立式加工中心Z轴进给传动设计(含CAD零件装配图)
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摘要 装备工业的技术水平和现代化程度决定着整个国民经济的水平和现 代化程度 数控技术及装备是发展高新技术产业和尖端工业 如 信息 技术及其产业 生物技术及其产业 航空 航天等国防工业产业 的使 能技术和最基本的装备 制造技术和装备是人类生产活动的最基本的生 产资料 而数控技术则是当今先进制造技术和装备最核心的技术 当今 世界各国制造业广泛采用数控技术 以提高制造能力和水平 提高对动 态多变市场的适应能力和竞争能力 此外世界上各工业发达国家还将数 控技术及数控装备列为国家的战略物资 不仅采取重大措施来发展自己 的数控技术及其产业 而且在 高精尖 数控关键技术和装备方面对我 国实行封锁和限制政策 数控机床技术的发展自 1953 年美国研制出第一台三坐标方式升降 台数控铣床算起 至今已有 53 年历史了 20 世纪 90 年开始 计算机技 术及相关的微电子基础工业的高速发展 给数控机床的发展提供了一个 良好的平台 使数控机床产业得到了高速的发展 我国数控技术研究从 1958 年起步 国产的第一台数控机床是北京第一机床厂生产的三坐标数 控铣床 虽然从时间上看只比国外晚了几年 但由于种种原因 数控机 床技术在我国的发展却一直落后于国际水平 到 1980 年我国的数控机 床产量还不到 700 台 到 90 年代 我国的数控机床技术发展才得到了 一个较大的提速 目前 与国外先进水平相比仍存在着较大的差距 总之 大力发展以数控技术为核心的先进制造技术已成为世界各 发达国家加速经济发展 提高综合国力和国家地位的重要途径 加工中心 是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能 数控机床 在中国香港 台湾及广东一代也有很多人叫它电脑锣 工件 在加工中心上经一次装夹后 数字控制系统能控制机床按不同工序 自 动选择和更换刀具 自动改变机床主轴转速 进给量和刀具相对工件的 运动轨迹及其他辅助机能 依次完成工件几个面上多工序的加工 并且 有多种换刀或选刀功能 从而使生产效率大大提高 加工中心由于备有刀库并能自动更换刀具 使得工件在一次装夹中 可以完成多工序的加工 加工中心一般不需要人为干预 当机床开始程 序后 它将一直运行到程序结束 关键词 数控机床 进给传动系统 滚珠丝杠 仿真 abstract Industrial equipment technical level and the modernized degree determines the level and degree of modernization in the whole national economy numerical control technology and equipment is the development of high tech industries and high tech industries such as Information Industry and information technology biological technology and industry aeronautics and Astronautics national defense industry and trade industry enabling technology and the most basic equipment manufacturing technology and equipment is the most basic means of production of human production and activity and numerical control technology is today s advanced manufacturing technology and equipment the core technology CNC technology widely used for manufacturing countries in the world today in order to improve the high manufacturing capacity and level improve the ability to adapt to the dynamic changeable market and competition ability In addition all industrial countries in the world will also list and CNC numerical control technology and equipment for the strategic materials of the country not only to take significant measures to develop their own numerical control technology and industry and in sophisticated key technology and equipment of numerical control of our country to implement policy of closures and restrictions The development of CNC machine tool technology since 1953 the United States developed the first three coordinate lifting mode of CNC milling machine so far has 53 years history of 20 century 90 years the rapid development of computer technology and the microelectronic industrial base to the development of CNC machine tool provides a good platform the CNC machine tool industry has been rapid development CNC technology research in our country started in 1958 domestic the first CNC machine tools is Beijing first machine tool plant production of three axis NC milling machine Although from time to time to see only later than abroad for a few years but due to various reasons CNC machine tool technology in the development of our country is a Straight after on the international level in 1980 China s output of CNC machine tools is not to 700 sets In the 1990s China s