螺钉头冷镦机课程设计设计说明书.doc
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1、 目录一、设计题目3二、设计任务3三、设计内容41原动机的选择42送料机构4运动机构方案的提出4机构方案的比较5机构设计53截料机构6机构方案的提出6机构设计74滚筒机构85冷镦机构96传动机构10四、机构原理图131机构原理图132机构循环图14五、机构简图15六、运动方案的模拟仿真15七、设计小结16八、参考文献17九、设计时间表17 螺钉头冷镦机一、设计题目 螺钉头部成型通常采用冷镦塑性加工。冷镦是在室温下对螺钉毛坯高速打击,在挤压模腔中缩颈、压型的加工方法。冷镦使用的原始毛坯为长56m的棒料,主要工艺动作为:(1) 棒料间歇送进。(2) 截下短尺寸毛坯并运送到冷镦工位。(3) 进行预镦
2、(缩颈镦粗)和终镦(头部压型)。(4) 成品从模腔顶出。原始数据如下:(1) 冷镦螺钉头的速度为120只/min。(2) 螺钉杆的直径D=24mm,长度L=632mm。毛坯料1248mm。(3) 冷镦冲头行程56mm。二、设计任务(1) 拟定工艺原理图和运动循环图。(2) 进行送料、截料、冲压、分度转位、顶料的执行机构选型。(3) 进行执行机构组合方案的评定和选择,画出执行机构组合方案示意图。(4) 选择电动机的适当转速,拟定传动系统并确定其传动比。(5) 画出包括执行机构和传动系统的机械运动方案示意图。(6) 对传动系统和执行机构进行尺度综合,按比例在图纸(A2或A3)上画 出机械运动方案图
3、。(7) 对主要执行机构进行运动分析,画出运动线图。(8) 对螺钉头冷镦机进行三维造型和运动仿真。(9) 编写设计说明书。三、设计内容1原动机的选择选择转速为1440r/min的Y型三相异步电动机选择原因: Y系列三相异步电动机能防水滴,防尘、铁屑或其它杂质侵入电机内部,是一种节能型的电动机。 该系列电动机运行可靠,寿命长,使用、维护方便,性能优良,体积小,重量轻,转动惯量小,节省原料。适用于金属切削机床,水泵,运输机械,搅拌机,农业机械,食品机械等。 考虑到各执行机构的转速(120r/min,60r/min),为了计算方便,故选用转速为1440r/min的Y型三相异步电动机.2送料机构运动机
4、构方案的提出 用不完全齿轮不完全齿轮机构的结构简单,制造容易,工作可靠, 但是从动轮在开始进入啮合与脱离啮合时有较大冲击,故一般只用于低速、轻载场合。 用棘轮机构 棘轮机构的主动件为摇杆,这里想到要用棘轮机构,是因为结构简单、制造方便、转角可调。但是工作时有较大的冲击和噪音,运动精度较差。适用于速度较低和载荷不大的场合。 槽轮机构 槽轮机构与不完全齿轮的原理一样,是通过用主动轮的圆销带动槽轮转动,当圆销离开径向槽时,槽轮又静止不动。直至圆销再次进入另一个径向槽时,又重复上述运动。虽然与不完全齿轮比较起来,槽轮机构运动时间和静止时间的比例可调范围没有不完全齿轮那么大,但能满足机构的要求,而且槽轮
5、结构简单、制造容易、工作可靠、机械效率高,能平稳地、间歇地进行转位。机构方案的比较 上述三种方案中,不完全齿轮和槽轮是同样的原理,而且结构简单,制造容易,但不完全齿轮有较大冲击,根据冷镦机的设计要求,每分钟要做120个螺钉,那么1秒钟要送两次料,齿轮的转速要达到720deg/s,这是属于比较高速的机构,不完全齿轮就不大适合。我们最终选用槽轮机构,就是因为槽轮机构的机械效率高,并能平稳地间歇地进行转位。而第三方案棘轮机构,同样是因为转速问题,棘轮工作时的冲击也是比较大的,而且运动精度较差。机构设计在选用槽轮机构后,首先根据冷镦机总体的大小,初步定了槽轮机构里主动盘和槽轮的中心距离为L=100mm
