机械制造装备与加工生产线设计课件.ppt
《机械制造装备与加工生产线设计课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机械制造装备与加工生产线设计课件.ppt(344页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、欢迎,第一章 绪论,1.2 机械制造装备应具备的主要功能,(一)一般的功能要求,(1)加工精度方面的要求,(2)强度、刚度和抗震性方面的要求,(3)加工稳定性方面的要求,(4)耐用性方面的要求,(5)技术经济方面的要求,(二)柔性化,(三)精密化,(四)自动化,(五)机电一体化,(六)节材,(七)符合工业工程要求,(八)符合绿色工程要求,机械制造装备设计,1。3 机械制造装的分类,1.3 机械制造装备的分类,(一)加工装备:,机械制造装备包括加工装备、工艺装备、仓储运输装备和辅助装备四大类。,(二)工艺装备:,(三)仓储运送装备:,主要指机床。机床是制造机器的机器,也称工作母机。,各种刀具、模
2、具、夹具、量具等总称为工艺装备。它是保证产品制造质量、贯彻工艺规程、提高生产效率的重要手段。,仓储运输装备包括各级仓储、物料运输、机床上下料、机器人等。,2.1 机械制造装备设计的类型,一、创新设计,二、变形设计,三、组合设计,第二章 机械制造装备设计方法,2.2 机械制造装备设计的方法,一、机械制造装备设计的典型步骤,二、系列化设计,三、模块化设计,四、合理化工程,第二章 机械制造装备设计方法,产品规划阶段,需求分析,调查研究,预测,可行性分析,编制设计任务书,方案设计阶段,对设计任务的抽象,建立功能结构 图1,寻求原理解与解决方法,初步设计方案的形成 图3,初步设计方案的评价与筛选,2.2
3、.1 机械制造装备设计的典型步骤,1、,2、,3、,4、,5、,1、,2、,3、,4、,5、,(一),(二),第二章 机械制造装备设计方法,技术设计阶段,确定结构原理方案,总体设计,结构设计,施工设计阶段,零件图设计,完善装备图,商品化设计,编制技术文档,2.2.1 机械制造装备设计的典型步骤,1、,2、,3、,1、,2、,3、,4、,(三),(四),第二章 机械制造装备设计方法,模块化设计的基本概念:,2.2.3 模块化设计,(一),(二),模块化设计的优缺点,(三),模块化设计的步骤,1、,2、,3、,明确任务,建立功能结构 图4、图6,合理确定产品的系列型谱和参数,模块是具有一定功能的零
4、件、组件或部件,模块上具有特定的联接表面和联接方法,以保证相互组合的互换性和精确度。,模块化设计是提高产品质量、降低成本、加快设计进度、进行组合设计的重要途径。,1、,2、,第二章 机械制造装备设计方法,2.3 机械制造装备设计的评价,一、技术经济评价,二、可靠性评价,三、人机工程学评价,四、结构工艺性评价,五、产品造型评价,六、标准化评价,第二章 机械制造装备设计方法,建立目标系统和确定评价标准,2.3.1 技术经济评价,(一),(二),确定重要性系数 图7,(四),确定各设计方案的评价分数,总权重值ZQj,技术评价Tj,经济评价Ej:,经济评价是理想生产成本CL与实际生产成本Cs之比,即:
5、Ej=CL/Cs,技术经济评价的步骤:,(三),(五),(七),(六),1、,2、,通常理想成本CL应低于市场同类产品最低价的70%。经济评价Ej越大,代表经济效果越好,Ej=1的方案经济上最理想。如经济评价值小于0.7,说明方案的实际生产成本大于市场同类产品的最低价,一般不予考虑。,技术经济评价TEj:有两种计算方法,1、,当Tj和Ej的值相差不太悬殊时,可用均值法计算Ej值:,2、,TEj=(Tj+Ej)/2,当Tj和Ej的值相差很悬殊时,建议用双曲线法计算Ej值:,TEj=Tj+Ej,第三章 金属切削机床设计,(一)工艺范围(二)柔性(三)与物流系统的可亲性(四)刚度(五)精度(六)噪声
