滚珠丝杠螺母副的设计2 1.docx
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滚珠丝杠螺母副的设计2 1.docx
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滚珠丝杠螺母副的设计21
前言……………………………………………………………………………………
滚珠丝杠螺母副的设计……………………………………………………
轴承选择……………………………………………………………………………
电机选择……………………………………………………………………………
设计总结……………………………………………………………………………
参考文献……………………………………………………………………………
前言
机电一体化是以机械技术和电子技术为主题,多门技术学科相互渗透、相互结合的产物,是正在发展和逐渐完善的一门新兴的边缘学科。
机电一体化使机械工业的技术结构、产品结构、功能与构成、生产方式及管理体系发生了巨大变化,使工业生产由“机械电气化”迈入了以“机电一体化”为特征的发展阶段。
随着社会生产和科学技术的迅速发展,机械产品的性能和质量不断提高。
产品的更新换代也不断加快。
因此对机床不仅要求具有较高的精度和生产率,而且应能迅速地适应产品零件的变换,生产的需要促使了数控机床的产生。
数控机床是指机床的操作命令以数值数字的形式描述工作过程按规定的程序自动进行的机床。
随着微电子技术,特别是计算机技术的发展,数控机床迅速地发展起来。
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新兴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。
马克思曾经说过“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,有什么劳动资料生产”。
制造技术和装备就是人类生产活动的最基本的生产资料,而数控技术又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的数控技术,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。
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。
此次“机电一体化课程设计”主要简单设计出数控机床系统,其实离实际真正工业用数控机床还有很大的距离。
由于时间仓促和自己知识水平有限,在设计中难免会有些许瑕疵,恳请老师指正。
1滚珠丝杠螺母副的设计
1.1确定滚珠丝杠副的导程
Ph=
=
=8.3mm
取Ph=10mm
Ph:
滚珠丝杠副的导程mm
Vmax:
工作台最高移动速度
nmax:
电机最高转速
i:
传动比
因电机与丝杠直联,i=1
Vmax=10m/min,nmax=1200r/min
代入得,Ph=8.3mm
查表,取Ph=10mm
1.2确定当量转速与当量载荷
1.2.1各种切削方式下,丝杠转速
nmax=
=
=350r/min
nmin=
=
=0.1r/min
1.2.2各种切削方式下,丝杠轴向载荷
Fmax=4500+0.01×833=4583.3N
Fmin=0.01×833=83.3N
1.2.3当量转速
nm=
=
=175.05mm/min
1.2.4当量载荷
Fm=
=
=3083.3N
1.3预期额定动载荷
1.3.1按预期工作时间估算
Cam=
Cam:
预期额定动载荷N
按表查得:
轻微冲击取fw=1.3fa=1可靠性90%取fc=1
已知:
Lh=15000小时
代入得Cam=28362.6N
1.3.2拟采用预紧滚珠丝杠副,按最大负载Fmax计算:
Cam=FeFmax
按表查得:
中预载取fe=4.5
代入得Cam=20624.85N
取以上两种结果的最大值Cam=28362.6N
1.4确定允许的最小螺纹底径
1.4.1估算丝杠允许的最大轴向变形量
①δm≤(
~
)重复定位精度
②δm≤(
~
)定位精度
δm:
最大轴向变形量µm
已知:
重复定位精度6µm,定位精度12µm
①δm=2δm=3②δm=3
取两种结果的小值δm=2µm
1.4.2估算最小螺纹底径
丝杠要求预拉伸,取两端固定的支承形式
d2m=10
=0.039
d2m:
最小螺纹底径mm
L≈(1.1~1.2)行程+(10~14)Ph=1.1×350+10×10=485mm
静摩擦力F0=μmg=0.01×85×9.8=8.3N
代入得d2m=0.039
=1.7mm
1.5确定滚珠丝杠副的规格代号
1.5.1选内循环浮动式法兰,直筒双螺母型垫片预形式
1.5.2由计算出的Ph,Cam,d2m在样本中取相应规格的滚珠丝杠副FFZD4010-3
