龙门加工中心主传动系统和滑枕结构优化设计机床原滑枕主传动设计及分析
滑枕主传动部件是影响龙门五面加工中心整机切削性能、强度、刚性和热平衡的关键部件。下面小编简单介绍操作使用铣头时要注意的地方:铣头均采用非接触式油封在加工过程中如有使用冷却水,需要在喷水前先运转,并调整冷却水喷嘴方向朝刀具喷水,可避免冷却水渗透本体之虞以延长寿命。滑枕是主传动部件的关键零件,其结
精密镗铣头定制加工
龙门加工中心主传动系统和滑枕结构优化设计机床原滑枕主传动设计及分析
滑枕主传动部件是影响龙门五面加工中心整机切削性能、强度、刚性和热平衡的关键部件。下面小编简单介绍操作使用铣头时要注意的地方:铣头均采用非接触式油封在加工过程中如有使用冷却水,需要在喷水前先运转,并调整冷却水喷嘴方向朝刀具喷水,可避免冷却水渗透本体之虞以延长寿命。滑枕是主传动部件的关键零件,其结构与工艺性将直接影响主传动部件的性能,其作用是把主轴电机和主轴连接起来并作Z向进给运动,在机床加工过程中,滑枕既要承担自身的质量,还要承受主电机及减速箱的质量,为了实现机床平稳地运动,滑枕必须保持很好的动态特性。
(1)原滑枕主传动设计及工艺性分析。然后用拿洗头的手去按住铣头柱旁边的圆按钮,例一只手继续扭螺母直到扭紧,不知机型对不对。如图2所示为龙门加工中心原滑枕主传动系统。主轴伺服电动机1与方滑枕镗铣头主传动ZF减速箱2组配,ZF减速箱与滑枕采用分离式设计结构,ZF减速箱置于滑枕顶端,通过两根传动轴5、9和中间花键轴套7及联轴器3、11将ZF减速箱的动力传递给立卧镗铣头主轴12,驱动刀具完成切削运动。
由图2可见,两传动轴5与9必须通过4、6、8、10共4组轴承支撑,滑枕零件传动轴孔多为深轴孔,加工精度特别是平行度、孔距和孔径较难保证,易造成传动链松垮,减弱传动刚性,增大切削噪声。1、古代滑轮、弓形杆的“弓车床”早在古埃及时代,人们已经发明了将木材绕着它的中心轴旋转时用刀具进行车削的技术。此外,长轴孔不易装配,装配质量稳定性、可靠性不高,影响传动刚性。
龙门加工中心主传动系统和滑枕结构优化设计机床结构
XHT2420龙门加工中心总体结构为由双立柱和固定横梁组成封闭框架、工作台移动的龙门式定梁结构,X、Y、Z三个进给轴联动,工作台移动采用伺服电动机驱动消隙双齿轮、精密齿条机构,在床身上沿直线滚动导轨做X向往复纵向运动,伺服电动机驱动滚珠丝杠副带动拖板沿横梁上的直线滚动导轨做Y向往复横向运动;由伺服电动机驱动滚珠丝杠副带动垂直滑枕上的镗铣头做Z向往复运动。由于在正常使用下,不会产生严重的磨损,故一般只需要通过研磨修复,即可恢复精度。
机床主轴配置了五面加工头,采用了立卧组合主轴头,同时具有立式和卧式主轴,恒温冷却,主轴自动完成5°×72mm转位, 主轴立卧换刀由电气、液压和气动共同配合完成60把链条刀库的全自动换刀。套筒的修复:当套筒磨损量不大,体孔修复量也小的情况下,对套筒修复后可以继续使用。零件经一次装夹,可以对工件进行五面加工,可完成除安装面外其余各面及孔系的加工,确保被加工零件的各面、孔之间的加工精度,适用于多种板类、箱体类和机架类零件的数控加工,一次装夹可以对工件进行镗、铣、钻、铰和攻螺纹等各项操作。机床主体结构布置如图1所示。
XHT2420的主要技术参数为:主轴功率22/26kW,主轴扭矩560N·m,主轴转速200~3 500r/min,工作台尺寸2m×6m,滑枕镗铣头行程(Z向)1 000mm,三坐标大移动速度12m/min。
方滑枕万向侧铣头
包括C轴自动转位机构,其C轴自动转位机构包括设置在上箱体的内侧的拉环体、转位内齿轮和转位外齿轮,拉环体定心连接于上箱体的内孔,
拉环体与转位内齿轮通过螺钉相连,拉环体的上端与下牙盘通过螺钉相连,拉环体的下端与下箱体通过螺钉相连,转位外齿轮与机床主轴相连,转位外齿轮的上端与锥柄的下端螺纹连接,转位外齿轮的下端与传动机构的输入端相连,转位内齿轮套设在转位外齿轮的外侧,转位内齿轮的齿部与转位外齿轮的齿部之间具有纵向间隙。3、十八世纪诞生了床头箱、卡盘时间到了18世纪,又有人设计了一种用脚踏板和连杆旋转曲轴,可以把转动动能贮存在飞轮上的车床上,并从直接旋转工件发展到了旋转床头箱,床头箱是一个用于夹持工件的卡盘。本发明具备C轴自动转位功能,自动化程度较高,填补了以往加工一些复杂零件特别是需要进入深腔实现多角度加工的零件加工领域的空白。
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