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Projeto estrutural da máquina de perfuração CNC de alta velocidade de alta velocidade
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Projeto estrutural da máquina de perfuração CNC de alta velocidade de alta velocidade

Número Browse:20     Autor:editor do site     Publicar Time: 2018-09-21      Origem:alimentado

Inquérito

Projeto estrutural da máquina de perfuração CNC de alta velocidade de alta velocidade

A barbatana de ar condicionado é o dissipador de calor do trocador de calor de ar condicionado, que desempenha o papel da transferência de calor da convecção de ar. Os trocadores de calor de ar condicionado são os principais componentes dos ar condicionados domésticos e o arAs barbatanas de condicionamento são os principais componentes dos trocadores de calor, sua qualidade, forma e tamanho após expansão. Tem uma grande influência na eficiência da troca de calor e no custo de fabricação do trocador de calor. Com o rápido Desenvolvimento da produção da indústria de ar condicionado, as barbatanas de ar condicionado estão se desenvolvendo na direção do desbaste, alta resistência e alta troca de calor, e os requisitos para a qualidade da barbatana de ar condicionado estão aumentando e mais alto. O processo de produção das barbatanas de ar condicionado é complicado, e a maioria delas é carimbada por dado progressivo multi-estação, e o soco de matriz progressiva multi-estação requer socos.


A máquina de perfuração mecânica tradicional tem as vantagens de baixo custo e alta confiabilidade. O motor assíncrono convencional é usado como fonte de energia, a velocidade do controle deslizante é a saída rígida, a curva de velocidade não pode ser controlada, e falta a flexibilidade, o que é difícil de atender aos requisitos da fabricação flexível. A CA Servo Motor aciona é uma nova direção no desenvolvimento da formação de equipamentos. Alimentado por um motor servo AC controlado por computador, O movimento rotativo do motor é convertido no movimento linear exigido pelo controle deslizante por um parafuso, ligação da manivela, alternar ou outro mecanismo. O soco acionado por motor servo já demonstrou a superioridade do tradicional Máquina de perfuração mecânica em aplicações práticas. Como conecta o motor servo diretamente ao atuador e empurra o controle deslizante para funcionar, ele possui uma corrente curta e uma estrutura simples, o que faz com que o punção com alta eficiência e alta precisão, que têm grandes perspectivas de desenvolvimento. A função de regulação da velocidade de velocidade escolar do motor servo torna o servo acionado por motor também flexível e inteligente, e seu desempenho e processo de trabalho A adaptabilidade é bastante aprimorada.


Para poder perfurar as barbatanas de ar condicionado com uma certa precisão em alta velocidade, este artigo pretende projetar uma máquina de perfuração CNC que usa um motor servo em vez de um motor assíncrono convencional como fonte de energia para estampagem, sem o mecanismo do volante como mecanismo de armazenamento de energia.


1. Projeto geral da máquina de perfuração e determinação dos principais parâmetros

Punch Host Geral Design

O servo de alta velocidade de precisão CNC automático máquina de perfurar Projetado neste artigo, é usado especialmente para a falha de barbatana de ar condicionado. Como produto mecânico de precisão, as máquinas de perfuração de alta velocidade de precisão para processamento de barbatanas têm Requisitos rígidos sobre o desempenho, estabilidade operacional e precisão de cada componente. De acordo com o fluxo de processo diferente no processo de formação de barbatanas de ar condicionado, a estrutura do servo de alta velocidade de precisão A máquina de perfuração CNC automática é dividida no dispositivo de desenrolar e descarregar, o dispositivo de imersão e puxar de óleo, a máquina principal, o dispositivo de sucção e o dispositivo de coleta. A parte principal é a parte principal do soco especial Para a barbatana, incluindo a estrutura do leito, a parte do sistema de transmissão, a parte do mecanismo de ajuste de altura de fechamento e a parte do sistema hidráulico.


A estrutura do leito é a estrutura de todo o soco, que serve para apoiar todo o soco. O soco projetado neste artigo é adequado para a estampagem de matriz progressiva multi-estação. A cama deve suportar uma grande força de impacto Ao dar um soco, a cama deve ter uma certa rigidez. Forma razoável e tamanho da estrutura da cama é um dos fatores para garantir a rigidez da cama, e o processo de fundição tem uma ótima opção de design para a forma e tamanho de o elenco. Como o ferro dúctil tem as vantagens de boa força, resistência, máquinas e baixo custo de fabricação, este artigo usa estrutura de leito de fundição de ferro dúctil.


A formação da imprensa da barbatana de ar condicionado inclui as etapas de desenho, perfuração, flange e aparar. A perfuração é um processo indispensável e a ruptura é um defeito de formação que é mais comum no processo de desenho da folha.


