首先,分割器的分度不准,我们所说的出力轴分度角度的偏离,对于圆盘机来说,加工工位必须与夹具的停止位置一致,并且,分割器的停止时间也要与加工需求统一。在正常使用时发生偏离,就要检查一下安装于入力轴上的负责信号传输的信号凸轮角度是否与分割器入力轴的驱动角度一致,如果发生松动,就会造成两构件间的角度发生偏移,那么,经过光感或接近开关等所传递的信号就会提前或滞后。分割器的入力轴是360
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首先,分割器的分度不准,我们所说的出力轴分度角度的偏离,对于圆盘机来说,加工工位必须与夹具的停止位置一致,并且,分割器的停止时间也要与加工需求统一。在正常使用时发生偏离,就要检查一下安装于入力轴上的负责信号传输的信号凸轮角度是否与分割器入力轴的驱动角度一致,如果发生松动,就会造成两构件间的角度发生偏移,那么,经过光感或接近开关等所传递的信号就会提前或滞后。分割器的入力轴是360度连续旋转的,在旋转的过程中,由入力凸轮完成了与出力轴的分割和停止的动作,所以我们要关注分割器出力轴由动至静或由静至动的切换点,当分割器入力轴旋转到静止角的位置时,出力轴是否在静止的周期中停止。对于分割器的标准型号来讲,要准确的找到分割器的标准位置,我们在之前的软文中都已做了详细的介绍,并配有清晰的图示。必须要找到处于静止周期键槽的位置,也就是键槽入力轴中心线与出力轴相垂直的情况,即为分割器静止角的中心点。

凸轮的破损在分割器中是较少情况出现的,因为,凸轮大多采用硬度达58-62HRC的钢材料,表面都经过了高温渗碳的处理工艺,渗碳的涂层表面厚可达1.2mm,既保证了表面硬度的特点,又具备了产品结构的金属韧性,所以,分割器中大多数破损的部件都会先发生在出力转塔上的滚针轴承上。滚针轴承事实上也采用了损抗撞击的材料,但相对于凸轮来讲,它属于一个组合的结构,在超过负荷运作的情况下,与凸轮的实体部件相比,还是处于劣势的。

转盘的使用越来越广范,特别是一些大批次生产的组装及加工机械,比如螺丝机,一般涉及到的五金产品攻丝,需要设计钻孔、攻丝以及铆接等工位,由于,圆盘的自身重量及夹具工件等都比较重,所以,应用间歇传动好的选择就是凸轮分割器了。
实际应用中,特别是自动化转盘的使用前期,有时会发生圆盘盘面抖动的情况,应该从以下几个原因进行分析。
一、凸轮分割器在过载的情况下使用,在确认凸轮分割器,与圆盘相连接的凸轮分割器的连接法兰固定螺丝、凸轮分割器固定台面的稳固、自动化感应系统安装及使用完全正确的前提下,要首先对于分割器所带圆盘的负载进行确认,在分割器选型之初,系统的负载包括圆盘、夹具、工件等所有构件的重量之和,但是,有时会因为理论数据与实际使用中所产生的参数偏差,或理论的核算值与实际需求值比较接近,特别是一些在设计中保守估算的技术参数,也会存在,即使各方面的系数都符合,也会在使用中有所偏移,这种情况,从节约成本的角度考虑,可以对圆盘进行去空减重的作法,也可以视夹具材料的使用情况,进行材料的更换,或夹具的更换等。
二、圆盘盘面的跳动,如果使用圆盘过薄会使用整个系统运作起来不稳定或盘面跳动,这种情况,需要对圆盘的使用材料进行确认,凸轮分割器的输出法兰面与圆盘盘面的连接是否紧固,另外,也要对分割器的感应基准位检查,也就是分割器的静止角是否与实际使用的角度相符合。
三、电机的运行不稳定,在自动化系统中很多人不会关注这一方面,恰恰是这个环节会经常出现不稳定的问题,因为,凸轮分割器的本身不具备驱动的功能,所以,电机的稳定性,对于整个自动化系统的运行起到了至关重要的作用,电流的输入,变速齿轮的稳定性,电机速比的选择等等各个方面,都会对于圆盘的旋转产生根本性的影响。

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