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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。3 d5 e) }1 A# ^+ u: L6 M  k
20071229112448.jpg # T0 i. ?' N8 p) Q+ S, g5 i
1.回转台 2.锁紧螺栓 3.顶块 4锁紧螺母
  }' H8 W1 M, Y( p4 B3 [1 D0 v! _: `图1 ZT20A回转台夹紧机构示意图, _5 L2 X1 g9 \9 [
2007122911251.jpg
. r7 ^/ p2 l2 {6 y$ l1.工作台凸台 2夹紧块 3.夹紧套
3 m% S0 A- e$ C0 T- G图2 TKH6913A机床用回转台及ZT130B型回转台夹紧机构示意图
. e' Y6 B4 C* d3 N8 f 20071229112510.jpg 0 |' w; v5 j5 s% _
1,4夹紧块 2.工作台 3.楔块 5弹性体" w; @) ^- F% x+ w+ k; S& z1 T& G" d
图3 ZTS20型机床回转台夹紧机构示意图
" C. \! e8 w9 c5 X% }: [9 Q/ YZT20A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。
- D! d8 X) U8 ^! c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。
* R/ @& N2 k# z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。
. {- `- Q- X8 @$ R0 @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。
- p( O2 V5 k+ ]2 I3 |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:
  i2 j, w& s& V; q* _6 WF=2×[(
, `; b2 s! p- o1203 }/ v% p4 u* ^, O; V
)2-(( K$ v9 h) O4 T. p5 v8 w% E
40  s0 i: S  K7 [" l4 k8 H' K
)2]×pP≈20106P(N)" m% j' R/ m# J( G  ~
21 ?  W1 r4 _" k
2: ?) r: h. R' I2 n6 I6 D
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。; s. e% N( B% p' a9 k
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)。
7 ~8 z  N* I8 m2 v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。
6 P& k0 u/ T  mQ+R×cos(a+j)=0
1 c1 T3 e& M& L' e) H/ V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, J/ O6 s, r6 o' `9 w
R'2×cos(a+j)=R3×cosj
7 h& W" J' s- W# ]; W6 t- lF=RR'2×sin(a+j)+R3sinj
% G. ~% A# k9 Z已知楔形的角度为a=7.5°,µ=0.15,再由以上三式可以求得:
0 O/ I$ P6 {* y: hF=R'2×[sin(a+j)+cos(a+j)×tgj]又R'2=-R2=Q/cos(a+j)! e) K+ C- D& K- Y  @$ M) S  V
F=[(7 a" ?! A1 t  p. W6 W) f$ G3 i
1206 \- R8 r, d, O8 t4 P* y- ~
)2-(
; v4 J7 k2 z0 z/ u; b6 }% T40
* e4 ]: s7 @) E' c' P)2]×pP≈10053P(N)+ t# |  X. L! `3 V9 T; C# Q
2$ _3 [% B0 ]$ j
2
, g0 q- w! z# h0 h: ?7 Y! t摩擦角j=arctg0.15≈8.53°" i4 h6 i# {) d' d& x" p
所以夹紧力
- O! s1 |" D# G# O8 L) a5 w7 o9 aQ=& B( `! x# C7 l& ]5 X# ~
F- d1 z* P3 _/ d. l. J
=8 R5 |8 X4 d+ N' x
10053( s, w* O" h0 x$ y2 L
=22989P(N)
! _8 @- M7 }: f# i' {* X/ rtg(a+j)+tgj
! D* l- B0 ^1 r7 ftg16.03°+tg8.53°- h0 I0 y% w5 u! ]
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。
$ Y5 U7 s1 ]' G% G7 l2 f- r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。  k- O5 R6 [8 W" {. Q
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