CNC machine tool technology development got a larger speed At present with foreign advanced level compared to still exist large gap In short vigorously develop the CNC technology as the core of advanced manufacturing technology has become the world s developed countries to accelerate economic development improve the comprehensive national strength and the national status of an important way Machining center with a knife library and automatically change the knife device is a highly automated multi function CNC machine tools In Hong Kong China Taiwan and Guangdong generation also many people call it the computer gongs Workpiece in machining center by a clamping the digital control system can control the machine tool according to not the same process automatic selection and replacement of cutting tools automatically change spindle speed feed rate and tool relative workpiece trajectory and other auxiliary functions in order to complete the process of the workpiece surface processing And there are a variety of change knife or knife selection function so that the production efficiency is greatly improved Machining center equipped with because of the knife and can automatically replace the tool and the workpiece in a fixture can complete the processing of multi process Processing centers do not require human intervention when the machine tool to start the program it will have to run to the end of the process Key words CNC machine tool feed drive system ball screw simulation 目 录 第 1 章概述 1 1 1 课题的背景 1 1 2 国内外相关产品及研发现状 4 1 3 主要研究内容及技术路线 6 第 2 章滚珠丝杠螺母副 7 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 致谢 2 1 滚珠丝杆副及其支承的选取 7 2 2 计算 7 第 3 章伺服电机 19 3 1 伺服电机的选型 19 3 1 1 电机负载扭矩计算 19 3 1 2 惯量匹配计算 20 3 2 伺服定位精度的验证 21 3 2 1 机械传动装置刚度计算 21 3 2 2 伺服刚度计算 22 第 4 章仿真分析 23 4 1 机电进给系统综合结构图 23 4 2 仿真分析 23 4 2 1 理想线性状态的仿真分析 23 4 2 2 具有摩擦非线性因素的仿真分析 24 参考文献 26 致谢 29 本 科 毕 业 设 计 题 目 立式加工中心 Z 轴进给传动设计与仿真 专 业 机械设计制造及其自动化 班 级 学生姓名 指导教师 论文提交日期 论文答辩日期 字号为 1号 黑 体 设计或论文 处 只保留其中两个 字 按实填写 字号为三号 宋 体 字号为小三 号 宋体 字号为 1号 隶 书 毕业设计 论文 任务书 机械设计制造及其自 动化专业 学生 毕业设计 论文 题目 立式加工中心 Z 轴进给传动设计与仿真 毕业设计 论文 内容 本设计的内容主要包括滚珠丝杠螺母副的选择和计算 机床导轨副的选择和计算 联轴器选择计算 坐标轴定位 精度校核 平衡机构设计 数控系统选型 伺服电机选型 运用自动控制理论和 MATLAB 仿真软件 对所设计的半闭 环进给系统进行动态分析 主要技术参数 Z 轴 主轴箱 行程 500mm 定位精度 0 018mm 重复定位精度 0 012mm 最大移动速度 24m min 毕业设计 论文 专题部分 1 切削力和切削功率的分析与计算 2 滚珠丝杠副的选型与计算 确定滚珠丝杠的尺寸参数 和型号 支撑方式 间隙调整和预紧 润滑和密封 3 直线滚动导轨的选型与计算 寿命估算 4 X Y Z 轴定位精度的验算等 5 装配图与零件图设计 6 伺服电机选型 基于 NATLAB 动态特性的仿真 起止时间 2016 2 29 2016 6 17 指导教师 签字 摘要 装备工业的技术水平和现代化程度决定着整个国民经济的水平和现 代化程度 数控技术及装备是发展高新技术产业和尖端工业 如 信息 技术及其产业 生物技术及其产业 航空 航天等国防工业产业 的使 能技术和最基本的装备 制造技术和装备是人类生产活动的最基本的生 产资料 而数控技术则是当今先进制造技术和装备最核心的技术 当今 世界各国制造业广泛采用数控技术 以提高制造能力和水平 提高对动 态多变市场的适应能力和竞争能力 此外世界上各工业发达国家还将数 控技术及数控装备列为国家的战略物资 不仅采取重大措施来发展自己 的数控技术及其产业 而且在 高精尖 数控关键技术和装备方面对我 国实行封锁和限制政策 数控机床技术的发展自 1953 年美国研制出第一台三坐标方式升降 台数控铣床算起 至今已有 53 年历史了 20 世纪 90 年开始 计算机技 术及相关的微电子基础工业的高速发展 给数控机床的发展提供了一个 良好的平台 使数控机床产业得到了高速的发展 我国数控技术研究从 1958 年起步 国产的第一台数控机床是北京第一机床厂生产的三坐标数 控铣床 虽然从时间上看只比国外晚了几年 但由于种种原因 数控机 床技术在我国的发展却一直落后于国际水平 到 1980 年我国的数控机 床产量还不到 700 台 到 90 年代 我国的数控机床技术发展才得到了 一个较大的提速 目前 与国外先进水平相比仍存在着较大的差距 总之 大力发展以数控技术为核心的先进制造技术已成为世界各 发达国家加速经济发展 提高综合国力和国家地位的重要途径 加工中心 是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能 数控机床 在中国香港 台湾及广东一代也有很多人叫它电脑锣 工件 在加工中心上经一次装夹后 数字控制系统能控制机床按不同工序 