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      可卸荷的直角頭套缸打刀機構(gòu)

      2019-08-26 01:19:36孫德洲仲秋
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年23期

      孫德洲 仲秋

      摘 要:針對現(xiàn)有直角頭打刀機構(gòu)的不足,創(chuàng)新設(shè)計了可卸荷的直角頭套缸打刀機構(gòu),介紹了該打刀機構(gòu)的結(jié)構(gòu)性能特點和工作過程,打刀油缸具有套裝的內(nèi)活塞和外活塞,分別對主軸進行打刀和反拉作用,油壓作用面都為環(huán)形且面積相等,打刀力和反拉力大小相等、方向相反,合力為零,主軸軸承不受打刀力,并且打刀和抓刀完成位置都由特定位置的氣路發(fā)出電信號。

      關(guān)鍵詞:可卸荷;直角頭套缸;打刀機構(gòu)

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.23.028

      龍門加工中心等大型數(shù)控機床,配上不同的附件頭之后,只需一次裝夾就可實現(xiàn)對工件的五面加工,每面都可以進行銑、鏜、鉆、攻等各種工序,效率高,加工精度好。為了提高工作效率,機床往往是進行自動加工,這樣,附件頭就必須能夠進行自動換刀。直角頭是最常用的附件頭,其精度特別是主軸的精度往往決定了工件的加工精度,而其自動換刀機構(gòu)特別是其中的打刀機構(gòu)的性能和可靠性就對機床自動切削加工的順利進行至關(guān)重要,而且對主軸的精度保持性影響也很大。

      現(xiàn)有的直角頭打刀機構(gòu),見圖1。主要包括主軸12、前后軸承組合16、13、前后軸承套17、31、拉桿22、連接桿11、頂桿30、碟型彈簧24、拉爪21、拉釘20、刀柄19和打刀油缸等。打刀油缸由油缸后蓋28、油缸筒27、活塞26構(gòu)成,安裝于直角頭打刀機構(gòu)的尾部。活塞26上通過螺栓固定有頂桿30。主軸12上設(shè)有前后軸承組合16、13并使用鎖緊螺母14、10鎖緊,前后軸承組合16、13經(jīng)前后軸承套17、31安裝在主軸箱體25中,主軸12可以在其中進行旋轉(zhuǎn)運動。主軸12的尾部端面通過螺栓固定有擋蓋6。主軸12中心的孔中設(shè)置有拉桿22和與其相固定的連接桿11,拉桿22上裝有多個碟型彈簧24,主軸12尾部的擋蓋6將其限制在主軸12內(nèi)部。拉桿22前端設(shè)有拉爪21,碟型彈簧24經(jīng)拉桿22、拉爪21將拉釘20及與其相聯(lián)的刀柄19拉緊在主軸12錐孔中固定。

      打刀時,見圖1中右半部所示,主軸12停止運轉(zhuǎn),打刀油缸后部環(huán)形空腔中通入壓力油,推動活塞26向前運動,帶動頂桿30,推動連接桿11并壓縮碟型彈簧24,帶動拉桿22向前運動,使得拉桿22上的拉爪21松開,拉釘20及刀柄19即可從主軸12中拿出,完成打刀動作;同時,氣路開通,來自氣源的壓縮空氣經(jīng)密封蓋29和頂桿中的孔進入拉桿22孔中,再從主軸12錐孔中吹出,對錐面進行清潔。

      抓刀時,見圖1中左半部所示,油缸前部環(huán)形空腔中通壓力油,活塞26向后退回,頂桿30脫離連接桿11,碟型彈簧24向后伸長,帶動連接桿11及拉桿22向后退回,帶動拉爪21收縮,抓緊拉釘20和刀柄19,完成抓刀運作,主軸12可以運轉(zhuǎn)。

      上述打刀機構(gòu)存在如下不足:

      (1)打刀時,油缸的打刀力通過連接桿11、碟型彈簧24作用在主軸12上,再經(jīng)過前軸承組合16和前端蓋組合18向前傳遞到前軸承套17及主軸箱體25上,這樣,軸承16在加工工件時受到主要是向后的切削力,而打刀時又受到向前的打刀力,軸承16不斷地受到這樣很大的交變力的作用,精度和壽命會受到很大的影響,嚴重時還會造成其損壞。

      (2)抓刀動作完成后,活塞26回到后端的原位,頂桿30應(yīng)該離開連接桿11端面,保持一定的間隙,方可使主軸12正常運轉(zhuǎn)。如果頂桿30沒有離開連接桿11端面,主軸12就開始運轉(zhuǎn),就會造成油缸及連接桿11和拉桿22的損壞,嚴重的還會引起軸承損壞。而現(xiàn)在的打刀機構(gòu)中,由于無法設(shè)置行程開關(guān)來控制活塞26的行程位置,特別是原位,只能靠油路中的壓力繼電器發(fā)信號或電控系統(tǒng)中的延時繼電器發(fā)信號來間接代表活塞26已回到原位,實際上并不能確?;钊?6的確已回到原位,可靠性差。

