數控鉆銑床自動換刀的伺服鉆孔動力頭結構

圖中,1. 圓齒輪箱 2. 機架 3. 伺服電機Ⅰ 4. 驅動軸 5. 圓齒輪箱定位盤 6. 惰 輪定位盤 7. 惰輪安裝盤 8. 鉆削主軸 9. 主動錐齒輪 10. 從動錐齒輪 11. 惰輪 12. 缺口 Ⅰ 13. 定位氣缸Ⅰ 14. 插板Ⅰ 15. 缺口Ⅱ 16. 插板Ⅱ 17. 定位氣缸Ⅱ 18. 伺服電機Ⅱ 19. 同步帶輪Ⅰ 20. 同步帶輪Ⅱ 21. 同步帶Ⅰ 22. 伺服電機Ⅲ 23. 同步帶輪Ⅲ 24. 同步 帶輪Ⅳ 25. 同步帶Ⅱ。

包括 :機架 2、通過軸承水平轉動安裝于機架 2 中的 圓齒輪箱 1、沿圓周方向均布設置并轉動安裝于圓齒輪箱 1 中的若干鉆削主軸 8、用于驅動 圓齒輪箱 1 相對機架 2 轉動的圓齒輪箱驅動裝置以及鉆削主軸驅動裝置,各個鉆削主軸 8 的軸線與圓齒輪箱 1 的軸線相垂直,當圓齒輪箱驅動裝置驅動圓齒輪箱 1 轉動至一鉆削主 軸 8 處于豎直向下的狀態時,該鉆削主軸 8 與鉆削主軸驅動裝置驅動連接,且圓齒輪箱 1 通 過圓齒輪箱鎖止裝置鎖止固定。當需要在型鋼上進行相應孔徑的鉆孔時,圓齒輪箱驅動裝 置驅動圓齒輪箱 1 轉動,直至安裝有相應鉆頭的鉆削主軸 8 處于豎直向下狀態,此時通過圓 齒輪箱 1 圓齒輪箱鎖止裝置鎖止固定,主軸驅動裝置驅動該鉆削主軸 8 轉動,從而實現鉆孔 工作。由于一個動力頭可以驅動若干鉆削主軸 8 進行轉動鉆孔,因此方便了多鉆孔直徑的 加工,大大縮短了更換鉆頭的時間,提高了工作效率。由于各個鉆削主軸 8 通過一個主軸驅 動裝置驅動,因此只有一個鉆削主軸 8 旋轉,其余鉆削主軸 8 不選擇,因此避免了能量的無 謂消耗,充分發揮了電機能量,也避免了無謂的零件磨損。

圓齒輪箱驅動裝置可以為如下結構,其包括安裝于機架 2 上的伺服電機Ⅲ 22.安 裝于伺服電機Ⅲ 22 輸出軸上的同步帶輪Ⅲ 23 以及安裝于圓齒輪箱 1 上的同步帶輪Ⅳ 24.同步帶Ⅱ 25 傳動連接于同步帶輪Ⅲ 23 以及同步帶輪Ⅳ 24.伺服電機Ⅲ 22 轉動通過同步帶Ⅱ 25 帶動圓齒輪箱 1 轉動實現各個鉆削主軸工位的旋轉切換。進一步的,圓齒輪箱 鎖止裝置可以為如下結構,其包括安裝于機架 2 上的若干定位氣缸Ⅱ 17、安裝于定位氣缸 Ⅱ 17 上活塞桿頭端的插板Ⅱ 16 以及安裝于圓齒輪箱 1 上的圓齒輪箱定位盤 5.圓齒輪箱 定位盤 5 沿圓周方向均布設置有若干缺口Ⅱ 15.當圓齒輪箱 1 旋轉到位后,定位氣缸Ⅱ 17 推動插板Ⅱ 16 插入相對應的缺口Ⅱ 15 中,因此實現圓齒輪箱 1 旋轉到位后的鎖止固定。

