1、平面凸轮分割器
平面凸轮分割器是输入轴上的平面凸轮和输出轴上的分度盘无间隙平行啮合的传动装置,平面凸轮轮廓面的曲线段驱使分度盘转位,直线段使分度盘静止,并自行定位上锁。通过该装置,将连续不断地输入运动转化为间接式的输出运动。
2、圆柱凸轮分割器
圆柱凸轮分割器主要是由凸轮的回转运动和往复运动推动物件付移动和左右摆动的装置
升降摇摆型凸轮分割器
1、平面凸轮分割器
平面凸轮分割器是输入轴上的平面凸轮和输出轴上的分度盘无间隙平行啮合的传动装置,平面凸轮轮廓面的曲线段驱使分度盘转位,直线段使分度盘静止,并自行定位上锁。通过该装置,将连续不断地输入运动转化为间接式的输出运动。
2、圆柱凸轮分割器
圆柱凸轮分割器主要是由凸轮的回转运动和往复运动推动物件付移动和左右摆动的装置,凸轮分割器的轮廓线是曲线,它的运动特性非常好,我平滑稳定,且震动小,噪声低,传动平稳,在内燃机、印刷机、纺织机中获得了广泛应用。
凸轮分割器是经过精密加工和装配调试而成的高精密分度机构,在工厂里满负荷运行24小时后进检验合格后再出厂给用户使用。使用的润滑油一般为:粘度相当于680-460,即石油#90机油。用户在订货之前就要确定与凸轮分割器输出端连接的形式,初次使用的设计工程师更是需要了解详细。因此我们今天来聊一聊凸轮分割器输出端的连接方式。与凸轮分割器的输出端相连接方式有三种:
1、法兰之间连接,凸轮分割器输出端面为法兰,与之连接的为转盘,转盘中心加工螺丝与凸轮分割器连接。这种连接方式是为普遍的方式,组装后占地比较小,占用空间比较少。如图:
2、轴孔配合通过键连接,这种连接方式也是根据客户的需求,它可以在输出轴上装一个小齿轮,然后驱动大齿轮运转。
3、与轴用法兰或联轴器、联轴套等对接,这种方式比较少见,但根据需求也是存在的。二是松开凸轮分割器输出轴后端的锁紧螺母和前端的输出套,即可将凸轮分割器输出轴连同套一起取出,凸轮分割器再装入时,只需锁紧螺母,即可使凸轮分割器输出轴回到原来的位置。 凸轮分割器的输出端无论采取那种连接方式,但输出端与连接件都要固定牢固,不得有松动,否则会产生振动或前冲滞后现象。这不仅容易降低精度,还会破坏凸轮分割器内部结构,影响凸轮分割器的使用寿命。
凸轮分割器在市面上运用越来越多,它的广泛使用是因为它的优点突出,给人们的生产带来了极大方便和。在肋与凸轮的端面平衡的区域里,即在静态范围内,滚子接通其轴,分割器但在出力转塔本身并不旋转。但很多客户在使用过程中对驱动角的概念很熟悉,怎么合理运用和选择驱动角有疑惑。今天我们就驱动角的合理选择和大家探讨一下。1、凸轮分割器由凸轮和出力转塔组成,凸轮上有凹槽围成一圈,凹槽直线部分对应为静止角,曲线部分对应的是驱动角。
2、凸轮分割器的驱动角+静止角=360度,那么驱动角和静止角所得的比值为动停比,也称动静比。
3、我们选择驱动角的原则是越大越好,角度越大,在凸轮上对应的曲线越长,行程越长,坡度就比较缓;但驱动角大,对应的转动时间就越长,转动时间长相对效率就低(转动时间设备不工作)。因此,这是一对矛盾体,只有根据我们客户的自身要求来选择合适驱动角和转动时间。很多设计工程师朋友在设计使用凸轮分割器时,对凸轮分割器的原理知道,但是选择型号时总是觉得不够用,型号小了,要选大的,而另外的设计工程师则希望选择型号小的来节约成本。我们看一下具体驱动角的选择,比如:我们转动一个工位需要的转动时间t1=0.8S,工位上停止时间t2=0.8s,则我们可以选择驱动角为180度,电机可以连续运转。又比如:我们转动一个工位需要的转动时间t1=0.8S,工位上停止时间也为2.4s,那么我们用90度的驱动角则凸轮曲线太陡不建议使用,可以考虑使用驱动角为270度,停止时间不够通过停止马达来延长停止时间,实现总的停止时间达到要求。 凸轮分割器在选择驱动角时一般大于90度,小于360度,尽量选择角度大,比如我们客户使用的为270度,就是很常见的。选择驱动角一定要根据的动停时间来选择,只有综合充分考虑了我们的整个设备运行实际情况,才能选好适合自己的设备的驱动角。
凸轮分割器在使用中总会出现磨损的情况,若是磨损严重会直接影响到凸轮分割器的运行,而且也会影响到凸轮分割器的精度,因此预防和减少凸轮分割器的磨损是非常重要的。
1、化学热处理:对凸轮分割器的表面进行化学热处理,提高材料表面的硬度和性能。
2、低载跑合:减轻分割器的载重负荷可以有效减轻机器部件的磨损。
3、减少接触应力:分割器和滚子之间的接触应力太大会加大分割器的磨损,所以要减少它们的接触应力。 预防和减少凸轮分割器的磨损情况,有助于提高分割器的工总效率,延长凸轮分割机的使用寿命。
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