6、,圆销半径r=11.8mm,槽数Z=4。考虑到传动的稳定性,我们选用了直径为20的轴。同时为了提高效率,我们设计两根原料同时进料。四槽槽轮计算运动系数 K=0.5是由工艺要求的时间循环图得 K=td/t=0.5/1=0.5 又由于公式 k=n(1/2-1/z) 则可取 n=2 及 Z=4 恰满足条件即4槽和2销槽轮机构。槽孔具体尺寸计算:设定L=100mm,回程半径R=Lsin=Lsin(/8)=70.7mm ,圆销半径r=R/6=11.8mm,槽顶半径S=Lcos=Lcos(/Z)=70.7mm,槽深hS-(L-R-r)=53.2mm ,此时h=56.8mm;拨盘轴颈=d12(L-S)=2(
7、100-70.7)=58.6mm,为便于转配,取d=20mm槽孔轴径=d22(L-R-r)=2(100-70.7-11.8)=35mm ,取d2=20mm。槽顶侧壁厚b=4mm,止弧半径R=53.9mm ,止弧以圆销中心为圆心90为圆弧。送料机构摩擦轮设计送料在槽轮带动下一个周期 T=1S内,前进一个加工材料长度,又设计要求L=26mm,则摩擦轮半径R满足:转过1/4圆周即90,材料前进L=26mm,1/4*2R=L,推出R=2L/=2*26/3.14=16.502mm,2R=33.104mm,为了方便装配打孔10。3截料机构 机构方案的提出 图1 曲柄滑块 图2 凸轮机构曲柄滑块的形状较为简
8、单,具有 凸轮机构具有良好的冲击性,能急回特性,且造型、计算都相对 够进行间歇运动,但是计算相对简单,能满足切断的要求 复杂综合各机构优缺点,以及构件设计参数要求,选择利用曲柄滑块机构带动切断刀,结构简单,具有急回特性,满足工艺要求。机构设计 采用作图法求出,设定初始刀的冲程是H=60mm,偏距e=56mm,由时间比算位夹角=36度。作图如下: 先做出竖直冲程60的直线,然后作出直角三角形其中一个角为36度,作其外接圆,再取水平距离为偏距56作竖直线交外接圆于一点,通过测量和计算得曲柄L1=20mm,连架杆L2=160mm。4滚筒机构 滚筒机构是一个很重要的部分,在冷镦过程中,工件才不会因为受
9、到一个很大的冲击,致使工件飞出或者螺钉杆偏置移位。在夹紧期间要完成预墩,冷镦以及剪切。机构方案的提出及比较 1.分度转位系统 2.圆盘机构使用带有六个孔的圆筒作为原料的分 在圆盘的径向上均布着小孔,截度转位机构,每两个孔作为一组。该 好的材料送进来正好嵌在孔里面,圆是间隙转动,圆筒通过间隙转动把 当圆盘转过一定角度的时候工件原料输送到预镦和终镦的位置,结构, 又继续送进去,这也能实现间 简单,输送效率高。 歇送料。对于圆盘机构,镦头在垂直方向工作,当冷敦工件时,工件所受到的力都传到圆盘上,加大圆盘的径向尺寸,在理论上是可以承受这样的载荷,但在考虑到机器的长久使用上,这种工作方式会让机器寿命减短
10、,而无法实现生产效益,故最终选择分度转位系统。机构设计 圆盘机构的尺寸设计要综合考虑加工两根材料的直径和为初镦和终镦机构实现冷镦的工艺。同时,为实现圆盘的间隙转动,采用三槽槽轮进行传动。圆盘的设计:我们取材料的直径2R=3mm,令其间距d=30mm,分度圆是直径为70,进料,初镦和终镦的直线组成的为一个等边三角形。三槽槽轮的设计由工艺要求的时间循环图得 K=td/t=1/6槽孔具体尺寸计算:设定 L=60mm,回程半径R=Lsin=Lsin60=52mm ,圆销半径r=5mm ;槽顶半径S=Lcos=30mm ,槽深hS-(L-R-r) ,取h=22拨盘轴颈d12(L-S),为便于转配,取 d
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