No caso em que as condições do processo de formação são substancialmente as mesmas, a velocidade de desenho é um fator não negligenciável que causa o defeito de ruptura. Quando a velocidade de desenho exceder a velocidade permitida da folha, a folha irá parar. Em um ciclo da operação do Slider Punch, o ciclo inclui o tempo de tração e perfuração. Para melhorar a eficiência de trabalho da imprensa, é necessário reduzir o ciclo operacional do controle deslizante. O tempo de puxar não é Limitado pela razão pela qual a velocidade de movimento da barbatana não pode ser muito rápida durante o processo de tração real. O desenho é apenas parte de todo o processo de estampagem, e o restante do processo de estampagem pode ser reduzido adequadamente. Portanto, o O ciclo pode ser reduzido reduzindo o tempo de prensagem, acionando assim a velocidade do movimento do eixo de manivela do controle deslizante para ser alterado dentro de um ciclo de rotação, ou seja, o motor deve ser deslocado no tempo. A transmissão O sistema é um mecanismo que converte a rotação do motor através da cadeia de transmissão em um controle deslizante que desliza para cima e para baixo. O sistema de transmissão tradicional usa um motor assíncrono comum como fonte de energia e conta com A força de impacto instantânea fornecida pelo armazenamento de energia do volante para concluir a ação de perfuração. Devido à existência de um motor de velocidade constante e um grande volante de inércia, as características do movimento que podem ser produzidas também são determinado. Se as características do movimento forem alteradas, a estrutura e o tamanho mecânicos devem ser alterados, o que é caro e demorado, às vezes até impossível de alcançar. O sistema de acionamento projetado neste artigo usa um servo motor como fonte de energia. Não há necessidade de usar um volante e o motor gira apenas durante a operação, para que o consumo de energia de todo o soco possa ser salvo e a vibração seja reduzida; a pressão de trabalho necessária da imprensa pode ser facilmente obtida alterando o programa de controle sem alterar a estrutura mecânica das curvas da máquina de perfuração para atender aos diferentes requisitos de material de material e estampagem.


Para facilitar a instalação e a desmontagem do molde, a altura de fechamento da máquina de perfuração pode ser convenientemente ajustada. Para esse fim, um conjunto de mecanismo de ajuste de altura de fechamento é projetado, que pode ser ajustado Diretamente pelo motor servo sem operação manual manual para ajustar a altura da cama superior na máquina de perfurar.


Para impedir que a força do molde seja difícil de equilibrar e aplicar de forma estável devido à vibração durante o estampamento de alta velocidade e para impedir sistema hidráulico através de 4 do corpo da máquina de perfuração. Um cilindro hidráulico é organizado no ápice para equilibrar a força, a proteção do buffer e a mudança de mofo.


Principais parâmetros da máquina de perfuração

A seleção razoável dos parâmetros de trabalho da imprensa pode reduzir o consumo de energia e economizar custos. De acordo com as necessidades reais de produção das barbatanas de ar condicionado estampadas, a força nominal do soco projetada neste O papel é 1250 kN, o golpe nominal é de 3 mm e o golpe do controle deslizante é de 40 mm. Para prensas de perfuração com matriz progressiva multi-estação, a altura máxima da matriz é de 320 mm e o tamanho da tabela é de 1700 mm × 1400 mm × 150 mm, dependendo de o tamanho da estrutura do molde.


2. Projeto da estrutura do host Punch

Estrutura da cama de perfuração

As prensas são divididas em prensas abertas e prensas fechadas, de acordo com a estrutura do leito. A área de trabalho da cama da imprensa aberta está aberta em três lados, o espaço de operação é grande, mas a rigidez da cama é ruim e O soco produzirá deformação angular sob a carga de trabalho, o que afeta a precisão; Os lados esquerdo e direito da prensa fechada estão fechados, a forma é composta por uma estrutura, a rigidez é boa e a imprensa tem alta precisão. A imprensa projetada neste artigo deve ser aplicada à estampagem de uma matriz progressiva multi-estação de alta precisão de alta precisão, para que a cama adote uma estrutura fechada.


Quando o controle deslizante do punção se aproxima do centro morto, a força de reação da força de perfuração do controle deslizante atinge o valor máximo, e os leitos superiores e inferiores da cama são submetidos às forças de F1A, F1B, F2 e F3, respectivamente. Se a força do controle deslizante estiver desequilibrada neste momento, toda a cama é submetida a momentos de torção adicionais MA1, MA2 e MB. A estrutura de suporte lateral do soco não apenas leva a força vertical, mas também possui O momento de flexão, enquanto a seção de ranhura oca tem maior rigidez de flexão sob o mesmo material, de modo que a estrutura lateral adota a seção da ranhura oca. Estrutura. A estrutura lateral é composta por uma porção do pilar e uma porção de feixe.


A seção do feixe aumenta a rigidez de todo o quadro e os trilhos são instalados em cada seção da coluna. Todo o quadro lateral é fundido como um todo para facilitar a montagem e o posicionamento dos trilhos -guia, além de garantir O paralelismo entre os trilhos -guia. A estrutura lateral e a cama superior e inferior formam a estrutura inteira da cama. A cama inferior está na forma de uma caixa e as costelas dentro da caixa podem aumentar a rigidez da caixa, de modo que a cama inferior é projetado como uma estrutura de caixa com costelas.