6、(七)成产率和自动化(八)成本(九)生产周期(十)可靠性(十一)造型与色彩,3.1.1 机床设计应满足的基本要求,第三章 金属切削机床设计,(二)总体设计,3.1.3 机床设计步骤,(三)结构设计,(一)确定结构原理方案,(六)定型设计,(五)机床整机综合评价,(四)工艺设计,第三章 金属切削机床设计,金属切削机床的基本功能是提供切削加工所必须的运动和动力。其基本工作原理是:通过刀具与工件之间的相对运动,由刀具切除工件加工表面多余的金属材料,形成工件加工表面的几何形状、尺寸,并达到其精度要求。,工件表面的形成方法,机床运动功能方案设计,3.3.2 机床的运动功能设计,第三章 金属切削机床设计,
7、工件表面的形成方法,几何表面的形成原理图示,发生线的形成图示,发生线的形成:1)轨迹法(描述法)2)成型法(仿形法)3)相切法(旋切法)4)范成法(滚切法),机床运动功能方案设计,1.工艺分析2.选取坐标系3.写出机床运动功能式4.画出机床运动功能图(例:滚齿机),5.绘制机床传动原理图,第三章 金属切削机床设计,运动功能图形符号,a),回转运动,b),直线运动,Zf,Ba,Ya,Cp,Cf,W/CfYaZfBaCp/T,第三章 金属切削机床设计,3.2 金属切削机床设计的基本理论,(二),(三),(四),(五),(六),3、,1、,6、,5、,2、,4、,精度,运动精度,传动精度,定位精度,
8、工作精度,几何精度,精度保持性,刚度,抗振性,热变形,噪声,第三章 金属切削机床设计,(一)运动功能分配设计,(二)结构布局设计:立式、卧式、斜置式,3.3.3 机床总体结构方案设计,(三)机床总体结构的概略形状与尺寸设计,设计的主要依据是:机床总体结构布局设计阶段评价后所保留的机床总体结构布局形态图,驱动与传动设计结果,机床动力参数及加工空间尺寸参数,以及机床整机的刚度及精度分配。,评价的主要因素有:1)性能 2)制造成本 3)制造周期 4)生产率 5)与物流的可亲性 6)外观造型 7)机床总体结构方案设计修改与确定,第三章 金属切削机床设计,(一)主参数和尺寸参数,(二)运动参数,3.3.
9、4 机床主要参数的设计,机床的主要技术参数包括机床的主参数和基本参数,基本参数可包括尺寸参数、运动参数和动力参数。,机床主参数是代表机床规格大小既反映机床最大工作能力的一种参数,有些机床还规定有第二主参数。,运动参数是指机床执行件如主轴、工作安装部件(工作台、刀架)的运动速度。,主运动参数:(1)最低(nmin)和最高(nmax)转速的确定,(2)主轴转速数列呈等比级数规律分布,转数范围内 的转数相对均匀损失率为:,A=(n-nj)/n,产生的最大转速相对损失为:,A=(nj+1-nj)/nj+1=1-nj/nj+1,第三章 金属切削机床设计,3.4.1 主传动系设计应满足的基本要求,(一)满
10、足机床使用性能要求(二)满足机床传递动力要求(三)满足机床工作性能的要求(四)满足产品设计经济性的要求(五)维修调整方便,结构简单、合理,便于加工和装配。,第三章 金属切削机床设计,3.4.2 主传动系分类和传动方式,主传动系一般由动力源(如电动机)、变速装置及执行件(如 主轴、刀架、工作台),以及开停、换向和制 动机构等部分组成。(一)主传动系分类(1)按驱动主传动的电机类型:交流电动机驱动、直流电动机驱动(2)按传动装置类型:机械传动装置、液压传动装置、电气传动装置以及它们的组合(3)按变速的连续性:分极变速传动、无极变速传动(二)主传动系的传动方式 集中传动方式:主传动系的全部传动和变速