自 动选择和更换刀具 自动改变机床主轴转速 进给量和刀具相对工件的 运动轨迹及其他辅助机能 依次完成工件几个面上多工序的加工 并且 有多种换刀或选刀功能 从而使生产效率大大提高 加工中心由于备有刀库并能自动更换刀具 使得工件在一次装夹中 可以完成多工序的加工 加工中心一般不需要人为干预 当机床开始程 序后 它将一直运行到程序结束 关键词 数控机床 进给传动系统 滚珠丝杠 仿真 abstract Industrial equipment technical level and the modernized degree determines the level and degree of modernization in the whole national economy numerical control technology and equipment is the development of high tech industries and high tech industries such as Information Industry and information technology biological technology and industry aeronautics and Astronautics national defense industry and trade industry enabling technology and the most basic equipment manufacturing technology and equipment is the most basic means of production of human production and activity and numerical control technology is today s advanced manufacturing technology and equipment the core technology CNC technology widely used for manufacturing countries in the world today in order to improve the high manufacturing capacity and level improve the ability to adapt to the dynamic changeable market and competition ability In addition all industrial countries in the world will also list and CNC numerical control technology and equipment for the strategic materials of the country not only to take significant measures to develop their own numerical control technology and industry and in sophisticated key technology and equipment of numerical control of our country to implement policy of closures and restrictions The development of CNC machine tool technology since 1953 the United States developed the first three coordinate lifting mode of CNC milling machine so far has 53 years history of 20 century 90 years the rapid development of computer technology and the microelectronic industrial base to the development of CNC machine tool provides a good platform the CNC machine tool industry has been rapid development CNC technology research in our country started in 1958 domestic the first CNC machine tools is Beijing first machine tool plant production of three axis NC milling machine Although from time to time to see only later than abroad for a few years but due to various reasons CNC machine tool technology in the development of our country is a Straight after on the international level in 1980 China s output of CNC machine tools is not to 700 sets In the 1990s China s CNC machine tool technology development got a larger speed At present with foreign advanced level compared to still exist large gap In short vigorously develop the CNC technology as the core of advanced manufacturing technology has become the world s developed countries to accelerate economic development improve the comprehensive national strength and the national status of an important way Machining center with a knife library and automatically change the knife device is a highly automated multi function CNC machine tools In Hong Kong China Taiwan and Guangdong generation also many people call it the computer gongs Workpiece in machining center by a clamping the digital control system can control the machine tool according to not the same process automatic selection and replacement of cutting tools automatically change spindle speed feed rate and