      1 可卸荷的直角頭套缸打刀機構(gòu)

      為了克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,恒力公司研發(fā)出一種新的可卸荷的直角頭套缸打刀機構(gòu),打刀時主軸軸承不會直接受到打刀力的作用,并可以確保打刀結(jié)束活塞回到原位時發(fā)出信號后主軸才可運轉(zhuǎn)。可卸荷的直角頭套缸打刀機構(gòu)組成見圖2。

      圖中:1-密封蓋,2-油缸后蓋,3-內(nèi)活塞,4-反拉板,5-油缸筒,6-擋蓋,7-后軸承套,8-頂桿,9-外活塞,10-鎖緊螺母,11-連接桿,12-主軸,13-后軸承組合,14-鎖緊螺母,15-螺傘齒輪,16-前軸承組合,17-前軸承套,18-端蓋組合,19-刀柄,20拉釘,21-拉爪,22-拉桿,23-擋圈,24-碟型彈簧,25-主軸箱體,32-彈簧,A-打刀油壓作用面積,B-打刀油壓作用面積,E–打刀油腔,F(xiàn)–打刀油腔,G-抓刀油腔,H-環(huán)槽,K-環(huán)槽,a-油路,b-油路,c-氣路,d-氣路,e-氣路,f-氣路,g-氣路。

      內(nèi)活塞3的內(nèi)腔中還可以設(shè)有可推動內(nèi)外活塞3、9軸向反向運動的彈簧32,以簡化油路機構(gòu),不過一般情況下不需要設(shè)此彈簧。

      打刀油缸為套式結(jié)構(gòu),設(shè)于主軸12的后部,由油缸后蓋2、油缸筒5、內(nèi)活塞3、外活塞9、后軸承套7構(gòu)成,外活塞9套裝于內(nèi)活塞3的外部,且內(nèi)活塞3和外活塞9上的打刀油壓作用面都為環(huán)形,面積A、B相等。內(nèi)、外兩個活塞3、9與油缸后蓋2、油缸筒5、后軸承套7之間構(gòu)成有E、F、G三個環(huán)形油腔的套式打刀油缸,E、F為打刀油腔,G為抓刀油腔。

      頂桿8通過螺栓固定在內(nèi)活塞3上,且位于連接桿11的后面,可推動連接桿11帶動拉桿22向前運動。頂桿8上的調(diào)整墊用于調(diào)整打刀位置。主軸12的后端面上通過螺栓固定有擋蓋6和反拉板4,外活塞9可與反拉板4相觸碰,使外活塞9向后的作用力作用在反拉板4上。

      套缸打刀機構(gòu)相對舊打刀機構(gòu),有如下優(yōu)點:

      (1)油缸為缷荷式油缸,使內(nèi)活塞3通過連接桿11、碟型彈簧24作用在主軸12上向前的打刀力與外活塞9通過反拉板4作用在主軸12上向后的反拉力大小相等、方向相反,相互抵消,合力為零,因而,主軸12的前軸承組合16不承受打刀力,保證了其精度和壽命。

      (2)根據(jù)兩活塞3、9的行程位置,由設(shè)于氣路中的壓力繼電器發(fā)出電信號,通過電控系統(tǒng)來控制主軸12的運行,以及打刀、抓刀、吹氣等各個動作,控制性能好、可靠性高。

      (3)油缸無外露油管,外形規(guī)整,密閉性好,體積小。

      2 套缸打刀機構(gòu)的工作過程

      打刀時,見圖2中的右半部所示。壓力油經(jīng)油路a分為兩路進入環(huán)形打刀油腔E、F,使得內(nèi)活塞3向前、外活塞9向后同時進行相向運動。內(nèi)活塞3向前帶動頂桿8推動連接桿11、壓縮碟型彈簧24和擋圈23,將打刀力作用于主軸12上,并且連接桿11向前帶動拉桿22向前伸出,使得拉爪21松開,拉釘20及刀柄19即可以從主軸12中取出;同時,外活塞9向后,內(nèi)端面壓到反拉板4并將反拉力通過反拉板4作用在主軸12上。由于內(nèi)活塞3和外活塞9上的打刀油壓作用面積A、B相等,受到同一油腔壓力油的作用,作用力大小自然也相等,此時主軸12受到大小相等方向相反的一對力的同時作用,作用力相互抵消,合力則為零。內(nèi)活塞3和外活塞9的相向運動直至兩者相碰緊頂在一起、且都到達兩者位于油缸中部的終點位置方才停止,打刀動作完成。