Ph=10mm,Ca=30000>Cam=28362N,d2=39.5mm>d2m=1.7mm
1.6确定滚珠丝杠副预紧力
Fp=
Fmax=
×4583.3=1527.8N
1.7行程补偿值与与拉伸力
1.7.1行程补偿值
C=11.8△tLu×10-6
式中:
Lu=350+148+2×30=558mm
△t取2.5°C
代入得C=17μm
1.7.2预拉伸力
Ft=1.95△td22=1.95×2.5×34.32=5735.4N
1.8确定滚珠丝杠副支承用的轴承代号、规格
1.8.1轴承所承受的最大轴向载荷
FBmax=Ft+Fmax=5735+4583.3≈10320N
1.8.2轴承类型
两端固定的支承形式,选背对背60°角接触推力球轴承
1.8.3轴承内径
d略小于d2=34.3mm
FBP=
FBmax=3279N
取d=30mm
1.8.4轴承预紧力
预加负荷3300N≥FBP=1527.8N
1.8.5按样本选轴承型号规格
选760206TNI轴承
d=30mm
1.9滚珠丝杠副工作图设计
1.9.1丝杠螺纹长度Ls:
由表查得余程Le=40
Ls=Lu+2Le=560+2×40=640mm
1.9.2两固定支承距离L1
L1=640+135=775mm
丝杠全长L
L=775+85+85=945mm
1.9.3行程起点离固定支承距离L0
L0=L2+B=15+15=30mm
2电机选择
2.1参数计算
2.1.1功率
P=Fv=
=900W
2.1.2负载转动惯量JL(kg·m2)及传动系统转动惯量J(kg·m2)的计算
JL=ΣJi(
)2+Σmj(
)2
式中JL,ni为各旋转件的转动惯量(kg·m2)和转速(r/min)
mj,vj为各直线运动件的质量(kg)和速度(m/min)
Jm,nm为电机的转动惯量(kg·m2)和转速(r/min)
JL=20kg·cm2
2.1.3力矩计算
空载启动时,折算到电机轴上的加速力矩Tamax
Tamax=
=
=0.125N·M
折算到电动机上的摩擦力矩Tt
Tt=
×10-3=
×10-3=0.0165N·m
由于丝杠预紧力引起和折算到电动机轴上的附加摩擦力矩T0
T0=
×10-3=
×10-3=3.29N·m
总力矩Tm=Tamax+Tt+T0=3.43N·m
2.2型号选择
根据转动惯量和力矩选择电机型号为120MB150B-001000
2.3联轴器选择
根据电动机轴径,力矩等因素选择联轴器LK11-126K-2222
3传动系统刚度
3.1丝杠抗压刚度
3.1.1丝杠最小抗压刚度
Ksmin=6.6
×102
Ksmin:
最小抗压刚度N/μm
d2:
丝杠底径
L1:
固定支承距离
代入得Ksmin=6.6×
×102=1001.9N/μm
3.1.2丝杠最大抗压刚度
Ksmax=6.6×
×102=6731.3N/μm
3.2支承轴承组合刚度
3.2.1一对预紧轴承的组合刚度
KBO=2×2.34×
KBO:
一对预紧轴承的组合刚度 N/μm
dQ:
滚珠直径mm
Z:
滚珠数
Famax:
最大轴向工作载荷 N
β:
轴承接触角
dQ=7.938,Z=19,β=60
代入得KB0=1076N/μm
3.2.2支承轴承组合刚度
由两端固定支承
Kb=2KBO=2×1076=3152N/μm
3.2.3滚珠丝杠副滚珠和滚道的接触刚度
KC=Kc′
KC:
滚珠和滚道的接触刚度N/μm
Kc′:
查样本上的刚度N/μm
FP:
滚珠丝杠副预紧力N
Ca:
额定动载荷N
由样本查得:
Kc′=973N/μm;Ca=30000N;
FP=1528N
代入得KC=777N/μm
3.3刚度验算及精度选择
3.3.1验算传动系统刚度
=
+
+
=
+
+
=2.7×10-3N/μm
Kmin=370
=
+
+
==1.9×10-3N/μm
Kmax=526
F0=μw1=0.01×85×9.8=8.3N
Kmin≥
已知反向差值或重复定位精度为10
Kmin≥
=1.328
3.3.2传动系统刚度变化引起的定位误差
δk=F0(
-
)=6.6×10-3μm
3.3.3确定精度
V300p:
任意300mm内的行程变动量对半闭环系统言
V300P≤0.8×定位精度-δk
所以,丝杠精度选取3级
3.3.4确定滚珠丝杠副的规格代号
已确定的型号FFZD
公称直径40mm导程10mm螺纹长度640mm丝杠全长945mmP类3级精度
即FFZD3210-3-P3/945×640
3.4验算临界压缩载荷
丝杠所受最大轴向载荷小于丝杠预拉伸力Ft不用验算
3.5验算滚珠丝杠副的临界转速nc(r/min)
nc=f
×107
f:
与支承形式有关的系数
d2:
丝杠底径mm
Lc2:
临界转速计算长度mm
由表得f=21.9
d2=34.3mm
Lc2=L1-L0=775-30=745mm
代入得nc=21.9×