tool relative workpiece trajectory and other auxiliary functions in order to complete the process of the workpiece surface processing And there are a variety of change knife or knife selection function so that the production efficiency is greatly improved Machining center equipped with because of the knife and can automatically replace the tool and the workpiece in a fixture can complete the processing of multi process Processing centers do not require human intervention when the machine tool to start the program it will have to run to the end of the process Key words CNC machine tool feed drive system ball screw simulation 目 录 第 1 章概述 1 1 1 课题的背景 1 1 2 国内外相关产品及研发现状 4 1 3 主要研究内容及技术路线 6 第 2 章滚珠丝杠螺母副 7 2 1 滚珠丝杆副及其支承的选取 7 2 2 计算 7 第 3 章伺服电机 19 3 1 伺服电机的选型 19 3 1 1 电机负载扭矩计算 19 3 1 2 惯量匹配计算 20 3 2 伺服定位精度的验证 21 3 2 1 机械传动装置刚度计算 21 3 2 2 伺服刚度计算 22 第 4 章仿真分析 23 4 1 机电进给系统综合结构图 23 4 2 仿真分析 23 4 2 1 理想线性状态的仿真分析 23 4 2 2 具有摩擦非线性因素的仿真分析 24 参考文献 26 致谢 29 1 第 1章 概述 1 1 课题的背景 制造业直接体现了一个国家的生产力水平 是区别发展中国家和发达国家的重 要因素 制造业是我国国民经济的支柱产业 是我国经济增长的主导部门和经济转 型的基础 是我国城镇就业的主要渠道和国际竞争力的集中体现 作为过去 20 多年 我国综合国力提高的主要标志 我国已经成为装备制造业大国 但产业大而不强 自主创新能力薄弱 自主创新产品推广应用困难等问题依然突出 应该看到 我国 目前正处于扩大内需 加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期 对先进装备 有着巨大的市场需求 因此 提高中高档数控机床的市场竞争力是机床行业转型升 级的首要任务 必须采取有效措施加快产业结构调整 推动产业优化升级 加强技 术创新 促进装备制造业持续稳定发展 为我国经济平稳较快发展做出贡献 数控机床作为现代装备制造业的关键装备 其产量和技术水平在某种程度上代 表了国家的工业现代化水平和竞争力 我国数控机床的技术水平 性能和质量与装 备制造业发达国家还有很大差距 高档数控机床及功能部件大多依靠进口 同时 数控机床作为国防军工的战略装各 是各种武器装备最重要的制造母机 是国防军 工装备现代化的重要保证口 因此 一些发达国家把高性能数控机床作为战略物资 严加控制 限制我国进口 根据中国机床工具工业协会市场部提供的国际招标信息 中国机床工具工业协 会分会对 2012 年 1 3 月份通过国际招标采购的加工中心总量 产品分类占比 产 品水平和价格方面 用户及制造商情况进行了统计分析 进一步了解了市场需求 为企业有针对性地开发新产品并积极参与国际招标竞争起到引导作用 根据国际招 标采购加工中心汇总表 2012 年 1 3 月 加工中心中标项目共有 153 项 中标数 量为 314 台 产品金额总计 46962 4 万美元 各类加工中心中标情况见表 1 1 表 1 1 各类加工中心中标情况 产品分类 中标数量 产品数额 万美元 金额占比 2 卧式加工中心 生产线 6 17857 75 38 0 卧式加工中心 166 11945 98 25 4 龙门加工中心 27 7255 68 15 5 其它加工中心 50 4467 60 9 5 立式加工中心 生产线 2 2544 21 5 4 立式加工中心 61 2435 38 5 2 其它加工中心 生产线 2 455 8 1 0 总计 314 46962 4 100 2012 年 1 3 月份通过国际招标采购的 314 台加工中心 分布在 13 个国家和地 区 以金额计算 德国中标额最大 达到 24387 万美元 占中标总额的 51 93 日本中标额排第 2 为 13856 06 万美元 占中标总额的 29 5 法国排名第 3 中标额为 2065 44 万美元 占中标总额的 4 4 美国中标额最少 为 11 17 万 美元 占中标总额的 0 02 以数量计算 日本中标台数最多 为 119 台 德国 中标 97 台名列第 2 法国中标 23 台排在第 3 中国中标 17 台位列第 4 详细情况 见表 1 2 表 1 2 中标产品国别分布及占比 3 制造商国别或地 区 台数 金额 万美元 金额占比 德国 97 24387 00 51 93 日本 119 13856 06 29 50 法国 23 2065 44 4 40 意大利 12 1788 78 3 81 瑞士 7 854 31 1 82 韩国 12 803 01 1 71 奥地利 1 695 35 1 48 中国 17 657 79 1 40 捷克 5 597 52 1 27 西班牙 2 548 52 1 17 中国台湾 14 424 45 0 90 新加坡 2 273 00 0 58 美国 1 11 17 0 02 总计 314 46962 40 100 00 4 由以上数据可以看出 2012 年 世界 28 个主要机床生产国机床产值 932 亿美 元 中国机床产值 273 6 亿美元 约占 30 中国金属加工机床消耗约占全球市 场的 45 2012 年 机床进口额 136 6 亿美元 其中加工中心进口 5 万台 进口 额 56 5 亿美元 占进口机床总额的 41 4 2012 年军工企业进口五轴联动机床 进口数量约占总进口机床 70 而德国哈默公司 C 系列立式五轴加工中心属于高精 度 高性能机床 是我国进口主要机种之一 爱好军事的朋友大多都知道著名的 东芝事件 上世纪末 日本东芝公司卖 给前苏联几台五轴联动的数控铣床 结果让前苏联用于制造潜艇的推进螺旋桨 上 了几个档次 使美国间蝶船的声纳监听不到潜艇的声音了 所以美国以东芝公司违 反了战略物资禁运政策 要惩处东芝公司 由此可见 五轴联动数控机床系统对一 个国家的航空 航天 军事 科研 精密器械 高精医疗设各等等行业 有着举足 轻重的影响力 现在大家普遍认为 五轴联动数控机床系统是解决叶轮 叶片 船 用螺旋桨 重型发电机转子 汽轮机转予 大型柴油机曲轴等加工的唯一手段 是 衡量我国数控装备制造水平的重要依据之一 与装备制造发达国家相比 我国在五 轴加工中心系列化程度 加工功能 加工效率 加工精度和市场占有率上尚有差距 尤其是五轴加工中心国产制造能力明显不足 这已经成为制约我国制造业快速发展 尤其是制约国家重大国防 航空和航天装备制造能力的瓶颈 1 2 国内外相关产品及研发现状 根据近三年来 