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高速止停緩沖器機理探究

2016-11-14 09:06:08張楠孟麗華王曉東
橡塑技術與裝備 2016年4期
關鍵詞:結構

張楠,孟麗華,王曉東

(營口職業技術學院機電工程系,遼寧 營口 115000)

高速止停緩沖器機理探究

Principle inquiry of fast stop cushioning device

張楠,孟麗華,王曉東

(營口職業技術學院機電工程系,遼寧 營口 115000)

通過對高速緩沖器的結構分析,提出高速不反彈緩沖器的緩沖方案,為高速小反彈復位緩沖的解決提出了建設性途徑。

高速;止停;緩沖器

隨著現代工業不斷的快速發展,很多自動化設備需要高速運動、精準的動作;同時對設備的平穩性、安全性要求也更加苛刻[1]。尤其是當緩沖器作為執行部件,在設備上起到既緩沖又限定機器停止的位置,此種工況緩沖器的作用就更加重要。

本文針對企業需要,對電氣開關的緩沖器進行了設計,在理論上進行分析和論證,并提出相應的結構方案,基本滿足企業的要求,具有重要的工程應用價值。

1 工況要求

南京某企業在開發斷路器時,為保證開關部件動作的準確和保護部件,在部件動作的末端安裝一個緩沖器,以滿足設備安全和工作的雙重要求。緩沖器的實際工況是:瞬間撞擊緩沖器的部件質量總重6 kg,撞擊緩沖器的速度是12 m/s,緩沖行程14 mm,同時在緩沖的過程中要求反彈很小,恢復時將6 kg部件恢復到位。在開發產品的過程當中,企業選用國外某知名品牌的緩沖器,但使用的效果不理想,工作幾次之后緩沖器出現了不同程度的損壞,同時還有反彈出現。常見的緩沖器的結構以ACE公司生產的MC75M為例,如圖1所示。

2 傳統緩沖器結構分析

圖1 緩沖器結構簡圖

緩沖器由緩沖頭、活塞桿、外缸、固定滑套、吸能海綿體、內缸、活塞和復位彈簧組成。在物體碰撞到緩沖器時,緩沖頭帶動活塞桿向活塞缸內運動,將內缸中的液壓油經內缸上的油孔排出,被滑套中的吸能海綿吸收,同時復位彈簧被壓縮。在達到緩沖行程之后,外缸里面存貯的液壓油具有一定的壓力,同時復位彈簧也因被壓縮而具有回復的反力。這兩種力量產生的反力會造成反彈。對于實際的工況,這種形式的緩沖器是不能滿足要求的。

首先,排孔的速度最大為6 m/s,在緩沖器工作時,液壓油不能及時的排出缸外,內部壓力增大,增加了反力,加大了反彈;同時因緩沖容量小于撞擊能量導致緩沖器損壞。

3 高速緩沖器結構分析

目前,對于緩沖速度高于6 m/s的緩沖器闡述的論文較少,王曉東在《高速緩沖器機理探究》一文中,對3 kg,速度50 m/s的緩沖器進行了分析,但是由于沒有復位功能,不適用于企業的要求。

要想解決企業的難題,關鍵是要解決兩個問題,高速緩沖和小反彈,待穩定一段時間之后再復位。其中處理復位的過程是最棘手的,既不立即復位而且還要復位。

在多次分析和試驗之后,筆者設計了一款結構緊湊的緩沖器,其結構如圖2所示。

圖2 高速止停緩沖器結構簡圖

此款緩沖器由復合緩沖頭、活塞桿、外缸、固定活塞、彈簧、旋轉活塞、節流板、復位彈簧、強制止停銷、法蘭組成。

在部件高速撞擊緩沖器時,復合緩沖頭先消耗一部分能量,防止硬碰硬的快速撞擊產生反彈;并帶動活塞桿和活塞向下運動。在運動時,固定活塞和旋轉活塞的兩個孔從開始的接近閉合狀態(如圖3所示),因部件快速的移動,液壓油被壓縮,產生很大的壓力,將旋轉活塞推轉動,孔的面積變大(如圖4所示),使液壓油從下腔排出到上腔,在部件被緩沖后,速度會逐步降低,在兩個活塞之間的彈簧會恢復,使油流經的孔變小。在運動的過程當中,排油孔隨部件的運動速度動態的變化,以適應斷路器在緩沖過程當中速度的變化的需要。

除此之外,為了保證在規定的位置能較為準確地停穩,在活塞的下端設計了節流板,其目的是在活塞運行到位移的末端時,強制止停銷堵死節流板上的孔,在最低端的油不再流出,迫使活塞停下來。在近乎停止時,活塞的速度很小,旋轉活塞在彈簧的作用下使兩個活塞又恢復到圖3所示的狀態。恢復彈簧要恢復,要克服底部的止停銷從節流孔中出來,同時還要使上腔的油流經兩個活塞組中很小的縫隙回到下腔,為減小上腔油壓,緩沖器上端與大氣聯通,回油壓力很小,這樣活塞不能立刻回復。既在緩沖的末端不反彈,并經過一段時間要克服銷與孔的脫離,在脫離時,因強制停止銷與活塞之間的間隙很小,0.04~0.06 mm,在回復的開始時,活塞是基本不動的,在兩者完全脫離時,活塞上移,將活塞和部件恢復到預定的位置。

圖3 緩沖前兩個活塞位置

圖4 緩沖后兩個活塞位置

4 結語

經過多次的反復,著重解決恢復力要大于活塞和部件質量的和,保證回復到初始位置,在緩沖的結束時,即使有恢復力,但是不能立刻回復的問題,考慮了很多方案。

(1)在緩沖結構上采用了隨油壓變化而變化的節流孔的結構,保證了高速運動的小質量部件的緩沖。

(2)采用了孔與強制止停銷的結構,保證部件緩沖在緩沖末端的暫時停止并緩緩回復。

經過多次試驗和修正,最終達到了預期的效果,滿足用戶的需要。

[1]王曉東. 硅谷[J]. 北京,2013,24:58~59.

[2]盛世超. 液壓流體力學[M]. 北京:機械工業出版社,1981.

[3]李明智. 新型液氣緩沖器的設計及分析[D]. 大連:大連海事大學,2010.

[4]章宏甲,周俊邦. 金屬切削機床液壓傳動[M]. 南京:江蘇工業出版社,1980.

[5]日本液壓氣動協會. 液壓氣動手冊[M]. 北京:機械工業出版社,1984.

(P-01)

TP273

1009-797X(2016)04-0005-02

A

10.13520/j.cnki.rpte.2016.04.003

張楠(1983-),女,講師,大學本科,在職碩士學位,研究方向為機械工程。

2016-01-06

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