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精密臥式主軸設計研究

2012-10-23 10:04:36王慶利范春宏李永軍李昕晞
制造技術與機床 2012年5期
關鍵詞:設計

王慶利 范春宏 吳 麗 李永軍 李昕晞

(沈陽機床股份有限公司,遼寧沈陽 110141)

當前零部件加工的精度要求在不斷提高,機床向高速、高精、高效、高智能方向發展,作為機床核心部件主軸突顯其至關重要的作用。因為主軸的變形和振動對機床的加工精度和表面質量影響最大,機床設計的成功關鍵取決于主軸設計的優劣。主軸設計主要是根據工件的加工條件、加工要求、機床配置參數和結構等合理選擇主軸的主參數。我廠多年一直致力于主軸的研究與設計,并已投入生產,是國內少有的具有主軸自主研制能力的企業。

本文就是以HMS63型臥式加工中心的主軸設計為例,闡述主軸設計要點,理論計算及其一些實際經驗。

1 結構設計

開發臥式加工中心時,根據市場需求及實際發展要求,確定的主軸具體參數是:主軸錐孔型號No.50,主軸轉速范圍20~6 000 r/min,主電動機功率17 kW,主軸最大扭矩870 N·m,主軸軸承直徑φ110 mm。

主軸箱內的傳動機構具有增大扭矩作用。動力由交流電動機通過電動機軸的齒輪嚙合,將運動傳給中間軸。中間軸上通過二位油缸推動滑移齒輪實現自動二檔變速,傳動檔次由滑移齒輪所處的位置確定,最后由中間軸傳給主軸。主軸箱結構圖如圖1所示。

主軸是由兩組高精度角接觸球軸承支承,主軸軸承的潤滑為脂潤。主軸有冷卻循環系統,控制主軸溫升。拉刀機構是由碟形彈簧及液壓油缸組成的,當刀具裝入主軸的ISO50錐孔后,由主軸內部的刀具夾緊裝置進行夾緊。刀具夾緊時,夾緊裝置的彈性夾頭抓住刀柄尾部的連接螺栓,靠碟形彈簧張力將刀具向后拉緊。刀具松開時是通過主軸后部的液壓油缸壓縮碟形彈簧,使夾緊裝置的彈性夾頭張開,并借助推桿將刀具推出。

該臥式加工中心主軸電動機根據計算得到,選擇1PH7137-2ND02-OLAO型號,此種交流電動機結構緊湊,屬于強制風冷型鼠籠異步電動機,具有調速范圍寬、轉矩不受速度影響、魯棒性好等特點。

根據電動機的特性曲線,通過計算,可以得到主軸驅動系統特性曲線,如圖2所示。

2 理論計算

2.1 傳動比計算

主軸箱有二檔齒輪變速,其各檔減速比按如下公式計算:

2.2 主軸性能參數計算

預選的西門子主軸電動機,其主要參數為:額定轉速n'rated=1 000 r/min;最高轉速n'max=8 000 r/min;最低轉速n'min=107 r/min;額定功率P'rated=17 kW;間歇工況下功率P'30min=22.5 kW;額定轉矩M'rated=162 N·m;間歇工況下轉矩M'30min=214 N·m。

其功率轉矩圖上主軸各個性能參數確定,主軸轉速范圍為20~6 000 r/min,計算如下:

綜合考慮各軸及軸承的極限轉速,取nmax=6 000 r/min。

為了能都充分發揮電動機各階段的性能,在適合的轉速下進行機械換擋,能夠得到最優的功率扭矩曲線,機械檔數為高、低二檔,主電動機轉速:低檔為20~800 r/min;高檔為800~6 000 r/min。換檔速度:

經過齒輪箱,能夠加大轉矩的傳遞,主軸連續轉矩:

間歇工況下轉矩:

2.3 主電動機功率的確定

機床主電動機功率是機床的主要動力特性參數之一,確定主電動機功率的方法是調查研究和科學實驗,并輔之以計算,根據機床最大負荷工作情況計算、機床最大許用轉矩(銑削)或最大進給抗力(鉆削)情況下所需之功率,由經驗可知,銑削功率大大超過鉆削,故以銑削功率確定主軸電動機功率。

主電動機功率:

式中:N主為主傳動電動機功率,kW;N切為消耗于切削時的功率損失,kW;N空為消耗于空運轉的功率損失,kW;η機為主傳動鏈的總機械效率;N附為有切削載荷后所增加的傳動件的摩擦功率,kW。

2.3.1N切的確定

銑削時各參數如表1所示。

表1 銑削參數

2.3.2 求N空

該型號機床主傳動鏈的空運轉功率損失可用下列實驗公式估算:

式中:da為主傳動鏈中除主軸外所有傳動軸的軸徑平均值,mm,da=45 mm;d主為主軸前后軸徑的平均值,mm;d主=110 mm;∑ni為當主軸的轉速為N主時,傳動鏈內除主軸外各傳動鏈的轉速之和(含不傳遞載荷也隨之空轉之軸的轉速);N主為主軸計算轉速,r/min;c為系數,反映主軸支承情況,兩支承軸承c=0.85;I為潤滑油粘度影響的修正條數,用20號機油時I=0.9。實際上當機床發揮最大功率時,

2.3.3 計算 η機

η機=η1×η2=0.994×0.995=0.887

2.3.4N附的確定

綜上可得N主=N切/η機+N空+N附=12.4/0.887+0.23+1.4=15.6 kW

所以,主電動機額定功率選17 kW。

3 結語

主軸研制成功與機床生產裝配并進行幾何精度及加工精度切削檢驗,經多次理論分析與實踐調整,檢驗數據表明各項精度已完全符合設計要求,且該主軸在工作過程中運轉平穩、噪聲低,超越預期設計效果,現已做為成型功能部件應用于機床生產。

[1]《機床設計手冊》編寫組.機床設計手冊[M].北京:機械工業出版社,1986.

[2]陶乾.金屬切削原理(修訂版)[M].北京:人民教育出版社,2001.

[3]SIEMENS.用于機床的自動化系統產品目錄NC60[Z].西門子自動化與驅動集團,2004.

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