中国国际机床展览会展出机床产品来看 展会展品的特点是 突出智能功能 倡导低碳和绿色制造方式 柔性 复合 五轴联动 高精 高速化 仍然是数控机床的发展主流 自动化水平高 机床向安全 宜人化深度发展 1 1 届展会具有五轴联动功能的机床展品有 80 余台套 众多国际知名厂家都带来展品 如 HERMLE DMG 米克朗 森精机等 台湾的崴立 簏驰和友佳公司都带来五轴联 动机床展出 国内的沈阳集团 大连机床集团 北京机电院等也都展出了五轴联动 加工中心 展会展出的五轴联动加工中心结构形式多种多样 从功能上讲除了叶片 式 叶轮式及龙门式加工中心外 五轴机床不再仅展示曲面加工 还有不少是展示 一次装夹 多面高效加工的功能 这是展会五轴机床最突出的亮点 也是五轴机床 5 的发展趋势 更是全面解决方案服务理念的具体体现 瑞士 GF 阿奇夏米尔集团展出的 HPM 800U 五轴加工中心属于高效铣削领域中的 最新一代产品 机床结构设计紧凑 稳定性好且动力出众 尤为突出的是 它对第 四轴和第五轴的直接驱动使其在加工 500kg 的工件时回转轴和摆动轴有充足的动能 它具有四种不同类型的工作台 可使小型工件在完全联动的回转摆动工作台上手动 轻松装载 并可以从后面进行托盘交换 机床主要参数 行程 X YXZ 850 800X 550mlll 摆动轴 91 121 回转轴 360 工作主轴 20000 min 1 快速移动 45m min 工作台面 500 630 mm 最大承重 800kg HSK A63 刀库 容量 60 把 DMG 的新机床 DMU 60 也是一次装夹多面加工的典范 该机将万能铣床和立式加 工中心的性能完美地结合 满足一次装夹五轴联动轮廓加工的要求 该机采用了动 梁式龙门结构 直线轴 X YXZ 的行程为 600 500 500mm B 轴和 C 轴采用转速 高达 60rpm 摆动范围为 5 1 10 的快速数控摆动分度工作台 工作台 的直径为 630mm 负载能力为 400kg 旋转轴的力矩电机驱动提高了机床的稳定性和 动态性能 DMU 60 标准机床采用滚珠丝杠传动 快移速度为 50 m min 该机左侧 刀库和链式托架的设计也非常巧妙 机械手结构简单 稳定可靠 标配 30 把刀库 标配 14 000 rpm 主轴 用户也可以选配 18 000 rpm 或 24 000 rpm 主轴 所有 主轴可以配置 SK40 BT40 或 HSKA63 刀柄 还有 HERMLE 的 C30U 及北京机电院的 XKH800 南通科技的 5DLl 100 等五轴加 工中心 先进的驱动技术及控制系统在五轴联动 7J 口 32 中 t 上得到了广泛的应用 如直驱技术 直线电机 力矩电机 内装式电主轴 热变形控制技术以及结构优化 技术等被广泛利用 力矩电机在五轴联动机床的结构创新设计中起到了特别重要的 作用 从五轴联动加工中心产品上看 国内五轴机床已走过从无到有 特别引人关注 的时段 五轴机床的市场与立 卧式加工中心相比相对还比较小 如果机床做不成 精品和实用 不能全面为用户解决加工问题 用户是不会轻易采购的 国外众多知 名厂商大多在其原有的机床上做了很大的改进 五轴机床的结构设计巧妙 制造精 良 全面解决问题的能力非常强 这正是国内厂家需要好好学习的 也是我国五轴 机床的发展方向 6 1 3 主要研究内容及技术路线 目前 我国数控机床的技术水平 性能和质量与装备制造业发达国家还有很大 差距 高档数控机床及功能部件大多依靠进口 数控机床作为国防军工的战略装备 是各种武器装备最重要的制造母机 是国防军工装备现代化的重要保证 因此 一 些发达国家把高性能数控机床作为战略物资严加控制 限制我国进口 大连机床集 团有限责任公司在综合比较分析国内外五轴联动设计技术 综合借鉴国内外先进机 床设计结构和设计分析手段的基础上 采用设计计算和试验相结合的方法 系统的 对墙式五轴加工中心总体布局 主要功能部件的设计 机床精度保持和机床高速运 动的动态性能分析等关键项技术进行深入研究 论文作者为本产品主要研发人之 本文将针对墙式五轴加工中心开发过程中 机床结构方面的问题展开研究 并着重进行以下几方面的分析和论述 1 机床总体布局的确定 依据国内外高档五轴加工中心的机床参数 综合分析市场需求 投入市场的竞 争力 企业生产能力及产品结构等因素 确定合理的机床参数 分析各种五轴加工 中心结构布局 综合考虑机床的整体刚性 性能 制造成本 操作方便等因素 确 定切合实际可行的布局方案 2 机床各传动系统的理论分析及计算选型 对机床三向进给传动系统进行理论分析 计算 校核三向丝杠及驱动电机的规 格和型号 选定主传动功率 分析主轴形式并确定主传动系统动力参数 进行直取 式快速换刀系统理论分析计算 确定刀库驱动电机及减速机的规格和型号 3 机床各部件原理分析及结构模型设计 简要介绍产品研发设计软件平台 Pro E 软件以及墙式五轴加工中心主体结构 重点分析三向进给传动结构原理 分析提高传动系统性能的措施 完成结构设计 进行直取式快速换刀系统结构原理分析及设计 简要分析床身 横梁 滑板 双轴 摇篮转台等功能机构的结构原理及设计 完成机床的外观造型设计 4 主要结构模型有限元分析 简要介绍 Pro E 软件 ANSYS 软件和优化设计流程 运用 ANSYS 软件对主要结 构模型进行有限元分析 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 2 章 滚珠丝杠螺母副 7 第 2章 滚珠丝杠螺母副 2 1 滚珠丝杆副及其支承的选取 在半闭环控制方式中 机床定位精度很大程度上取决于滚珠丝杆的精度 其中 丝杆的导程误差对机床定位精度的影响最明显 因此根据机床定位精度要求 首先 确定丝杆导程精度 再根据机床行程 快速移动速度 承载要求 确定丝杆轴长 导程 直径 最终选定滚珠丝杆型号为 50 10C3 2FDI 长度分别为 1 8m 1 4m 1 2m 轴承型号为 35TAC72B 2 2 计算 1 滚珠丝杠选型的初始设计条件如表 2 1 机床各移动部件的重量如表 2 2 表 2 1 滚珠丝杠初始设计条件 进给方向 驱动数量 行程 mm 快进速度 m min 定位精度 mm X 向 单驱 1100 60 0 02 Y 向 双驱 1100 60 0 02 Z 向 单驱 750 60 0 016 表 2 2 机床移动部件重量 移动部件 横梁结构 滑板结构 主轴箱结构 工作台最大 载量 重量 kg 2300 500 900 2000 考虑到在没有平衡器的情况下 只靠伺服电机对主轴单元进行升降及位置保持 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 2 章 滚珠丝杠螺母副 8 电 机负荷过大 电力耗损量增加 另外 电机也会发热使得丝杠受热变长 影响机 床精度 因此 利用氮气平衡器平衡其重量 来减轻伺服电机负荷 降低电力消耗 和发热 提高时的加工度 减轻丝杠及主轴单元导向部的负荷 初选 Pascal 氮气平衡器 DNG32C 填充气压在 7 0MPa 时 初始负荷为 5 6kN 最 大负荷为 6 7kN 平衡力取初始值的 90 5kN 2 运转条件如表 2 3 表 2 3 运转条件 X 向轴向负载 N Y 向轴向负载 N Z 向轴向负载 N 运动 类型 切削 阻力 滑动 阻力 Fa 切削 阻力 滑动 阻力 Fa 切削 阻力 滑动阻力 Fa 自重 平 衡力 传动速度 m min 使用时间比 例 快进 0 55 0 145 0 3855 60000 30 轻中 切削 4000 55 4000 145 4000 3855 800 