摘 要:分析表面噴涂原理和噴涂現場工作狀態,立式表面噴涂專用轉臺采用工作臺高度可調,可實現無級變速的旋轉機構滿足使用要求,臥式表面噴涂專用轉臺采用夾持零件半徑可調,可實現無極變速旋轉機構滿足使用要求。
關鍵詞:旋轉噴涂 立式表面噴涂專用轉臺 臥式表面噴涂專用轉臺 無極變速
中圖分類號:TQ639.2文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2013)05(b)-0062-01
表面噴涂技術是表面工程領域內表面該型最有效的技術之一。表面噴涂的技術工藝方法很多,各有特點。無論采用何種工藝方法,噴涂過程中形成涂層的原理和涂層結構基本一致。如圖1所示,表面噴涂過程中噴涂槍的噴射速率、噴射角度、噴涂距離與待噴涂基體的工作進給密切相關,兩者之間的相對運動的速度對基體噴涂后的涂層性能有很大的影響。
1 研制表面噴涂專用轉臺主要考慮的因素
零件表面涂層的均勻性、連續性,主要取決于零件的旋轉速度。因此轉臺采用變頻無級調速機構,可實現一定范圍內的任意速度值。
2 工裝的主要結構分析
2.1 工作臺
工作臺采用鋁制帶T型槽結構,待噴涂產品安裝在工作臺上面,通過T型槽安裝壓板,將待噴涂產品壓緊在工作臺上。工作臺通過軸承支座與電機相連,帶動待噴涂產品勻速轉動。
2.2 軸承支座
軸承支座系統起到傳動作用,將電機與工作臺連接起來。采用圓錐磙子軸承降低傳動阻力,達到穩定傳動的目的。端面軸承保證傳動軸與軸承支座連接在一起的同時,能自由轉動。唇型密封圈保證噴涂過程中產生的粉末灰塵不進入傳動系統中,避免軸承產生卡滯。通過速度傳感器接口連接速度傳感器,可以準確測出工作臺的即時轉速,滿足噴涂技術要求。
2.3 電機
參照噴涂技術要求,常用工作臺轉速在80~120 r/min之間,所承受扭矩基本為工作臺和待噴涂產品產生的扭矩,扭矩不大,且安裝電機的空間受限,采用與減速器直接連接的Y2-801-4三相異步電動機,減速器速比選擇11:1,電機額定輸出轉速為126 r/min。
采用SANP系列變頻器進行電機的調速,保證電機輸出轉速的穩定可調,實現無級變速功能,最終電機輸出轉速在0-126 r/min之間可調。
2.4 支承框架
支承框架起到連接升降結構與工作部分連接的作用,電機安裝在支承框架中,支承框架為密閉空間,保證噴涂灰塵不落入電機中。電路系統線束布置在框架中,保持整個系統表面的美觀。
2.5 升降結構
升降結構參照手動簡易起重架設計,可頂起重量為5噸以上,并可以隨時隨處停止,滿足噴涂過程中對工作臺高度的要求。
升降結構采用絲杠傳動,絲杠通過螺母與4個支板連接,轉動連接在絲杠上的手輪,可實現升降結構的上下升降,帶動工作臺上下移動。
參考文獻
[1]成大先.機械設計手冊[M].4版.化學工業出版社.
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