机械制造装备设计-第22讲.ppt
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1、重庆理工林园分校,毛国平 副教授,机械制造装备设计,第二章 金属切削机床设计,第二章 金属切削机床设计,第一节 概述,第二节 金属切削机床设计的基本理论,第三节 金属切削机床总体设计,返回主页,退出,上一页,下一页,第二章 金属切削机床设计,2.1 概述,一、机床设计应满足的基本要求,二、机床设计方法,三、机床设计步骤,上一页,下一页,退出,返回主页,返回本章,第二章 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(七)生产率和自动化(八)成本(九)生产周期(十)可靠性(十一)造型与色彩(十二)设计方法,退出,返回本节,机床设计应满足的基本要求
2、,返回主页,下一页,第二章 金属切削机床设计,退出,返回本节,机床设计方法,返回主页,下一页,(一)机床设计正在向着“以系统为主的机床设计”方向发展,即在机床设计时要考虑它如何更好的适应FMS等先进制造系统的要求,例如要求具有时、空柔性,与物流的可亲性等等。,(二)机床设计方法是根据其设计类型而定。通用机床采用系列化设计方法。系列中基型产品属创新设计类型,其他属变形设计类型。有些类型,如组合机床属组合设计类型。,(三)在创新设计类型中,机床总体方案的产生方法可采用分析式设计或创成式设计。,第二章 金属切削机床设计,(二)总体设计,退出,返回本节,机床设计内容及步骤,返回主页,进入下一节,(三)
3、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,创新设计方法,模块化设计方法,虚拟样机,实物样机,第二章 金属切削机床设计,2.2 金属切削机床设计的基本理论,(一),上一页,下一页,退出,返回主页,机床的运动学原理,机床运动学是研究、分析和实现机床期望的加工功能所需要的运动功能配置,返回本章,第二章 金属切削机床设计,退出,返回本节,返回主页,下一页,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
4、面的形成方法,机床运动功能方案设计,2.2.2 机床的运动功能设计,几何表面的形成原理图示,1,2,a)平面,1,2,b)圆柱面,1,2,c)平面,1,2,d)圆锥面,1,母线,2,导线,发生线的形成图示,1,f,n,n,1,.,f,n1,n2,1,a),c),b),f,n1,n2,f,d),e),a)点刃车刀车外圆柱面 b)宽刃车刀车外圆柱面 c)砂轮磨外圆柱面 d)盘铣刀铣外圆柱面 e)滚齿加工,第二章 金属切削机床设计,退出,返回本节,工件表面的形成方法,返回主页,下一页,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)
5、4)范成法(滚切法),机床坐标系的规定标准机床坐标系中X、Y、Z坐标轴的相互关系用右手笛卡尔直角坐标系决定。为了确定机床上的成形运动和辅助运动,必须先确定机床上运动的位移和运动的方向,这就需要通过坐标系来实现,这个坐标系被称之为机床坐标系。例如铣床上,有机床的纵向运动、横向运动以及垂向运动。在数控加工中就应该用机床坐标系来描述。,2.3.2 机床运动功能方案设计,机床上的坐标系是采用右手直角笛卡尔坐标系。,机床的坐标轴与运动方向,机床各坐标轴及其正方向的确定原则是:(1)先确定Z轴。以平行于机床主轴的刀具运动坐标为Z轴,若有多根主轴,则可选垂直于工件装夹面的主轴为主要主轴,Z坐标则平行于该主轴
6、轴线。若没有主轴,则规定垂直于工件装夹表面的坐标轴为Z轴。Z轴正方向是使刀具远离工件的方向。如立式铣床,主轴箱的上、下或主轴本身的上、下即可定为Z轴,且是向上为正;若主轴不能上下动作,则工作台的上、下便为Z轴,此时工作台向下运动的方向定为正向。,机床的坐标轴与运动方向,(2)再确定X轴。X轴为水平方向且垂直于Z轴并平行于工件的装夹面。在工件旋转的机床(如车床、外圆磨床)上,X轴的运动方向是径向的,与横向导轨平行。刀具离开工件旋转中心的方向是正方向。对于刀具旋转的机床,若Z轴为水平(如卧式铣床、镗床),则沿刀具主轴后端向工件方向看,右手平伸出方向为X轴正向,若Z轴为垂直(如立式铣、镗床,钻床),