50 重切 削 8000 55 8000 145 8000 3855 200 20 注 1 滑动阻力 F u mg 其中导轨面摩擦系数 u 0 004 3 各基本参数的选定 丝杠直径 d 45 mm 丝杠轴底槽径 dr 39 4 mm 丝杠螺纹总长 Lo 最大行程 螺母长 余量 轴承安装距离 L a 最大行程 螺母长 2 轴端余量 最大行程 L b 及丝杠总长度 L 如表 2 4 表 2 4 基本参数的选定 进给方向 X 向 Y 向 Z 向 丝杠螺纹总长 Lo mm 1330 1330 957 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 2 章 滚珠丝杠螺母副 9 轴承安装距离 La mm 1417 1417 1043 最大行程 Lb mm 1120 1120 770 丝杠总长度 L mm 1672 1672 1300 丝杠选择精度等级 C3 由驱动电机的最高转速 Nmax 机床预备达到的最高进给速度 V 来计算丝杠导程 Ph mm 常规伺服电机 Nmax 3900 r min 机床快速移动速度 Vmax 6000 mm min 计算公式为 2 1 38 15 390 6 maxax mV 故初选择丝杠导程为 20mm 丝杠快进转速 N 60000 20 3000 rp m 4 直径 导程 螺母的选定 定动载荷的确认 如表 2 5 表 2 5 额定动载荷的选定 运转类型 X 向轴向负 载 N Y 向轴向负 载 N Z 向轴向负 载 N 丝杠转速 rmp 使用时间比 例 快进 55 80 3855 3000 30 轻中切削 4055 2280 145 40 50 强力切削 8055 4480 4145 10 20 因为 Y 向为双驱动装置 故 Y 向负载取值总负载的 O 55 倍 平均负载 2 2 3 1213331 tntFnFnm 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 2 章 滚珠丝杠螺母副 10 平均转数 2 3 nmtttntN 21 根据公式 2 2 2 3 求各方向的平均负载和平均转数 计算结果见表 f 表 2 6 平均负载和平均转数 进给方向 X 向 Y 向 Z 向 Fm N 1372 768 3828 Nm rpm 922 922 922 负载系数 L 如表 2 7 表 2 7 负载系数值 没有冲击的平滑运转时 1 0 1 2 普通运转时 1 2 1 5 有振动冲击的运转时 1 5 3 0 机床疲劳寿命的一般目标值 Lt 20000h 注 16 小时 250 天 10 年 0 5 移 动率 机床运转平滑 基本没有冲击 因此 取 fw 1 2 基本额定动负载 2 4 10 60 23 1NfFLNCwmma 根据公式 2 4 求得各进给方向需求最 小 基本额定动负载 如表 2 8 表 2 8 各进给方向需求最小基本额定动负载 进给方向 X 向 Y 向 Z 向 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 2 章 滚珠丝杠螺母副 11 N 17028 9532 47511 初选丝杠基本额定动载荷为 69100N 所以满足使用条件 容许转速的确认 a 危险速度 取 f 21 9 丝杠快进转速为 n 3000 rpm 2 5 107 2mfLndar 计算最小轴底槽径 根据公式 E 求得各进给方向需求最小轴底直径 如表 2 10 2 10 各进给方向最小轴底直径值表 进给方向 X 向 Y 向 Z 向 mm 27 5 27 5 14 9 由于初定参数中 丝杠直径 d 45 mm 轴底槽径 d 39 42 27 5 mm 所以满足使用条件 b 求 d n 值 13504 nd 滚珠丝杠系统刚度的确认 a 螺杆刚性 Ks 弹性位移量 L s 在产生最大轴向 位 移的螺杆中央位置上进行计算 2 6 103 2mNLEdKars 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 2 章 滚珠丝杠螺母副 12 2 7 1032mE LFKLdrasas 纵向弹性系数 E 2 06 x105MPa b 螺母刚性 KN 弹性位移量 L N 1 3 左右的最大轴向负载设为预压负载 2 8 31 max 8 03aoNaoCFKF 其中刚性值 K 1470 N m 基本额定动负载 Ca 69100N 刚性计算基准系数 0 1 2 9 NaKFL c 支撑轴承刚 KB 弹性位移量 L B 支撑轴承为滚珠丝杠用推力角接触球轴承 2 A BST 型 轴承组合型号为 2A BST35 72 113DTBT 见 NTN 轴承样本 轴承刚性值 K B 2260 N m 2 10 BaKFL2 计算结果 2 11 BNSLL 将 a b C 三项计算结果列于表 1 11 中 表 2 11 各进给方向滚珠丝杠刚度计算值 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 2 章 滚珠丝杠螺母副 13 螺杆 螺母 公称型号 EM4520 6E 轴承进给方向 KS L S KN L N KB L B 合计 L m X 向 708 63 0 0774 858 15 0 0641 2260 0 0122 0 1537 Y 向 708 63 0 1126 705 72 0 2055 2260 0 0321 0 3501 Z 向 962 73 0 0366 687 67 0 0509 2260 0 0077 0 0953 各进给方向丝杠刚度计算结果满足要求 5 基本的安全性确认 可轴向负载确认 表 2 12 压屈负载系数值 安装方式 m N 固定 自由 1 2 0 25 简单支撑 简单支撑 5 0 1 固定 简单支撑 10 0 2 固定 固定 19 9 4 2 12 412 0 mLPdar 将公式 l 计算结果列于表 m 中 表 2 13 各进给方向最小轴底直径值 进给方向 X 向 Y 向 Z 向 mm 16 89 14 59 12 27 因为初选丝杠 dr 39 4 16 89 所以满足要求 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 2 章 滚珠丝杠螺母副 14 允许转速确认 a 危险速度 2 13 7210 arLdfn 表 2 14 各进给方向最大容许转速值 进给方向 X 向 Y 向 Z 向 rmp 4297 35 4297 35 7981 80 因为初选丝杠 n 300020000 h 所以满足要求 6 对适合要求性能的项目进行确认 精度的确认 a 定位精度 选用定精度等级 C3 根据丝杠样本查得 表 2 16 x Y Z 进给方向定位用代表性移动量误差 ep和变动值 vN的许可值 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 2 章 滚珠丝杠螺母副 15 进给方向 X 向 Y 向 Z 向 ep 0 029 1600 0 029 1600 0 024 1250 vN 0 018 0 018 0 016 满足机床定位精度 0 02mm X Y 0 016mm z 的要求 b 热位移量 根据公式 2 15 aLL 其中热膨胀系数 得出 C 31026 表 2 17 各进给方向热位移量 进给方向 X向 Y向 Z向 L 0 051012 0 51012 0 037548 c 预张力 为了吸收丝杠受热延伸量 通常在安装丝杠时对其施加一定的张力 它相当于 杆温度升高 2 3 