鉆削主軸驅動裝置為如下結構,通過軸承轉動安裝于圓齒輪箱 1 中的 驅動軸 4、安裝于機架 2 中且連接于驅動軸 4 的伺服電機Ⅰ 3、安裝于驅動軸 4 頭端的主動 錐齒輪 9、通過軸承轉動安裝于驅動軸 4 上的惰輪安裝盤 7、轉動安裝于惰輪安裝盤 7 上的 惰輪 11 以及安裝于各個鉆削主軸尾端的從動錐齒輪 10.機架 2 上安裝有伺服電機Ⅱ 18. 伺服電機Ⅱ 18 的輸出軸上安裝有同步帶輪Ⅰ 19.同步帶輪Ⅱ 20 與惰輪安裝盤 7 同軸固 定,同步帶Ⅰ 21 傳動連接于同步帶輪Ⅰ 19 以及同步帶輪Ⅱ 20.伺服電機Ⅰ 3 轉動驅動 驅動軸 4 帶動主動錐齒輪 9 轉動,當一鉆削主軸 8 處于豎直向下的狀態時,伺服電機Ⅱ 18 驅動惰輪安裝盤 7 轉動至惰輪 11 分別與該鉆削主軸 8 上的從動錐齒輪 10 以及主動錐齒輪 9 相嚙合,惰輪 11 的位置通過惰輪鎖止裝置鎖止固定。此時伺服電機Ⅰ 3 輸出動力即可傳 遞至對應的鉆削主軸 8 轉動,實現鉆孔工作。惰輪鎖止裝置可以為如下結構,其包括惰輪安 裝盤 7 同軸固定的惰輪定位盤 6、安裝于機架 2 上的若干定位氣缸Ⅰ 13 以及安裝于定位氣 缸Ⅰ 13 活塞桿頭端的插板Ⅰ 14.惰輪定位盤 6 沿圓周方向均布設置有若干缺口Ⅰ 12.當 惰輪 11 分別與相應的從動錐齒輪 10 以及主動錐齒輪 9 相嚙合時,定位氣缸Ⅰ 13 推動相應 的插板Ⅰ 14 插入對應的缺口Ⅰ 12 中,實現將惰輪定位盤 6 的位置鎖止固定。

鉆削主軸 8 可以有四個,其相互呈十字狀轉動安裝于圓齒輪箱 1 中。四個鉆削動 力頭已基本滿足多鉆孔直徑的加工需求。
伺服鉆孔動力頭作為現代機械加工中的重要組成部分,其結構設計對于提高加工精度、效率和自動化程度具有至關重要的作用。以下是對伺服鉆孔動力頭結構構成的詳細分析。

一、引言
伺服鉆孔動力頭是一種集成了伺服電機、控制系統、傳動機構以及鉆削機構于一體的先進加工設備。它通過伺服電機的精確控制,實現對工件的高精度鉆孔加工。本文將詳細闡述伺服鉆孔動力頭的結構構成,包括控制系統、傳動機構、鉆削機構以及輔助機構等部分。
二、伺服鉆孔動力頭的結構構成
控制系統
伺服鉆孔動力頭的控制系統是整個設備的核心,它負責接收指令、發出控制信號以及監控設備運行狀態。控制系統一般由控制器、驅動器、編碼器以及相應的接口電路組成。
(1)控制器:控制器是控制系統的核心部件,它負責接收來自上位機的指令,根據指令要求發出控制信號,驅動伺服電機按照預定的軌跡和速度運動。控制器一般采用高性能的數字信號處理器(DSP)或現場可編程門陣列(FPGA)等芯片,具有高速運算、高精度控制以及強大的數據處理能力。
(2)驅動器:驅動器是連接控制器和伺服電機的關鍵部件,它將控制器發出的控制信號轉換為伺服電機可以識別的驅動信號,驅動伺服電機按照預定的軌跡和速度運動。驅動器一般采用PWM(脈寬調制)技術,可以實現對伺服電機的精確控制。
(3)編碼器:編碼器用于檢測伺服電機的位置和速度信息,將檢測到的信息反饋給控制器,以便控制器對伺服電機進行精確控制。編碼器一般采用光電式或磁電式傳感器,具有高精度、高可靠性和高抗干擾能力等特點。