      此時,壓縮空氣一經(jīng)氣路c分為兩個支路,當兩個活塞3、9各自都到達中部的終點位置后,內(nèi)活塞3后端的環(huán)槽H和外活塞9前端的環(huán)槽K分別與對應(yīng)的兩組c、d氣路接通,一個支路的空氣通過外活塞9的環(huán)槽K到達氣路d,并進入內(nèi)活塞3的環(huán)槽H,另一個支路的空氣直接到達3的環(huán)槽H,兩個支路的空氣合并進入氣路e,再進入拉桿22中的氣路f,對主軸12錐孔進行吹氣清潔,以防切屑、灰塵及冷卻液污染錐孔,保證裝刀時刀柄19與錐孔聯(lián)接準確牢固,此時該氣路一處于卸荷低壓狀態(tài),該氣路一中外接的壓力繼電器沒有發(fā)出電信號;另外,壓縮空氣二經(jīng)過氣路g進入密封蓋1的內(nèi)部,再進入內(nèi)活塞3中,因內(nèi)活塞3的前端和外活塞9的中部內(nèi)端面緊貼而受阻,導(dǎo)致氣路二的氣壓上升,氣路二中外接的壓力繼電器發(fā)出電氣信號,表明此時兩個活塞3、9都已到達終點位置。

      抓刀時,見圖2中的左半部所示。壓力油經(jīng)油路b進入油缸的環(huán)形抓刀油腔G,使得內(nèi)活塞3向后、外活塞9向前同時進行反向運動,內(nèi)活塞3向后帶動頂桿8,直至頂?shù)接透缀笊w2才停在位于油缸后部的原位,碟型彈簧24向后伸展,頂緊連接桿11帶動拉桿22向后收縮,使得拉爪21抓緊拉釘20及刀柄19,此時連接桿11不再向后收縮,與頂桿8脫離;同時,外活塞9向前脫離反拉板4,直至頂?shù)胶筝S承套7才停在位于油缸前部的原位,抓刀動作完成。當兩個活塞各自都回到原位后,內(nèi)活塞3后端上的環(huán)槽H和外活塞9前端上的環(huán)槽K分別離開后端和前端的c、d氣路,壓縮空氣一經(jīng)氣路c分為兩個支路,一個支路的空氣到達外活塞9前端被其阻斷,另一個支路的空氣到達內(nèi)活塞3后端也被其阻斷,此時氣路c、d之間以及c、e之間互相不通,吹氣清潔動作結(jié)束,并且該氣路一的氣壓上升,氣路一中外接的壓力繼電器發(fā)出電氣信號,表明此時兩個活塞3、9都已到達原位位置;另外,壓縮空氣二經(jīng)過氣路g進入密封蓋1,再經(jīng)內(nèi)活塞3進入直角頭內(nèi)部空間中,從軸承端蓋迷宮處及別的縫隙中逸出,此時該氣路二處于卸荷低壓狀態(tài),氣路一中外接的壓力繼電器未發(fā)出電信號。

      3 套缸打刀機構(gòu)的的簡化變型

      在一定條件下,套缸打刀機構(gòu)可以作以下簡化變型,以實現(xiàn)不同目的:

      (1)取消油路b,在內(nèi)活塞3和外活塞9內(nèi)側(cè)的軸向之間設(shè)置一個彈簧32,以替代抓刀油腔G的功能。抓刀時,可利用彈簧32推動內(nèi)、外活塞3、9軸向反向運動回到原位。該結(jié)構(gòu),可以簡化打刀機構(gòu),減少液壓系統(tǒng)油路及電控系統(tǒng)復(fù)雜程度,降低成本。

      (2)取消油缸氣路二中的全部氣路g。該結(jié)構(gòu),在不需要發(fā)出打刀完成信號就可以工作的場合,以及主軸12不需要氣密即可保持內(nèi)部清潔的場合,仍可以正常進行打刀及抓刀動作,這樣可以簡化打刀機構(gòu),減少氣路及電控系統(tǒng)復(fù)雜程度,降低成本。

      (3)在抓刀油路b中可通入壓縮空氣來代替壓力油。該方式可以簡化油路結(jié)構(gòu),減低成本。

      4 結(jié)論

      現(xiàn)在直角頭打刀機構(gòu)的主軸軸承承受很大的打刀力,影響主軸精度和壽命,而且打刀和抓刀完成都不能發(fā)出電氣信號,可靠性差。針對現(xiàn)有打刀機構(gòu)的不足,創(chuàng)新提出了可卸荷的直角頭套缸打刀機構(gòu),打刀油缸具有套裝的內(nèi)活塞和外活塞,分別進行對拉桿的向前打刀和對主軸的向后反拉作用,兩個活塞的油壓作用面都為環(huán)形且面積相等,打刀力和反拉力大小相等、方向相反,作用在主軸上的合力為零,主軸軸承不受打刀力,保證了其精度和壽命。打刀機構(gòu)內(nèi)部特定位置設(shè)有多組氣路,氣路中外接壓力繼電器可發(fā)出電信號,打刀和抓刀動作完成后都可由特定位置的氣路發(fā)出不同電信號,以控制主軸的運行以及打刀、抓刀、吹氣等各個動作,并且打刀時可以對主軸錐孔進行吹氣清潔,抓刀完成后可以對主軸內(nèi)部進行通氣密封,結(jié)構(gòu)精巧、控制性能好、可靠性高。

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