数控机床结构与设计7——数控机床的床身与导轨ppt课件.ppt
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1、数控机床结构与设计,6床身与导轨,6 床身与导轨,61 床身结构 611 对床身结构的基本要求机床的床身是整个机床的基础支承件,一般用来放置导轨、主轴箱等重要部件。为了满足数控机床高速度、高精度、高生产率、高可靠性和高自动化程度的要求,与普通机床相比,数控 机床应有更高的静、动刚度,更好的抗振性。数控机床床身主要在以下4个方面提出了更高的要求。,卧式、平床身数控车床,1很高的精度和精度保持性,在床身上有很多安装零部件的加工面和运动部件的导轨面,这些面本身的精度和相互位 置精度要求都很高,而且要能长时间保持。另外,机床在切削加工时,所有的静、动载荷最后往 往都传到床身上,所以,床身上的受力很复杂
2、。为,为保证零部件之间的相互位置或相对运动精,除满足几何尺寸位置等精度要求外,还需要满足、动刚度、抗振性、热稳定性和工艺等 方面的技术要求。,RPM快速成型机,2应具有足够的静、动刚度,静刚度包括:床身的自身结构刚度、局部刚度和接触刚度,都应该采取相应的措施,最后达 到有较高的刚度一质量比。 动刚度直接反映机床的动态特性,为了保证机床在交变载荷作用下具有较高的抵抗变形 的能力和抵抗受迫振动及自激振动的能力,可以通过适当增加阻尼,提高固有频率等措施避免共振及因薄壁振动而产生的噪声。,床身式立式铣床,3较好的热稳定性,对数控机床来说,尤其是高精度数控机床,热稳定性已成了一个突出问题,必须在设计上要
3、作到使整机的热变形较小,或使热变形对加工精度的影响较小。,612 床身的结构,1床身结构 根据数控机床的类型不同,床身的结构形式有各种各样的形式。例如数控车床床身的结构 形式有平床身、斜床身、平床身斜导轨和直立床身等四种类型,在数控车床一章中已作介绍,另外这种斜床身结构还能设计成封闭式断面,这样大大提高了床身的刚度,如图61所示。,图61 床身受力图,数控铣床,加工中心等这一类数控机床的床身结构与数控车床有所不同。例如加工中心的床身有固定立柱式和移动立柱式两种。前者一般适用于中小型立式和卧式加工中心。而后者又分为整体T形床身和前后床身分开组装的T形床身。所谓T形床身是指床身是由横置的前床身(亦
4、叫横床身)和与它垂直的后床身(亦叫纵床身)组成。整体式床身,刚性和精度保持性都比较好, 但是却给铸造和加工带来很大不便,尤其是大、中型机床的整体床身,制造时非得大型设备不可。,而分离式T形床身,铸造工艺性箱加工工艺性都大大改善。前后床身联接处要刮研,接时用定位键和专用定位销定位,然后沿截面四周,用大螺栓固紧。这样联接的床身,在刚度和精度保持性方面,基本能满足使用要求。这种分离式T形床身适用于大;中型卧式加工中心。有辅助导轨的床身结构。由于床身导轨的跨距比较窄,致使工作台在横溜板上移动到达行程的两端时容易出现翘曲,如图62a所示,这将影响加工精度。 为了避免工作台翘曲,有些立式加工中心增设了辅助
5、导轨,如图6-2b所示。,图6-2 立式加工中心床身导轨(a)有翘曲现象; (b)有辅助导轨 1一主轴箱;2一工件;3一工作台;4溜板:5一床身,2床身的截面形状,数控机床的床身通常为箱体结构,合理设计床身的截面形状及尺寸,采用合理布置的筋板结构可以在较小质量下获得较高的静刚度和适当的固有频率。床身中常用的几种截面筋板布置如图63所示。此外,还有纵向筋板和横向筋板,分别对抗弯刚度和抗扭刚度有显著效果;米字形筋板和井字形筋板的抗弯刚度也较高,尤其是米字形更高。床身筋板一般根据床身结构和载荷分布情况进行设,满足床身刚度和抗振性要求,V形筋有利于加强导轨支承部分的刚度、斜方筋和对角筋结构可明显增强床
6、身的扭转刚度,并且便于设计成全封闭的箱形结构。,图63 床身截面筋板布置(a)V形筋, (b)斜方筋; (c)对角筋,数控机床刀具,613 床身的刚度,1筋板结构对床身刚度的影响 根据床身所受载荷性质的不同,床身刚度分为静刚度和动刚度。床身的静刚度直接影响机床的加工精度及其生产率。静刚度和固有频率,是影响动刚度的重要因素。合理设计床身的筋板结构,可提高床身的刚度。表6l列出了筋板布置对封闭式箱体结构刚度的影响数据。,数控机床厂生产车间,2箱体封砂结构,床身封砂结构是利用筋板隔成封闭箱体结构,如图64所示。将大件的泥芯留在铸件中不清除,利用砂粒良好的吸振性能,可以提高结构件的阻尼比,有明显的消振
