邢麗紅 劉 薇
(沈陽機床股份有限公司,遼寧沈陽110142)
HTZ80重型回轉工作臺是落地銑鏜床、端面銑床等工作母機擴大機床性能,縮短加工時間不可缺少的輔助設備,可用于最大承載重量80 t的加工件做直線運動或回轉運動。工作臺臺面尺寸3 500 mm×4 000 mm。本機也可單獨使用,利用它的B軸及V軸的兩向自動進給,可以擴大銑鏜床的加工范圍并減少工件裝夾次數(shù)、提高生產效率。
重型回轉工作臺部件結構復雜,同時又需直接承受切削力,因此夾緊機構既要安全可靠,又要避免因夾緊力過大而引起部件變形[1]。鉗形杠桿增力夾緊機構就是基于這個理念設計的,用于重型回轉工作臺回轉運動的夾緊,是回轉工作臺的關鍵部件之一,它可以有效地限制回轉工作臺B軸的自由度,保證工件的加工精度。該鉗形杠桿增力機構的夾緊力大且安全可靠。
鉗形杠桿增力夾緊機構,如圖1所示。其水平安裝在滑座22上。
其工作原理:當回轉工作臺20需要松開時,液壓缸7進油口進油,油腔內充滿壓力油,依次推動下活塞18、中活塞17、上活塞16向上運動,液壓缸7通過下托板19和螺栓9帶動碟形彈簧12上面的上壓板11向下運動,液壓缸7通過上托板15推動碟形彈簧12下面的下壓板13向上運動,從而壓縮碟形彈簧12,使上夾緊體1和下夾緊體5處于自然狀態(tài),夾緊機構的鉗口處的銅壓塊3脫離回轉工作臺20下面的齒圈21的上下面,實現(xiàn)夾緊松開,如圖1所示。
當回轉工作臺20需要夾緊時,電磁閥YV換向,液壓缸7進油口回油至油池,碟形彈簧12復位,對上夾緊體1有一個向上的力,對下夾緊體5有一個向下的力,通過夾緊機構及銅壓塊3抱緊回轉工作臺20下面的齒圈21的上下面,實現(xiàn)工作臺的夾緊,如圖1和圖2所示。
回轉工作臺的回轉中心為工作臺的中心,最大力臂是在工作臺最長邊L=4 000 mm的一半處,如圖3所示。
當切削力F=60 000 N作用在工作臺的最大位置時,其產生的工作臺回轉力矩M為:
取工作臺重量G=15 000 kg,最小工件重量G1=30 000 kg,夾緊點數(shù)量m=4對,夾緊力作用于齒圈上下端面,作用圓半徑r=1 250 mm,夾緊面鋼件與銅的摩擦系數(shù)f=0.15。
如4對夾緊點處于半徑為r的齒圈同一圓周上,則工作臺的夾緊力Fq為:
通過計算得Fq<90 kN。由于每個夾緊機構的制造誤差及零件受力變形等原因,故本回轉工作臺每個夾緊機構的夾緊力取90 kN[2]。
表1 碟形彈簧尺寸
表中:D為碟簧外徑,d為碟簧內徑,t為碟簧板厚,H0為碟簧自由高度,h0為碟簧可壓縮變形量(h0=H0-t),P為單片碟簧負載[3]。
碟形彈簧片數(shù)i=10,規(guī)格及型號φ125mm ×φ71 mm×8 mm;GB 1972-2005。已知碟形彈簧預壓縮50%,查表1得h0=2.9 mm,P0.5h0=72 705 N,P0.75h0=103 964 N。
從圖4中可知,對合碟形彈簧變形量fz為:
則單片碟形彈簧的壓縮變形量f1為:
從圖5碟形彈簧特性線可以看出,對合碟形彈簧的負載成線性[4],則單片碟簧負載P為:
對合碟簧負載Pz為:
鉗形杠桿力臂比220∶60,故通過鉗形杠桿增力后的夾緊力F′為:
通過計算可得,鉗形杠桿增力F′完全滿足回轉工作臺夾緊力要求。
油缸活塞內徑d=50 mm,外徑D=100 mm,進油壓力P=2 MPa,三級油缸疊加,則油缸推力Ft為:
通過計算可得,油缸推力Ft完全滿足碟形彈簧的負載要求。
夾緊機構設計原理是利用杠桿增力的原理增大了夾緊力,碟形彈簧12分別施予上夾緊體1和下夾緊體5向上和向下的作用力,通過連接銷2在上夾緊體1和下夾緊體5的短力臂一側得到放大3.7倍的夾緊力,如圖1所示。
夾緊回轉工作臺20時,碟形彈簧12復位,且采用多節(jié)碟形彈簧對合組合疊加,使其在夾緊狀態(tài)下無需壓力油,從而能耗較低,如圖1所示。
上夾緊體1和下夾緊體5在鉗口處均設有銅壓塊3,用于保證鉗形杠桿增力夾緊機構和回轉工作臺20下面的齒圈21之間的接觸面積和作用力的方向,從而較好地浮動夾緊工作臺,如圖1所示。
鉗形杠桿增力夾緊機構采用鉗形杠桿進行雙面夾緊,其結構簡單,成本低,且其夾緊力作用在齒圈21上,不會引起回轉工作臺變形,從而保證回轉工作臺的精度穩(wěn)定,如圖1所示。
經生產實際驗證,鉗形杠桿增力夾緊機構具有技術效果優(yōu)良,夾緊力大、能耗低、受力好、精度穩(wěn)定、安全可靠等優(yōu)點。已經被廣泛使用于筆者公司的多款重型回轉工作臺上,實際應用效果很好,并獲得了國家發(fā)明專利ZL201210036740.1。