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[资料] 回转工作台夹紧机构浅析

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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与落地铣键床相配套的回转工作台不断地更新着结构,本文就我厂生产的ZT20A,ZT30R,TKH6913A型机床的回转土作台以及ZTS20型回转工作台的几种夹紧机构,分析它们的受力情况,计算夹紧力,然后加以比较分析。; c5 ], H+ E3 P  @% n. t. A$ k
20071229112448.jpg
; i2 t; Q, W9 G6 K1.回转台 2.锁紧螺栓 3.顶块 4锁紧螺母' K  x/ p" a: ]( @) G
图1 ZT20A回转台夹紧机构示意图
7 M: h/ \1 j+ a9 _+ e 2007122911251.jpg
% c) l1 a5 x5 Q4 R+ D1.工作台凸台 2夹紧块 3.夹紧套
/ V! _: Q$ l2 V) d图2 TKH6913A机床用回转台及ZT130B型回转台夹紧机构示意图5 ^8 H& j4 l; x3 P
20071229112510.jpg 8 B; m9 G+ T5 n- b7 M! _$ p
1,4夹紧块 2.工作台 3.楔块 5弹性体: f" ^- N, V! [- Q/ Q
图3 ZTS20型机床回转台夹紧机构示意图
# j) ^' C* w5 j2 |ZT20A型回转上作台的夹紧机构(图1),是最简单的手动夹紧机构。它的原理是:利用锁紧螺栓和锁紧螺母的旋进和旋出,来决定回转台的夹紧和松开。
! x5 C& Q4 |) j$ I8 p$ K当回转台处于工作位置时,将锁紧螺母旋紧,靠着顶块及锁紧螺栓与回转台间的摩擦力将回转台夹紧;当回转台要回转时,旋松锁紧的螺母,消除摩擦力(在弹簧力的作用下,锁紧螺栓沿着回转台的T型槽可以移动),回转台可以自由转动,直至工作位置。ZT20A采用了4个夹紧装置,但由于此装置完全手动,对夹紧力无定量的规定,会导致一定的人为误差,从而影响加工精度。
6 p6 u8 h: h0 b* r5 G6 h% B随着电气控制尤其是PC控制的广泛应用,手动夹紧机构早已无法满足要求,随之产生了浮动夹紧一利用油缸进行夹紧的夹紧机构。TKH6913A型机床回转台ZT30B的夹紧机构(图2)及ZTS20型回转台的夹紧机构(图3),均是通过控制油缸和夹紧块与回转台间的摩擦力实现自动夹紧的。这两种夹紧方式一种是通过油缸对工作台径向凸台进行夹紧,而另一种是通过油缸对工作台上的圆形槽进行夹紧。这两种结构均利用油缸力夹紧,油压控制好,几个夹紧体的夹紧力相同,台面受力状态好,能够更好地保证加工精度。' |0 c% s, Q4 u0 L& j* @; b+ v* U, x
如图2受力分析所示,F是夹紧套受到油缸活塞杆拉力而产生的力,作用于活塞杆的轴心线上,R是工作台对夹紧块夹紧力的反作用力,设此力为合力,作用于夹紧块的中心,与实际夹紧力大小相等,方向相反。; k: p9 l- Q: h) T5 p2 f
在设计中,取活塞杆轴心线距零力矩点(固定销中心)为42.5m,夹紧块中心距零力矩点为1OOmm,油缸活塞外径120mm,活塞杆直径40mm,采用双油缸形式(参见图2)。若设系统油压为P(MPa),则:/ G0 m0 I2 l) i% \  O5 N
F=2×[(
  j; ?7 K$ H, R& g120% m* g) T. Y7 y% K! p
)2-(" H, e3 H( d" I1 `8 z3 W2 t) m
40
, K/ g- a2 k) G+ V6 O)2]×pP≈20106P(N)
; |+ k/ n1 {$ a1 g. O4 W; W2
* G& N# W7 l4 ~/ e2: K5 J* |9 g& a8 a6 {
故得出ZT30B、TKH6913A型机床用回转工作台其中一个夹紧体的夹紧力为8545P(N),设为F1。
2 o2 @- a4 P/ H楔块和弹性体的受力(以合力形式)如图3所示。先以弹性体为研究对象,它受3个力的作用:工作台对夹紧块的作用力Q(夹紧力的反力),垂直向上的支持力R,及楔形螺母对它的作用力R2(由正压力和摩擦力组成,所以与斜面垂直方向成角度j-摩擦角)。
% `3 j# O: Z0 H& q! a当油缸的压力P达到一定值时,楔形螺母与弹性体之间处于平衡状态,此时下式成立。- C8 y1 O: Y( \% o" O5 L4 X
Q+R×cos(a+j)=0! _, |; `8 N7 b
再以楔形螺母为研究对象,它同样也受3个力的作用:油压P产生的垂直拉力F弹性体的反作用力R'2(R'2+R2=0),楔块内力R3,现只考虑一侧的受力,因此有作用力R3,它的作用方向是与相对运动方向相反、且与水平方向成摩擦角j的方向。它所处的平衡条件为  I. i5 p; y- W" w& v& m
R'2×cos(a+j)=R3×cosj6 O/ a! }& l. |' G& p/ C  M6 q& B
F=RR'2×sin(a+j)+R3sinj6 l8 r$ w+ S) h3 ?' a' y: d9 y  k
已知楔形的角度为a=7.5°,µ=0.15,再由以上三式可以求得:3 _. R/ ]8 k* J1 t+ t% q
F=R'2×[sin(a+j)+cos(a+j)×tgj]又R'2=-R2=Q/cos(a+j)
& k8 t9 m" _6 s8 y+ g3 qF=[(
8 J) U- s; \( R' @( O120
# q9 V# w  m% z" R& R* l0 F)2-(
3 v. i; B2 l2 c40" Q' O* r; L. ?4 h/ w  P0 M
)2]×pP≈10053P(N)
! G* e) X) a6 T& j; N+ c( K* g2- R8 l/ W6 e" x6 |
2
& x. E1 P1 L9 O* H: S摩擦角j=arctg0.15≈8.53°% d$ e$ s9 c, o
所以夹紧力
) [2 |2 N! L5 P' r! X0 d" QQ=
$ c7 n/ B5 _6 iF* i8 \9 N' H, q8 ~. m
=
( M( T  R* ~$ T& V8 _/ Z: t% T100534 u. ^* ?5 k) ~2 j3 Y
=22989P(N)
% o4 x7 \; {' q, Gtg(a+j)+tgj# Y+ O5 ]7 Y$ k1 d" A- a* @
tg16.03°+tg8.53°
% x- d7 }5 `) ^8 j+ |# ~' W" D故得出ZTS20型回转工作台的一个夹紧体的夹紧力为22069.534P(N),设为F2。/ {! ?& k  T, g1 P- F
由此可见:两种结构的夹紧体的夹紧力,在相同油压的情况下F2=22989P(N)>>F1=8545P(N),且F1是在双缸作用下产生的,而F2仅是在单缸作用下产生的。从这一结果看,利用弹性体和楔块的结构要远远好于文中所述其它结构。因此被广泛地应用于PC控制的回转工作台设计中。
  n) z0 y5 e0 I# k) c1 T6 e0 F1 `文章关键词:
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