7、则从刀具主轴向床身立柱方向看,右手平伸出方向为X轴正向。,机床的坐标轴与运动方向,(3)最后确定Y轴。在确定了X、Z轴的正方向后,即可按右手定则定出Y轴正方向。,机床坐标系示例(a)卧式车床;(b)立式铣床,机床的坐标轴与运动方向,车床坐标系,铣床坐标系,镗铣床坐标系,上述坐标轴正方向,均是假定工件不动,刀具相对于工件作进给运动而确定的方向,即刀具运动坐标系。但在实际机床加工时,有很多都是刀具相对不动,而工件相对于刀具移动实现进给运动的情况。此时,应在各轴字母后加上“”表示工件运动坐标系。按相对运动关系,工件运动的正方向恰好与刀具运动的正方向相反,即有:+X=X+Y=Y+Z=Z+A=A+B=B
8、+C=C,此外,如果在基本的直角坐标轴X、Y、Z之外,还有其他轴线平行于X、Y、Z,则附加的直角坐标系指定为U、V、W和P、Q、R,如图所示。绕X、Y轴的 辅助回转轴用D、E等表示,与机床基准坐标系坐标方向不平行的斜置运动轴坐标系用加“”表示,如沿斜置坐标系的Z轴运动用 Z 表示。,多轴机床坐标系示例(a)卧式镗铣床;(b)六轴加工中心,机床的坐标轴与运动方向,第二章 金属切削机床设计,退出,返回本节,返回主页,下一页,运动功能图形符号,机床运动功能式与机床运动原理图,运动功能分配设计 确定运动功能式中“接地”的位置,用符号“”表示运动功能式左侧的运动由工件完成,右侧的运动由刀具完成,称为运动
9、分配式。,传动原理图 为了便于研究机床的传动原理,用一些简明的符号把动力源、执行件之间的传动联系表示出来的示意图。并不表达实际传动机构的种类和数量。,机床运动功能分配与机床传动原理图,第二章 金属切削机床设计,2.2 金属切削机床设计的基本理论,(二),(三),(四),上一页,下一页,退出,返回主页,(五),(六),3、,1、,6、,5、,2、,4、,精度,运动精度,传动精度,定位精度,工作精度,几何精度,精度保持性,刚度,抗振性,热变形,噪声,返回本章,第二章 金属切削机床设计,2.3 金属切削机床总体设计,一、机床系列型谱的制定,二、机床的运动功能设置,三、机床总体结构方案设计,上一页,下
10、一页,退出,返回主页,四、机床主要参数的设计,返回本章,第二章 金属切削机床设计,退出,返回本节,2.3.1 机床系列型谱的制定,返回主页,下一页,中型卧式机床的简略系列型谱表,注:基型,变型,1.工艺分析2.选取坐标系2.写出机床运动功能式4.画出机床运动原理图(例:滚齿机),5.绘制机床传动原理图,第二章 金属切削机床设计,退出,返回本节,返回主页,下一页,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,2.3.2 机床运动功能设置,第二章 金属切削机床设计,退出,返回本节,返回主页,下一页,(一)运动功能分配设计,(二)结构布
11、局设计:立式、卧式、斜置式,2.3.3 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,第二章 金属切削机床设计,退出,返回本节,返回主页,下一页,(一)主参数和尺寸参数,2.3.4 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
12、动力参数。,机床主参数: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。机床尺寸参数的确定,主要是确定影响机床加工性能的一些尺寸。其中包括机床的主参数、第二主参数和其他一些尺寸参数。,机床的主参数是代表机床规格大小的一种参数,各类机床以什么尺寸作为主参数已有统一的规定。卧式车床是床身上工件的最大回转直径;齿轮加工机床是最大工件直径;外圆磨床和无心磨床是最大磨削直径;龙门刨、铣床,升降台铣床和矩形工作台平面磨床是工作台工作面宽度;卧式铣镗床是主轴直径;立式钻床和摇臂钻床是最大钻孔直径;牛头刨床和插床是最大刨削和插削长度也有的机床不用尺寸作为主参数,如拉床的主参数是额
13、定拉力等。,有的机床,一个主参数还不足以确定机床的规格,还需第二主参数加以补充:车床的第二主参数是最大工件长度;铣床和龙门刨床是工作台工作面长度;摇臂钻床是最大跨距等。此外,还要确定其他一些尺寸参数:车床常常还要确定在刀架上工件的最大回转直径和主轴孔允许通过的最大棒料直径等;龙门铣床还应确定横梁的最高和最低位置等;摇臂钻床还要确定主轴下端面到底座间的最大和最小距离,其中包括了摇臂的升降距离和主轴的最大伸出量等。当主参数、第二主参数和其他一些尺寸参数确定后,就基本上确定了该机床所能加工或安装的最大工件的尺寸。机床的尺寸参数是根据零件尺寸确定的。,第二章 金属切削机床设计,退出,返回本节,返回主页
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