11、机构集中 装在同一个主轴箱内。图11 分离传动方式:主传动系中的大部分传动和变速机构 装在远离主轴的单独变速箱中。图12,第三章 金属切削机床设计,3.4.3 分级变速主传动系,(一)拟定转速图和结构式(1)转速图 在转速图中可以表示出传动轴的数目,传动轴之间的传动关系,主轴的各级转速值及其传动路线,各传动轴的转速分级和转速值,各传动副的传动比等。设一中型卧室车床,其变速传动系 图13(2)结构式 变速组的级比是指主动轴上同一点传往被动轴相邻两传动线的比值,用 表示。级比 中的指数值 称为指数,相当于上述相邻两传动线与被动轴交点之间相距的格数。,第三章 金属切削机床设计,3.4.3 分级变速主
12、传动系,(二)各变速组的变速范围及极限传动比 变速组中最大与最小传动比的比值,称为 该变速组的变速范围。即:(i=0,1,2,j)在设计机床主传动系时,一般限制降速最小传动比 直齿圆柱齿轮的 最大升速比 斜齿圆柱齿轮可取,第三章 金属切削机床设计,3.4.3 分级变速主传动系,(三)主变速传动系设计的一般原则(1)传动副前多后少的原则(2)传动顺序与扩大顺序相一致的原则(3)变速组的变速要前慢后快,中间轴的转 速不宜超过电动机的转速,第三章 金属切削机床设计,3.4.3 分级变速主传动系,(六)齿轮齿数的确定 对于定比传动的齿轮齿数和带轮直径,可 依据机械设计手册推荐的方法确定。确定齿轮齿数时
13、,选取合理的齿数和是很 关键的。各队传动副的齿数和应该是相同的。齿轮的中心距取决于传递的扭矩。扭矩越大,中心矩越大。一般在主传动中,取最小齿轮齿数 三联滑移齿轮的最大于此大齿数之间的齿 数差应大于或等于4。齿轮齿数确定后,还应验算转速误差:式中:n-主轴实际转速 n-主轴的标准转速-公比,第三章 金属切削机床设计,3.4.5 数控机床主传动系设计特点,(二)数控机床驱动电动机和主轴功率特性的 匹配设计 在设计数控机床主传动时,必须考虑 电动机与机床主轴功率特性匹配问题。由 于主轴要求的恒功率变速范围 远大于 电动机恒功率变速范围,所以在电动 机于主轴之间要串联一个分级变速箱,以 扩大其恒功率调
14、速范围,满足低速大功率 切削对电动机的输出功率的要求。设计分级变速箱时,考虑机床结构的 复杂程度,运转平稳性要求等因素,变速 箱公比的选取有下列三种情况:,第三章 金属切削机床设计,3.4.5 数控机床主传动系设计特点,(二)数控机床驱动电动机和主轴功率特性的 匹配设计(1)取变速箱的公比 等于电动机的恒 功率调速范围,即=,功率特 性图是连续的,无缺口和无重合。(2)若要简化变速箱结构,变速级数应少 些,变速箱公比 可取达于电动机的恒 功率调速范围,即。图31、32,第三章 金属切削机床设计,3.4.5 数控机床主传动系设计特点,(二)数控机床驱动电动机和主轴功率特性的 匹配设计(3)如果数
15、控机床为了恒线速切削需在运 转中变速时,取变速公比 小于电动机的 恒功率变速范围,即,在主传动 系功率特性图上有小段重合,这时变速箱 的变速级数将增多。图33、34,第三章 金属切削机床设计,3.4.5 数控机床主传动系设计特点,(二)数控机床驱动电动机和主轴功率特性的 匹配设计 例题:某数控车床,主轴最高转数 3000 r/min,最低转数=40 r/min,计算转速=160 r/min,采用直流电动机,电动机功率P电15kw,电 动机的额定转速为=1500 r/min,最高转速为 3500 r/min,试设计分级变速箱的传动系统,画出其转速图。,第三章 金属切削机床设计,3.4.5 数控机