时的张力 根据公式 2 16 arLdEF4 2 得出对滚珠丝杠进行预拉伸合理的拉伸量时的预紧力 NF9037 d 支撑轴承校核 将轴承基本额定动载荷 C 与预张力 F 的比设为 可以 为标准 校核轴承 2 0 aF 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 2 章 滚珠丝杠螺母副 16 表 2 18 轴承校核值 轴承型号 C N 2A BST35 72 1BDTBTP4 50500 0 17895 计算结果满足要求 驱动扭矩的确认 表 2 19 驱动电机型号表 项目 X 向 Y 向 Z 向 驱动电机型号 QSY 190 F EcoDyn QSY 190 F EcoDyn QSY 190 F EcoDyn 转子惯量 JM 0 0190 0 0190 0 0199 a 负载 丝杆惯性力矩 2 17 OBLDJ 432 其中 Y 一材料密度 7 8 x 10 kg m D 一丝杠直径 0 045 cm 表 2 20 各进给方向 JB值 进给方向 X 向 Y 向 Z 向 JB kg m 0 00525 0 00525 0 00408 移动部分惯性矩 2 18 2 lmw 其中 l 一导程 0 02 m 表 2 21 各进给方向 Jw值 进给方向 X 向 Y 向 Z 向 Jw kg m 0 01420 0 03753 0 00913 联轴器惯性矩 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 2 章 滚珠丝杠螺母副 17 根据联轴器结构设定 J C O 0015 kg m 合计 表 2 22 各进给方向惯性力矩及其与驱动电机比值 进给方向 X 向 JB JW JC Y 向 J B 0 55JW JC Z 向 J B JW JC JL kg m 2 0 02045 0 02689 0 01421 JL JM 1 0763 1 4153 0 1741 b 驱动扭 2 19 UPAT 其中 2 20 12 lFaA 2 21 ldTmaoP 04 按轴承组合的起动扭矩值求得 1 5 0 mNTU 取 1 0 9 表 2 23 各进给方向扭矩值表 T N m X 向 Y 向 Z 向 快进时 T1 2 422 2 010 15 321 轻切时 T2 16 577 9 795 2 193 重切时 T3 30 731 17 580 16 348 电机额定扭矩大于 30 73 17 58 16 35 C 电机选择 表 2 24 电机规格参数表 项目 X 向 Y 向 Z 向 电机型号 QSY 190 F EcoDyn QSY 190 F EcoDyn QSY 190 F EcoDyn 额定转速 rpm 3000 3000 3000 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 2 章 滚珠丝杠螺母副 18 额定扭矩 N m 31 5 31 5 31 5 静扭矩 N m 47 6 47 6 47 6 最高转速 rpm 3900 3900 3900 最大扭矩 N m 150 150 150 电机惯量 kg m 0 0190 0 0190 0 0199 额定输出攻略 kW 9 9 9 9 9 9 d 加速时间确认 2 22 4 160 21 TNJtMLa 表 3 25 各进给方向加速时间值 进给方向 X 向 Y 向 Z 向 Ta s 0 150 0 174 0 146 其中 Vmax 60 m min 表 2 26 各进给方向加速度值 进给方向 X 向 Y 向 Z 向 a m s 6 665 5 749 6 848 a g 0 680 0 587 0 699 初定三向进给加速度 5 m s 根据以上计算确定达到要求的目标值 通过以上的计算和校核 我们选定本机床的丝杠型号为 EM4520 6E XXXX 三向电机型号分别为 HEIDENHAIN QSY 190 F EcoDyn 无制动 QSY 190 F EcoDyn 无制动 QSY 190FEcoDyn 有制动 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 3 章 伺服电机 19 第 3 章 伺服电机 3 1 伺服电机的选型 数控系统所发出的控制指令 是通过伺服驱动器和伺服电机驱动机床执行部件 的 所选电机应满足下列条件 在所有进给速度范围内 空载进给扭矩小于电机额 定转矩 最大负载扭矩小于电机额定转矩 电机转动惯量与进给负载惯量合理匹配 定位加速时的最大扭矩小于电机最大转矩 因此 必须进行最大负载扭矩计算 惯 量匹配计算和加减速扭矩计算 据此确定合适的电机型号 3 1 1 电机负载扭矩计算 电机负载扭矩即滚珠丝杆克服外部载荷作等速运动所需的力矩 可按下式计算 3 1 BFTPST 12 式中 P 加在丝杆上的轴向外部载荷 N 其值与轴向进给力大小相等方向相 反 S 丝杆导程 0 01m 1 滚珠丝杆的正效率 0 9 0 95 TF 双螺母滚珠丝杆的预紧力矩 查样本得 TFX 1 25N M TFY 1 07N M TFZ 1 01N M TB 支承轴承的摩擦力矩 双支承轴承为 2 TB 查样本得 T B 0 28N M 由式 3 1 计算得 X Y Z 向的力矩分别为 11 75N m 12 30N m 26 77N m 根据 FANUC 交流伺服电机样本 在考虑 20 保险富裕量的情况下 X Y 向选用 22 3000i 电机 其额定转矩 22N m 最大转矩 64N m Z 向选用 30 3000i 电机 其额定转矩 30N m 最大转矩 83N m 至此可预选联轴器型号为 ROTEX GS35 38 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 3 章 伺服电机 20 3 1 2 惯量匹配计算 为使伺服进给系统的执行部件具有快速响应能力 必须选用加速能力大的电机 即大惯量电机 但又不能盲目追求大惯量 应综合考虑其性价比 使电机转动惯量 与进给负载惯量之间合理匹配 即应满足下列匹配关系 3 8 05 rmJ 2 3 3 WscmrJ 式中 Jr 电机轴上 的 驱动系总惯量 kgf cm S Jm 电机的转动惯量 查样本得 22 30 的转动惯量分别 为 0 12 0 17 JC 联轴器的转动惯量 查样本得 9 6 10 3 JS 丝杆的转动惯量 J S 0 03576L L 丝杆长度 J W 直线运动物体的惯量 J W 0 0258W Wx 0 90t Wy 1 95t Wz 1 00t 由公式 3 3 计算 得 X Y Z 电机轴上的驱动系总惯量分别为 0 22 0 23 0 25 则 Jm Jr 分别为 0 55 0 52 0 68 可见 X Y Z 向电机 符合惯量匹配要求 4 1 3 定位加速时的最大扭矩计算 定位加速时的最大扭矩计算公式 3 4 TJtTram 108 9621 式中 n m 快速移动时的电机转速 150 0 r min ta 加减速时间常数 s ks 加工中心系统的开环增益 k s 20 t3 由公式 3 4 计算 得 X Y Z 轴定位加速时所需的最大扭矩分别为 35N m 36N m 53N m 均小于各自电机的最大转矩 表明 X Y Z 轴电机能按 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 3 章 伺服电机 21 规定的时间常数进行加速和减速 即加速能力大 既能保证工件表面的加工质量 又能提高生产效率 上述计算结果表明所选电机符合伺服进给系统要求 