Sistema de transmissão

O sistema de acionamento traduz, em última análise, a rotação do motor em um movimento linear do controle deslizante. O movimento linear do controle deslizante pode ser alcançado pelo eixo de manivela e pela biela. A força durante o movimento do O virabrequim e a biela é mostrada na Figura 5. O eixo de manivela é girado do ponto 1 para o ponto 2 com um certo torque. As forças são F1 e F2, respectivamente. SP é o golpe de pressão nominal. Os componentes F1v e F2V de F1 e F2 na direção vertical são as forças que acionam o controle deslizante a se mover para baixo. Durante o processo de girar o virabrequim do ponto 1 para o ponto 2, o ângulo entre a biela e a linha central é reduzida, de modo que A força aplicada pela biela na direção vertical está ficando cada vez maior, e a força do componente é apontar O. A distância está ficando cada vez menor, e o torque do virabrequim não muda.


É calculado que F2V /F1V = 1,86, ou seja, a força para dirigir o controle deslizante a se mover para baixo no processo está ficando cada vez maior.

A rotação do eixo de manivela pode ser diretamente acionada pelo motor servo. Como a velocidade de rotação real necessária para o eixo de manivela é menor que a velocidade de rotação nominal do motor servo, e a força nominal do soco é Grande, embora o mecanismo de ligação do eixo de manivela possa aumentar a força de perfuração durante o movimento descendente do controle deslizante, o motor servo pode ser acionado normalmente. Na rotação do eixo de manivela, um mecanismo de reforço de desaceleração é Projetado entre o motor servo e o virabrequim para fazer o soco funcionar normalmente.


3. Sistema hidráulico

Quando o controle deslizante do soco pressionar a parte estampada, o controle deslizante será submetido à força de reação do soco. A força de reação é uma força momentânea, que causará um grande impulso à estrutura da máquina, o que não é propício à estabilidade da estrutura da cama. que não é propício à estabilidade da estrutura da cama. Para esse fim, este artigo projetou um sistema hidráulico como um mecanismo de tampão flexível para evitar a força de reação gerada durante Carimbo agindo diretamente na cama superior devido à conexão rígida. O bloco de cilindros é fixo na placa superior da máquina de perfuração, e a haste de pressão e a cama superior são fixa. Quando a máquina de soco está funcionando, o O parafuso orientador fornece força para cima para o leito superior, o cilindro fornece força descendente para a parte superior do corpo, e o cilindro atua para equilibrar a pressão durante a pressão descendente do bloco deslizante, e a reação é Contrariado quando o bloco deslizante é perfurado no centro morto. Quando a força é impactada, o cilindro atua como um tampão. Quando o molde é alterado, o cilindro empurra a parte superior do corpo para descer.


Os três tipos de movimentos de haste de pressão do cilindro precisam ser controlados, isto é, empurrar, contração e parar, de modo que a válvula de reversão eletromagnética de três posições corresponde aos três tipos de cilindros. Quando a esquerda e As posições corretas da válvula de reversão estão conectadas, respectivamente, a bomba de óleo, respectivamente, gira na câmara superior e na câmara inferior do cilindro, acionando assim a haste de empurrão do cilindro para se mover para baixo e para cima respectivamente. Quando o meio da válvula de reversão é conectado, o trabalho de perfuração neste momento, quando a força de reação premente é recebida, a pressão que pode ser suportada é controlada pela válvula de transbordamento conectada ao Câmara superior do cilindro. A bomba de óleo não precisa fornecer óleo para o cilindro neste momento, e a bomba de óleo não precisa ser operada. Quando o cilindro de óleo precisa reabastecer o óleo devido ao vazamento de óleo, o lado esquerdo do A válvula de reversão é ligada e a bomba de óleo precisa ser iniciada para reabastecer a câmara superior do cilindro. Portanto, a bomba de óleo servo é usada para girar o óleo a qualquer momento para economizar energia.


4. Conclusão


● A cama é feita de estrutura de fundição de ferro dúctil fechado para garantir a precisão da cama e melhorar a rigidez da cama; A estrutura lateral adota uma estrutura de valas ocas, que melhora muito a rigidez do leito; O inferior A cama foi projetada para adotar uma estrutura de caixa com costelas para aumentar a rigidez.


O sistema de acionamento adota o servo motor, de modo que a curva de AVC da lâmina de punção esteja mais alinhada com os requisitos do processo de desenho da barbatana e todo o processo de trabalho da barbatana de estampagem; O mecanismo de reforço de engrenagem é adotado para fazer o servo motor pode suportar mais força de perfuração; Quatro ligações de estampagem tornam o controle deslizante mais equilibrado.


Um sistema de ajuste de altura fechada que consiste em um motor servo, um parafuso de ajuste e um cilindro é projetado. O motor servo e o parafuso de ajuste controle a posição da cama superior, e o cilindro fornece força motriz para Mova a cama superior ao ajustar a altura. Esse processo não requer operação manual.


O sistema hidráulico projetado permite que o controle deslizante seja pressionado de maneira mais uniforme. Quando o controle deslizante é submetido à força de reação no centro morto, ele pode fornecer proteção contra sobrecarga; e quando o molde é alterado, fornece um parte superior do corpo com uma força ascendente.

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