16、床主传动系设计特点,(二)数控机床驱动电动机和主轴功率特性的 匹配设计 解:方案一:取Z=4,=2,由于 小于,所以转速图上有重复。方案二:取Z=2,=2.84,由于 大于,所以转速图上有缺口。,第三章 金属切削机床设计,3.4.5 数控机床主传动系设计特点,第三章 金属切削机床设计,3.4.5 数控机床主传动系设计特点,第三章 金属切削机床设计,3.5 进给传动系设计,一、进给传动系设计应满足的基本要求,二、电气伺服进给系统,第三章 金属切削机床设计,3.5.1 进给传动系设计应满足的基本要求,(一)进给传动系的组成:动力源、变速机构、换向机构、运动分配机构、过载保险机构、运动转换机构和执行
17、件等,(二)进给传动系设计应满足的基本要求:具有足够的静刚度和动刚度;具有良好的快速响应性,不爬性;抗振性好;具有足够宽的调速范围;进给系统的传动精度和定位精度要高;结构简单,加工和装配工艺好。,第三章 金属切削机床设计,3.5.2 电气伺服进给系统,(一)电气伺服系统的分类 电气伺服进给系统按有无监测和反馈装置分为:开环、闭环和半闭环系统。,(1)开环系统 典型的开环系统采用步进电动机,其精度取决于步 进电动机的步距角精度,步进电动机只执行部件间 传动系的传动精度。这类系统的定位精度较低,但 结构简单,调试方便,成本低。适用于精度要求不 高的数控机床中。,第三章 金属切削机床设计,3.5.2
18、 电气伺服进给系统,(3)半闭环系统 半闭环的精度比闭环差,但系 统稳定性好,且结构比较简 单,调整容易,价格低。综上所述,对伺服系统的基本要求是 稳定性好,精度要高,快速 响应 性好,定位精度高。,(一)电气伺服系统的分类,第三章 金属切削机床设计,3.5.2 电气伺服进给系统,(二)电气伺服进给系统驱动部件(2)进给驱动部件的类型 步进电动机 直流伺服电动机 交流伺服电动机 直线伺服电动机(旋转变直线/42,形式/43,传动示意图/44),第三章 金属切削机床设计,3.6.1 主轴部件应满足的基本要求,主轴部件是机床的执行件,由主轴及其支承轴承、传动件、密封件及定位元件等组成。基本要求:(
19、1)旋转精度:是指装配后,在无载荷、低速转 动条件下,在安装工件或刀具的主轴部位的 径向和轴向跳动。旋转精度取决于主轴、轴 承、箱体孔等的制造、装配和调整精度。(2)刚度:是指主轴部件在外加载荷作用下抵抗 变性的能力。主轴部件的刚度是综合刚度,它是主轴、轴承等刚度的综合反映。,第三章 金属切削机床设计,3.6.1 主轴部件应满足的基本要求,基本要求:(3)抗振性:是指抵抗受迫振动和自激振动的能力。(4)温升和热变性:主轴部件运转时,因各相对处 的摩擦生热,切削区的切削热等使主轴部件的 温度升高,形状尺寸和位置发生变化,造成主 轴部件的所谓热变性。(5)精度保持性:是指长期地保持其原始制造精度
20、的能力。,第三章 金属切削机床设计,3.6.2 主轴部件的传动方式,主轴部件的传动方式主要有齿轮传动、带传动、电机直接驱动等。(1)齿轮传动:特点是结构简单、紧凑,能够传 递较大的扭矩,能适应变转速、变载荷工作,应用最广。缺点是线速度不能过高,通常小 于1215m/s,不如带传动平稳。(2)带传动:特点是靠摩擦力传动(除同步齿形 带外)、结构简单、制造容易、成本低,特 别适用于中心距较大的两轴间传动。皮带有 弹性可吸振,传动平稳,噪声小,适宜高速 传动。带传动在过载中会打滑,能起到过载 保护作用。缺点是有滑动,不能用在速比要 求准确的场合。,第三章 金属切削机床设计,3.6.3 主轴部件结构设