3 2 伺服定位精度的验证 加工中心的精度指标包括几何精度 位置精度 加工精度 其中位置精度是由机 床的伺服进给系统形成的 因此必须进行位置精度误差校验 半闭环伺服进给系统 中 由机械传动装置刚度的变化 磨擦阻尼等非线性因素引起的定位误差 以及由 伺服系统刚度引起的死区误差 不包括在位置控制环内 故应进行验算 以满足机 床的设计要求 X Y Z 三个进给轴中 X 轴的行程最大 工作状况最差 所以设 计时主要验证 X 轴进给系统的定位误差 3 2 1 机械传动装置刚度计算 机械传动部件的最小 最大传动刚度 kgf m 计算公式为 3 BNCKK411minmin0 5 3 6 BNCKK411maxmax0 式中 K C 联轴器的刚度 查样本得 5 105 KN 丝杆螺母 副 的轴向接触刚度 查样本得 124 K min 丝杆最小拉压刚度 螺母处于行程中间位置时 刚度最 K min 丝杆最 小拉压刚度 螺母处于行程中间位置时 刚度最低 由公式 计算得LEd 2min 99 E 弹性模量 2 1 10 6kg cm2 K min 丝杆 最 大拉压刚度 螺母处于离支承端 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 3 章 伺服电机 22 距离 l 0 1L 时刚度最高 由公式 计算得 275 n 行程比 1 42minnLEdK 0 1 可见机械传动部件的刚性足够大 能满足系统定位精度要求 3 2 2 伺服刚度计算 折算至丝杆 工作台上的拉压刚度 3 mkgfKR 6041 2 1530 2 7 弹性系统的最低刚度 3 kgfKR 7064191min0 8 机床启动或反向时的最大死区误差 3 7094 22min0in0 OKWF 9 高精度机床的最大死区误差应控制在 5 m 以下 可见 VMC1300 机床的伺服系 统刚性足够大 能满足要求的定位精度 最大死区误差为 3 m 左右 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 4 章 仿真分析 23 第 4章仿真分析 4 1 机电进给系统综合结构图 如图 1 所示包括间隙和摩擦非线性因素的机电进给系统综合结构图 图 1 X 轴 进给系统综合结构图 为了便于分析 给出其相应的系统仿真模型图 如图 2 所示 图中 Tf为加到电机 轴上的包括静摩擦扭矩 切削力和惯性力等阻力矩 或负载转矩 Ki为电流环反馈 系数 Kv为速度环反馈系数 Ku为功率放大倍数 Kd为速度环放大倍数 图 2 图 1 X轴进给系统综合结构图 图 2 进给系统的仿真模型 4 2 仿真分析 4 2 1 理想线性状态的仿真分析 为方便分析比较 在不考虑系统中间隙非线性和摩擦非线性以及传动轴柔性的条 件下 对图 2 所示的模型采用电流环 速度环和位置环三环 P ID 控制方法进行仿真 其 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 4 章 仿真分析 24 中各参数分别为 Ki 01001 Ku 11 Kd 6 Kv 2 Ce 01001 得到图 3 a b 所示的理想线性状态下系统正弦位置跟踪和速度跟踪曲线 结果表明对线 性系统 当系统中无非线性因素 忽略摩擦 间隙的影响 时 采用该方法具有较好的 控制效果 a 正弦位置跟踪 b正弦速度跟踪 图 3 理想线性因素的仿真曲线 4 2 2 具有摩擦非线性因素的仿真分析 当系统中有非线性因素 有摩擦因素干扰 TF 10 不考虑间隙影响 时 正弦位置 跟踪和正弦速度跟踪的结果如图 4 a b 所示 由于静摩擦的作用 在低速跟 踪时 位置跟踪存在 平顶 现象 速度跟踪存在 死区 现象 也就是说对包含摩擦 非线性因素的模型采用 PD 控制 其鲁棒性能差 不能达到高精度的跟踪误差 由于非 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第 4 章 仿真分析 25 线性摩擦的影响 系统的稳定性明显变差 主要表现为低速跟踪的不平稳性和正弦跟 踪换向带来的误差突变 这说明 位置控制回路的控制器选用 PD 只在一定程度上 保证了电机输出转角的准确性 当系统中存在摩擦因素时 系统的准确性降低 为了 提高系统传动精度 在丝杠或工作台上安装检测装置构成半闭环或全闭环的伺服进给 系统 从而提高加工精度 a正弦位置跟踪 b 正弦速度跟踪 图 4 具有摩擦非性因素的仿真曲线 参考文献 1 张曙 数字化制造一机床工业的未来 G 数字化制造技术与装备最新发展 国际论坛文 集 2005 2 徐承红 张超 中国省域装备制造业的空间计量经济分析 2005 2007 J 山东 山东经 济 2011 01 3 马骋 MDHl25 卧式加工中心的机械结构研究 D 大连理工大学 2011 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 参考文献 26 4 颜克辉 孔祥志 罗志久等 五轴联动叶片加工中心发展现状及其结构特点 J 金属加 工 20t1 02 5 闫巧枝 李钦唐 金属切削机床 砌 北京 北京理工大学出版社 2007 6 成大先 机械设计手册 M 北京 化学工业出版社 2008 7 冯辛安 机械制造装备设计 M 北京 机械工业出版社 2006 8 廉元国 张永洪 加工中心设计与应用 M 北京 机械工业出版社 1995 9 杜玉湘 陆启建 刘明灯 五轴联动数控机床的结构和应用 J 机械制造与研究 2007 10 苏金明 阮沈勇 王永利 MATLAB 工程数学 M 北京 电子工业出版社 2005 11 杨晓蔚 机床主轴轴承最新技术 J 轴承 2010 01 123 周志红 文怀兴 杨东生 滚珠丝杠安装方式研究 J 制造技术与机床 2007 08 13 张兴全 iTNC 530 数控系统的高速加工性能 J 北京 航空制造技术 2006 04 14 三维设计软件 Pro Engineer 在机床行业的应用一模具制造工艺及设备 模具家园论坛一 MouldSky Com 网络 http WwW mouldsky com thread 一 75765 1 1 html 201I 12 15 UG ProE 等三维实体造型数值模拟介绍一百度文库 互联网文档资源 http wenku baidu com view 3dc99993daef5ef7baod3c3e html 2012 11 16 宁连旺 ANSYS 有限元分析理论与发展 J 山西 山西科技 2008 04 17 石彦华 GS5200 高速精密五轴联动龙门加工中心关键技术研究 J 装备制造技 术 2009 03 18 姜华 高速精密卧式加工中心开发的关键技术研究 D 成都 四川大学 2007 19 孙靖民 机械优化设计 M 北京 机械工业出版社 2008 20 石彦华 GS5200 龙门五面加工中心横梁部件动态特性分析 J 制造技术与机床 2009 05 21 赵相松 徐燕申 数控机床主轴单元的动态优化设计 J 机械设计 1995 6 28 30 22 储开字 杜必强 段松屏 机床主轴主参数的优化设计 J 水利电力机械 2000 2 1 2 4 23 金怡果 罗建春 林振树 李与同 基于灰色聚类的金属切削机床主传动常规变速系统优 化 设计 J 福州大学学报 2005 33 1 24 张波 陈天宇等 数控机床主轴部件动态优化设计 J 机械设计 2004 05 33 35 沈阳化工大
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