×107=13534>nmax=1200r/min
3.6验算Dn
Dpw=d2+Dw=34.3+7.144=34.444mm
Dn=Dpw·nmax=34.444×1200=41332.8<70000
Dpw:
滚珠丝杠副的节圆直径mm
nmax:
滚珠丝杠副最高转速r/min
3.7基本轴向额定静载荷Coa验算
fsFamax≤Coa
fs一般为1.5
Coa=50.2kN=66300N
Famax=870N/μm
1.5×8700=13050<66300
3.8强度计算
[σ]
пd22≥Famax
d2≥
[σ]许用应力(N/mm2)取[σ]=726N/mm2
d2≥
=3.91mm
验算合格
4控制系统的设计
4.1控制系统PLC与变频器,编码器,交流电机连线图的设计
4.1.1硬件的选择
3G3MZ系列变频器乃针对各种变频调速应用而开发:
人性化的设计和先进的制造管理技术以及欧姆龙一贯的造型简约、功能丰富的风格,结合最新的用户的技术需求,使其具备了高贵的血统和最贴近市场的元素。
涵盖了风机泵类专用功能,开环矢量功能,内置噪声滤波器以及多种网络总线功能,3G3MZ将是最节约而最完美的选择。
图4.1变频器多速开关控制接线图
交流电机选型要根据功率、转速、电压等级、应用场合、放水标准等条件选择,交流电机控制非常简单,运用变频器,软启动器或直接启动都可以控制,直流电机控制现在也不是很复杂,只是直流电机不能做到交流电机的免维护,故障率稍高,如果工作条件差还是建议使用交流电机。
一般直流电机比交流电机造价高,但直流电机机械特性要稍好于交流电机。
不过现在采用矢量变频控制技术的交流电机已经和直流电机特性已经非常接近。
单相300VAC和3相400VAC机种内置有噪音滤波器,因此无需外部配线。
图4.2交流电机接线示意图
图4.3控制回路端子连接示意图
交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。
由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
交流电机与直流电机相比,由于没有换向器因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
交流电机功率的覆盖范围很大.交流电机按其功能通常分为交流发电机、交流电动机和同步调相机几大类。
由于电机工作状态的可逆性,同一台电机既可作发电机又可作电动机。
把电机分为发电机与电动机并不很确切,只是有些电机主要作发电机运行,有些电机主要作电动机运行。
4.1.2系统硬件接线图
图4.4系统硬件接线图
设计总结
通过这次的课程设计,让我受益匪浅。
在课程设计期间通过与同学们之间的交流和老师的指导,使自己学到了不少知识。
除了学会了西门子S7—200的基本知识,并掌握了S7—200的工作原理和一些指令的功能以外,还掌握了变频器的使用方法,并且深化了我对PLC控制技术的理解。
在这次课程设计中我觉得最重要的就是要有自学能力,因为这次实训中有部分知识我们之前还没有接触过,所以自己必须学会查找相关的资料。
另外就是在遇到实际问题的时候,要认真思考,运用所学的知识,一步一步的去探索,是完全可以解决遇到的一般问题的。
而在这次设计程序的过程中,我一开始时走了很多弯路,这也是自己的知识不够扎实的原因。
不过经过自己几天的努力,最后还是做了出来,而且还做得挺不错的。
虽然我们设计的东西并不难,但是在设计的过程中我学到了书本上所没有学到的东西。
只有理论,没有结合实际是很难做出东西的。
比如在调试的过程中,遇到问题往往是书本上的知识不能直接的解决的,只要在扎实的专业知识的前提下,我们才能把东西做好。
经过这次的课程设计,让我深深的感受到理论联系实践的重要性,平时在学习中不能够透彻理解的知识,通过动手,会有更好的认知。
本次课程设计虽然不长,但是它给我们带来了很多收获。
它使我意识到自己的操作能力的不足,在理论上还存在很多缺陷。
所以在以后的学习生活中,我会更加努力地加强理论联系实践的学习,在努力学好专业知识的同时努力加强自己的专业技能方面的能力,使自己的知识在实践中不断增长,在实践中锻炼自己,培养自己各方面的能力,不断提高自己的能力。
参考文献
1.陈铁鸣主编.机械设计.第4版.哈尔滨,哈尔滨工业大学出版社,2006
2.王连明,宋宝玉主编.机械设计课程设计.第2版.哈尔滨,哈尔滨工业大学出版社,2005
3.王知行,刘廷荣主编..机械原理..北京:
高等教育出版社,2005
4.宋宝玉主编.机械设计手册(第二版).北京:
机械工业出版社,2004
5.陈铁鸣主编.新编机械设计课程设计图册.北京:
高等教育出版社,20066.张志军.课程设计手册.沈阳理工大学出版,2009
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