21、计,(二)推力轴承的位置配置型式(1)前端配置:两个方向的推力轴承都布 置在前支承外。这类配置方案在前支承处 轴承较多,发热大,温升高;但主轴受热 后向后伸长,不影响轴向精度,精度高,对提高主轴部件刚度有利。用于轴向精度 和刚度要求较高的高精度机床或数控机床。(2)后端配置:两个方向的推力轴承都布 置在后支承处。这类配置方案前支承处轴 承较少,发热小,温升低;但主轴受热后 向前伸长,影响轴向精度。用于轴向精度 要求不高的普通精度机床,如立铣、多刀 车床等。,第三章 金属切削机床设计,3.6.3 主轴部件结构设计,(二)推力轴承的位置配置型式(3)两端配置:两个方向的推力轴承分别 布置在前后两个
22、支承处。这类配置方案当 主轴受热伸长后,影响主轴轴承的轴向间 隙。为避免松动,可用弹簧消除间隙和补 偿热膨胀。常用于短主轴,如组合机床主 轴。(4)中间配置:两个方向的推力轴承在前 支承的后侧。这类配置方案可减少主轴的 悬伸量,并使主轴的热膨胀向后;但前支 承结构较复杂,温升也可能较高。以上四种推力轴承配置型式/54,第三章 金属切削机床设计,3.7 支承件设计,一、支承件的功能和应满足的基本要求,二、支承件的结构设计,三、支承件的材料,四、提高支承件结构性能的措施,第三章 金属切削机床设计,3.7.1 支承件的功能和应满足的基本要求,机床的支承件是指床身、立柱、横梁、底座等大件。支承件应满足
23、的基本要求:(1)应具有足够的刚度和较高的刚度质量比(2)应具有良好的动态特性,各阶频率不致引起 结构共振(3)热稳定好(4)排屑畅通、调运安全,并具有良好的结构工艺性,第三章 金属切削机床设计,3.7.2 支承件的结构设计,(一)机床的类型、布局和支承件的形状机床的类型可分为三类:中小型机床、精密和高精密 机床、大型和重型机床机床的布局形式直接影响支承件的结构设计。中型卧式车床采用前倾车身、前倾托板布局形式较多,优点是排屑困难,不使切屑堆积在导轨上将热量传给床身而产生热变形;容易安装自动排屑装置;创深设计成封闭的箱形,能保证有足够的抗弯和抗扭强度。支承件的基本形状:箱形类、板块类、梁类支承件
24、结构参考图课外资料,第三章 金属切削机床设计,3.7.2 支承件的结构设计,(二)支承件的截面形状和选择支承件结构的合理设计是应在最小重量条件下,具有最大静刚度。静刚度包括弯曲刚度和扭转刚度,均与截面惯性矩成正比。支承件截面形状不同,即使同一材料、相等的截面面积,其抗弯和扭转惯性矩也不同。比较后可知:(1)空心截面的刚度都比实心的大(2)圆(环)形截面的抗扭刚度比方形好,而抗弯 刚度比方形低(3)封闭截面的刚度远远大于开口截面的刚度,特 别是抗扭刚度 机床床身截面图/82,第三章 金属切削机床设计,3.7.2 支承件的结构设计,(三)支承件筋板和筋条的布置筋板是指连接支承件四周外壁的内板,它能
25、使支承件外壁的局部载荷传递给其它壁板,从而使整个支承件承受载荷,加强支承件的自身和整体刚度。布置方式:水平、垂直、斜向。一般将筋条配置在支承件的某一内壁上,主要为了减小局部变形和薄壁振动,用来提高支承件的局部刚度。筋条的布置:纵向、横向和斜向,常常布置成交叉排列。肋条布置/85、局部增设肋条/86(四)合理选择支承件的壁厚为减轻机床重量,比后应尽可能选的薄些。焊接支承件一般采用钢板与型钢焊接而成。,第三章 金属切削机床设计,3.7.3 支承件的材料,支承件常用的材料有铸铁、钢板和型钢、天然花岗岩、预应力钢筋混凝土、树脂混凝土等。(一)铸铁:铸造性能好,阻尼系数大,振动衰减 性能好,成本低,适于
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 机械制造 装备 加工 生产线 设计 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3763513.html