(4)接口電路:接口電路用于連接控制器、驅動器、編碼器等部件,實現它們之間的數據交換和通信。接口電路一般采用標準的通信協議和接口規范,如RS-232、RS-485、CAN等,以確保設備之間的兼容性和穩定性。
傳動機構
傳動機構是伺服鉆孔動力頭的重要組成部分,它負責將伺服電機的旋轉運動轉換為鉆削機構所需的直線運動或旋轉運動。傳動機構一般由伺服電機、減速機構、聯軸器、導軌以及絲杠等部件組成。
(1)伺服電機:伺服電機是傳動機構的動力源,它根據控制器的指令驅動傳動機構進行運動。伺服電機一般采用永磁同步電機或交流伺服電機等類型,具有高精度、高響應速度和高可靠性等特點。
(2)減速機構:減速機構用于降低伺服電機的轉速并增加其輸出扭矩,以滿足鉆削機構對運動速度和扭矩的要求。減速機構一般采用行星輪系、蝸輪蝸桿等結構形式,具有傳動效率高、結構緊湊和承載能力大等特點。
(3)聯軸器:聯軸器用于連接伺服電機和減速機構,傳遞扭矩和運動。聯軸器一般采用彈性聯軸器或剛性聯軸器等類型,具有傳遞效率高、安裝方便和可靠性高等特點。
(4)導軌和絲杠:導軌和絲杠用于實現鉆削機構的直線運動或旋轉運動。導軌一般采用高精度直線導軌或滾動導軌等類型,具有定位精度高、運動平穩和承載能力強等特點;絲杠一般采用滾珠絲杠或梯形絲杠等類型,具有傳動效率高、定位精度高和可靠性高等特點。
鉆削機構
鉆削機構是伺服鉆孔動力頭的核心部件之一,它負責實現對工件的鉆孔加工。鉆削機構一般由鉆頭、主軸、夾具以及冷卻液系統等部件組成。
(1)鉆頭:鉆頭是鉆削機構的關鍵部件之一,它直接接觸工件進行鉆孔加工。鉆頭一般采用硬質合金或高速鋼等材料制成,具有耐磨、耐高溫和切削性能優良等特點。鉆頭的形狀和尺寸根據加工需求進行選擇和設計。
(2)主軸:主軸是鉆削機構的旋轉部件之一,它負責帶動鉆頭進行旋轉運動。主軸一般采用高精度軸承和伺服電機進行驅動和控制,具有旋轉精度高、響應速度快和承載能力大等特點。主軸的轉速和轉向可以根據加工需求進行調整和控制。
(3)夾具:夾具用于固定工件并使其與鉆頭保持一定的位置和角度關系。夾具一般采用氣動或液壓夾緊方式,具有夾緊力大、夾緊精度高和操作方便等特點。夾具的結構和尺寸根據工件形狀和尺寸進行選擇和設計。
(4)冷卻液系統:冷卻液系統用于在鉆孔加工過程中提供冷卻液以降低鉆頭和工件的溫度,保證加工質量和延長鉆頭的使用壽命。冷卻液系統一般由冷卻液箱、泵、管道和噴嘴等部件組成,可以根據加工需求進行選擇和配置。
輔助機構
輔助機構是伺服鉆孔動力頭中不可少的部分,它們為設備的正常運行提供必要的支持和保障。輔助機構一般包括防護罩、潤滑系統、電氣系統等部分。
(1)防護罩:防護罩用于保護設備和操作人員的安全,防止飛濺的切削液和切屑對設備和人員造成傷害。防護罩一般采用鋼板或塑料等材料制成,具有結構堅固、防護效果好和便于觀察等特點。