7、作用。提高床身结构的静刚度,由刚度和质量的关系式K=m02(0为系统无阻尼振动时的固有频率)可以看出,增加质量m可以提高静刚度。对于焊接结构的床身,在床身内腔填充泥芯和混凝土等阻尼材料,当振动时,利用相对摩擦来耗散振动能量。封砂结构降低了床身的重心,有利于床身结构的稳定性,可提高床身的抗弯和抗扭刚度。,图6-4 铸造床身的封砂结构 (a)旧结构 (b)新结构,6. 14 床身的结构设计,AG(人造花岗石)材质是一种新型休身材质,它除了具有好的阻尼性能(阻尼为灰铸铁的810倍)外,还具有尺寸稳定性好、抗腐蚀性强、制造成本低等优点,与灰铸铁比,它热容量大,热导率低,构件的热变形小;AG床身的后期加
8、工量很少,这样可以大大减少占用大型机床加工时间和加工成本,并能节约大量金屑,如一个磨床床身就可以节约90左右的金属材料。,图6-5 AG床身的结构形式(a)整体结构,(b)框架结构, (c)分块结构,6,2 贴塑滑动导轨设计,滑动导轨具有结构简单,制造方便,接触刚度大的优点。但传统滑动导轨摩擦阻力大,磨损快,动静库擦系数差别大,低速时易产生爬行现象。除简易型数控机床外,在其它数控机床上已不采用,在数控机床上常用带有耐磨粘贴带覆盖层的滑动导轨和新型塑料滑动导轨。它们具有良好的摩擦性能及使用寿命长的特点,尤其是靼料导轨将有代替滚动导轨的趋势。,621 塑料导轨,常用的塑料导轨有聚四氟乙烯导轨软带和
9、环氧型耐磨导轨涂层两类。 1聚四氟乙烯(PTFE)导轨软带 聚四氟乙烯导轨软带是用于塑料导轨最成功的一种。这种导轨软带材质是以聚四氟乙烯为基体,加入青铜粉、二硫化钼和石墨等填充剂混合烧结,并作成软带状。这类导轨软带有美国(Shamban)公司生产的TurciteB导轨软带,Dixon公司的Rulon导轨软带,国内生产的TSF导轨软带,以及配套用DJ胶粘剂。TSF导轨软带的主要技术性能指标为:,相对密度 29 拉伸强度 (kgfcm2) 141 压缩变形 (比压30Pa)总变形() 09 永久变形() 05 磨损系数 (cm3rainMPamh) 5610-9 比磨损率 (mm3MPakm) 9
10、410-5 极限PV值 (MPammin-1) 300,表6-2 SKC3主要技术指标,622 导轨结构,1导轨的类型 导轨刚度的大小、制造是否简单、能否调整、摩擦损耗是否最小以及能否保持导轨的初始精度,在很大程度上取决于导轨的横截面形状。滑动导轨的横截面形状,如图6-11所示。(1)山形与V形截面 如图611a所示,这种截面导轨导向精度高,导轨磨损后靠自重下 沉自动补偿。下导轨用凸形有利于排污物,但不易保存油液,如用于车床;下导轨用凹形则相反,如用于磨床顶角一般为90度。,图6-11 滑动导轨的截面形状 (a)山形与V形; (b)矩形; (c)圆柱形, (d)平面环形, (e)圆锥形环形,
11、(f)燕尾形,2 导轨的间隙调整机构,为保证导轨的正常运动,运动件与承导件之间应保持适当的间隙。间隙过小会增加摩擦力,使运动不灵活;间隙过大,会使导向精度降低。调整的方法有: (1)采用磨、刮相应的结合面或加垫片的方法,以获取适当的间隙。 (2)镶条调整,这是侧向间隙常用的调整方法,镶条有直镶条和斜镶条两种。具体结构及调 整方法详见表63和表64。,表6-3 圆柱导轨的间隙调整装置,623贴塑导轨设计,1 受力分析 (1)确定作用力的方向的作用点位置 在设计导轨时,必须合理安置作用力的方向和作用点的位置,以便使导轨的倾斜的力矩尽量小。否则会使导轨面的摩擦力增大、磨损加剧,从而降低导轨的运动灵活
12、性和导向精度。严重时甚至还可能使导轨卡死,不能正常工作。,作用在运动件上的推力有三种情况: 推力通过运动件的轴线。 推力作用点在运动件的轴线上,推力方向与轴线成一夹角口。 推力平行于运动件的轴线。 对于第一种情况,导轨中的摩擦力只受到载荷及运动件本身重量的影响,推力不全产生附加的摩擦力。所以,设计时应力求符合这种情况。然而,由于结构上限制,在实际机构中往往出现第二、三种情况条件下,确定各部分的几何尺寸。推力F运动件轴线成一夹角口,如图6-12a所示。,图6-12 导轨计算图 (a)一推力F与运动轴线成一夹角: (b)一推力F平行于运动轴线且与轴线相距h,624 导轨的材料,塑料导轨常用在导轨副
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