設計初期做方案時,首先要進行壓力機風壓的估算,估算出平衡器的風壓是否大于用戶提供的進氣氣源壓力,如果大于此壓力,需要增壓。下面介紹設計初期的平衡器風壓估算公式:

式中: mc為平衡質量,kg; ms為滑塊部件質量,kg;mud為上模質量,kg; mr為連桿導柱等質量,kg; mp為平衡器運動質量,kg; me為偏心體質量,kg; pca為最大計算平衡壓力,MPa; Dcp為平衡器缸體內徑,mm; Dcs為平衡器活塞桿直徑,mm; Nc為平衡器個數。

2.2 調整設定壓力的計算

設計員在設計好各個部件之后,運動部件的重力肯定會和之前估算的重力有出入,一般不大,但仍要重新計算壓力機的調整設定壓力,應用新的計算公式,平衡器調整設定壓力pt是在滑塊上死點位置進行,設定壓力與計算壓力pca有一定的差異,如圖2所示。

圖2 設定壓力和計算壓力比較

設定壓力的計算如下:

(1) 傳統的計算方法

式中: Q 為儲氣罐容積,m3; Nqc為共用一個儲氣罐的平衡器個數; sstr為滑塊行程長度,mm; Dcp為平衡器缸體內徑,mm; Dcs為平衡器活塞桿直徑,mm。

(2) 新的計算方法

其中: G 為壓力機自身需平衡重力(104N) ; K 為1/2 行程造成的風壓波動量; A 為平衡器總面積。

對比兩個公式: 主要區別是風壓波動量的計算發生了變化,這兩個公式的計算都涉及到平衡重力的計算。對于偏心式和銷軸式壓力機計算比較簡單,但是對于多連桿壓力機計算比較困難,靜態計算不準確。解決辦法是建立多連桿桿系13 個獨立變量參數的不同組合以及多約束優化數學模型; 通過ADAMS 參數化設計及模擬仿真分析,確定八連桿機構的重力,如圖3 所示,并且對于不同參數的壓力機,每次只需更改多連桿的參數即可仿真,不用每次都建立模型[3-4]。

圖3 ADAMS 中仿真的多連桿圖形

3 實驗驗證

推導出上面的公式之后,在公司做了大量的實驗去驗證。首先對設計好的壓力機,通過上面的公式算出理論值,然后在廠內試車的壓力機上通過PLC 分析軟件AUTEM PLC-ANALYZER pro 5 測試一些數據,整理之后做出如圖4 的折線圖,從中得出風壓的實驗值為0.475 MPa,與理論計算值非常接近,誤差2%,在接受范圍之內。

圖4 風壓與上下行程電流關系曲線

4 結論

準確計算出壓力機的風壓值,不僅對沖裁、彎曲、成形、淺拉深、校正等冷沖壓工序有著很大影響,而且能提高高檔模具的使用壽命。文中論述的平衡器風壓計算方法,計算出的風壓值能很好地滿足生產的需要,已在很多家沖壓生產企業中應用,得到了合作方的認可。

在計算壓力機風壓的過程中,應用了工程仿真軟件真軟件ADAMS。在工程機械設計與研究中,虛擬樣機技術的應用是一種發展趨勢,可大大提高設計計算過程和準確性,是今后計算的發展方向[5]。

[1]夏春風,鐘康民,楊麗琴.基于同步齒形帶與滾動螺旋-鉸桿增力機構的伺服壓力機設計[J].機械設計與研究,2012(4) :31-37.

[2]濟南第二機床廠.曲柄壓力機設計[M].濟南:濟南第二機床廠,1973.

[3]李增剛.ADAMS 入門詳解與實例[M].北京: 國防工業出版社,2006.

[4]鄒昌平.基于ADAMS 的新型六桿擺動機構的研究[J].機床與液壓,2007,35(3) :37-42.

[5]王洪倫,龔烈航,肖斌安.基于虛擬樣機技術的工程機械仿真分析與應用研究[J].機床與液壓,2008,36(7) :140-163.

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