(2)潤滑系統:潤滑系統用于為設備的傳動機構和運動部件提供必要的潤滑和冷卻條件,以保證其正常運行和延長使用壽命。潤滑系統一般采用油潤滑或脂潤滑方式,可以根據設備的工作條件和要求進行選擇和配置。
(3)電氣系統:電氣系統用于為設備的控制系統和傳動機構提供電力支持和控制信號傳輸。電氣系統一般包括電源、開關、繼電器、指示燈等部件,可以根據設備的功能和性能要求進行選擇和配置。
三、總結與展望
伺服鉆孔動力頭作為一種先進的加工設備,其結構設計對于提高加工精度、效率和自動化程度具有至關重要的作用。本文詳細闡述了伺服鉆孔動力頭的結構構成,包括控制系統、傳動機構、鉆削機構以及輔助機構等部分,并對每個部分的功能和特點進行了分析和說明。未來,隨著制造業的不斷發展和技術的進步,伺服鉆孔動力頭的結構設計和性能將不斷優化和提升,為制造業的發展注入新的動力。
鉆孔動力頭是一個集動力頭的主運動、進給運動和控制裝置于一體的鉆削動力頭,為了實現其外形 的緊湊,本動力頭采用主軸嵌入氣缸結構,主軸與活塞桿同心,活塞桿是空心的。里面裝有進口的滾動軸 承,以提高主軸的回轉精度,主軸安裝在軸承上,由同步帶通過花鍵與電機連接,氣缸體固定在托架上, 活塞桿上裝有液壓精密穩速器和行程調整螺釘,通過調整螺釘碰撞限位開關,實現動力頭主軸的復位。 鉆孔動力頭的結構是怎樣構成的呢?具體介紹如下:
(1)控制系統
氣壓式鉆孔動力頭的進給運動采用了壓縮空氣為動力源,其進給運動的控制也采用了氣動控制系統,由一個二位五通氣控閥、一個機動閥、二個手動閥,若干個節流閥和兩個外部控制氣源口組成,結構緊湊,具有手動和遠距離控制操作功能及原位、前位信號和復位信號保護功能。動力頭快進行程和工進行程可通過擋鐵連續可調。
(2)主運動
氣動自動進給鉆削動力頭的主運動采用三相異步電機驅動,經同步齒形帶及花鍵軸將電機的轉矩傳遞給主軸,不同的主軸轉速可由更換不同的同步齒形帶輪來實現。由于動力頭的主運動采用電機驅動,主軸的轉速特性好,輸出功率和轉矩大,能適應于多軸鉆削和較大孔徑的加工工況。
(3)進給運動
由于氣壓傳動具有動作反應快、環境的適應性好、結構簡單、體積小等優點,并能實現無級調速,工作壽命長,動力源來源方便,因此,動力頭的進給運動采用壓縮空氣作為動力源。考慮到空氣的可壓縮性,載荷變化時動力頭的運動的平穩性較差,工進速度的調整和控制采用液壓調速器來實現,動力頭的快進和快退速度分別用排氣節流閥來調整。
鉆孔動力頭多功能鉆機主要由可分離式的雙動力頭、高穩定性履帶式樁架和先進的液壓電氣控制系統構成,配置套管螺旋鉆桿及潛孔錘等組合鉆具,可進行多功能、多用途施工,鉆孔動力頭特別是能在卵石漂石層及堅硬巖層等復雜地層率鉆孔,成樁孔徑、孔壁形狀規整、質量好,垂直精度高,施工無泥漿污染,是一種環保型的樁工機械新產品和新工藝。
關鍵詞:鉆孔動力頭,攻絲動力頭,多軸器,鉆削動力頭