进给系统。进给箱安装在床身的尾端,进给丝杠安装在导轨之间的凹槽内。由交流伺服电动机驱动,丝杠可得到0.5~60r/min的无级调速,拖板得到5~600mm/min的速度。
中心架、工件托架。借用原车床中心架、工件托架。
切削液供应系统。切削液供应系统在机床的后面,主要的组成部分有油箱、输油管、储屑箱及泵站等。切削液的主要作用有两点,一点是冷却的作用,第二点是清除切屑排往储屑箱和油箱。冷却系统的液压是由1个电动机带着1个齿轮泵组成,可提供300L/min的流量,法兰面现场加工工厂,具有冷却过滤功能。
排屑斗。增加专用的排屑斗,可把切屑和切削液自动排入切屑箱内,防止切削液的飞溅。
电气部分的控制系统。主要有电气控制系统、电气控制柜及驱动装置等。
问题产生的原因及分析
刀杆直径太大。在镗孔过程中,特别是在镗削深孔的过程中,如果采用的镗杆直径相对于所镗的工件孔径较大时,刀杆会因排屑不畅而发生随切屑挤压跳动的现象,亦会降低镗孔表面粗糙度质量。
镗孔余量较大或余量不均。当镗孔的余量较大或不均时,必然会发生较大的交变切削阻力,导致镗杆发生交变式的变形反弹,使镗杆乃至电动机到各级传动齿轮的内部,存在较大的交变反弹力,从而引起切削过程不稳定的现象,降低镗孔表面粗糙度质量。
为能够良好的连接高转速的电机轴和低转速的蜗杆,同时确保传动的直线性,我们采用了行星齿轮进行连接,法兰面现场加工多少钱,主要是考虑到其在保证减速的同时具有体积小,承载能力大,晋中法兰面现场加工,工作平稳等优点。因为行星齿轮两端存在着较大的速度差,所以在设计的时候需要对其内部齿轮接触进行分析及优化,采用有限元分析软件ANSYS可以有效地分析受力部位及受力大小,从而缩短研发周期,提高开发效率。为提高控制精度和机器工作精度,采用工业上广泛应用的PLC控制技术对镗孔机的伺服电机进行控制,PLC控制的简易性和重复读写性使设备能够更好地根据不同切削对象进行相关参数调整,实现参数化控制。考虑到控制的灵活性,利用两个伺服电机分别对设备的主轴和进给系统进行控制;考虑到操作的简易性,我们自制了PLC控制的相应触摸屏式操作台。
便携式船用镗孔机在机械结构上进行了优化设计,在控制系统上进行了开发,提高了镗孔加工精度,实现了参数化加工,法兰面现场加工加工厂,降低了劳动强度,提高了工作效率,并且能够很好地适用于船舶轴系和关键部件的加工和维修,具有很好的推广应用价值。
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