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豪力輝動(dòng)力刀座-動(dòng)力刀塔的組成介紹
閱讀:825 發(fā)布時(shí)間:2022-6-12
動(dòng)力刀座主要安裝于到動(dòng)力刀塔上面,本篇將針對動(dòng)力刀塔做個(gè)簡單的介紹,
刀盤主要功能為聯(lián)接動(dòng)力刀座、非動(dòng)力傳統(tǒng)刀座及分度換刀機(jī)構(gòu)之關(guān)鍵零件之一,并且為首要接收切削力之零件,為重要?jiǎng)傂运谥弧5侗P外形之設(shè)計(jì)分為三種
(1)星形,圖1所示,主要使用在傳統(tǒng)非動(dòng)力刀塔、VDI徑向型式之刀塔及BMT系統(tǒng)之動(dòng)力刀塔上,為常見形式之一。
(2)圓形,圖2所示,主要用于VDI軸向之刀塔型式之刀塔,亦為常見形式
(3)梅花形,圖3所示。
刀盤之定位精度主要由數(shù)片齒型離合器決定之,目前設(shè)計(jì)上分為兩片式及三片式兩種,齒型部分分為直齒及曲齒(圖4,優(yōu)點(diǎn):自動(dòng)對心及接觸面積大)。
因刀盤可聯(lián)接之刀座的方向不同,在設(shè)計(jì)上又分為軸向刀盤形式,
圖5為徑向刀盤形式,圖6為徑向刀盤形式,
主要目的在于將銑削之功能區(qū)分為軸向或是徑向、VDI系統(tǒng)或是BMT系統(tǒng),需視加工物件形狀而定。此外,設(shè)計(jì)尺寸也決定刀盤可安裝數(shù)目之動(dòng)力刀座數(shù)。
銑削軸之動(dòng)力傳輸系統(tǒng)由伺服馬達(dá)產(chǎn)生動(dòng)力,期間透過一齒輪減速機(jī)構(gòu)的動(dòng)力傳遞,最后由離合器咬合動(dòng)力刀座,而把動(dòng)力傳輸至動(dòng)力刀座上,
圖7為徑向方式銑削軸之動(dòng)力傳輸機(jī)構(gòu),減速機(jī)構(gòu)主要由傘齒輪組所組成,與動(dòng)力刀座咬合部分之設(shè)計(jì)。目前銑削軸之轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì)范圍為3000~6000rpm,轉(zhuǎn)速之設(shè)計(jì)視切削條件而定。
設(shè)計(jì)動(dòng)力刀塔中,使用伺服馬達(dá)作為動(dòng)力來源之用,動(dòng)力主要提供給銑削軸機(jī)構(gòu)及刀盤分度刀之用,目前依據(jù)設(shè)計(jì)需求不同,
使用伺服馬達(dá)的個(gè)數(shù)可區(qū)分為一個(gè)伺服馬達(dá)之動(dòng)力刀塔及兩個(gè)伺服馬達(dá)之動(dòng)力刀塔,一個(gè)伺服馬達(dá)之動(dòng)力刀塔設(shè)計(jì)為目前較新之技術(shù)產(chǎn)品,主要的優(yōu)點(diǎn)為
(1)只使用一個(gè)伺服馬達(dá),節(jié)省一個(gè)伺服馬達(dá)之成本,體積也比兩個(gè)伺服馬達(dá)之設(shè)計(jì)小,
(2)降低行程干涉問題的產(chǎn)生,但是,缺點(diǎn)為
A. 內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)困難
B. 動(dòng)力源切換時(shí)間增加,
圖8為一個(gè)伺服馬達(dá)之動(dòng)力刀塔;兩個(gè)伺服馬達(dá)之動(dòng)力刀塔設(shè)計(jì),
其中的一個(gè)伺服馬達(dá)提供動(dòng)力給銑削軸機(jī)構(gòu),帶動(dòng)刀具來進(jìn)行切削加工,
另一個(gè)伺服馬達(dá)提供動(dòng)力作為刀盤分度換刀使用,使用上空間體積占用比率較大,但是,傳動(dòng)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)較容易,沒有動(dòng)力源切換時(shí)間,為目前較常見之設(shè)計(jì)。
圖1 星形刀塔 | 圖2 圓形刀塔 | 圖3 梅花型刀塔 |
- 刀盤
刀盤主要功能為聯(lián)接動(dòng)力刀座、非動(dòng)力傳統(tǒng)刀座及分度換刀機(jī)構(gòu)之關(guān)鍵零件之一,并且為首要接收切削力之零件,為重要?jiǎng)傂运谥弧5侗P外形之設(shè)計(jì)分為三種
(1)星形,圖1所示,主要使用在傳統(tǒng)非動(dòng)力刀塔、VDI徑向型式之刀塔及BMT系統(tǒng)之動(dòng)力刀塔上,為常見形式之一。
(2)圓形,圖2所示,主要用于VDI軸向之刀塔型式之刀塔,亦為常見形式
(3)梅花形,圖3所示。
刀盤之定位精度主要由數(shù)片齒型離合器決定之,目前設(shè)計(jì)上分為兩片式及三片式兩種,齒型部分分為直齒及曲齒(圖4,優(yōu)點(diǎn):自動(dòng)對心及接觸面積大)。
圖4 動(dòng)力刀座之刀塔曲齒 |
圖5 動(dòng)力刀座之軸向刀塔 | 圖6 動(dòng)力刀座之徑向刀塔 |
因刀盤可聯(lián)接之刀座的方向不同,在設(shè)計(jì)上又分為軸向刀盤形式,
圖5為徑向刀盤形式,圖6為徑向刀盤形式,
主要目的在于將銑削之功能區(qū)分為軸向或是徑向、VDI系統(tǒng)或是BMT系統(tǒng),需視加工物件形狀而定。此外,設(shè)計(jì)尺寸也決定刀盤可安裝數(shù)目之動(dòng)力刀座數(shù)。
圖7 徑向方式銑削軸之動(dòng)力傳輸機(jī)構(gòu) |
- 銑削軸動(dòng)力傳輸機(jī)構(gòu)
銑削軸之動(dòng)力傳輸系統(tǒng)由伺服馬達(dá)產(chǎn)生動(dòng)力,期間透過一齒輪減速機(jī)構(gòu)的動(dòng)力傳遞,最后由離合器咬合動(dòng)力刀座,而把動(dòng)力傳輸至動(dòng)力刀座上,
圖7為徑向方式銑削軸之動(dòng)力傳輸機(jī)構(gòu),減速機(jī)構(gòu)主要由傘齒輪組所組成,與動(dòng)力刀座咬合部分之設(shè)計(jì)。目前銑削軸之轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì)范圍為3000~6000rpm,轉(zhuǎn)速之設(shè)計(jì)視切削條件而定。
圖8 動(dòng)力刀座-伺服馬達(dá)之動(dòng)力刀塔 |
- 伺服馬達(dá)
設(shè)計(jì)動(dòng)力刀塔中,使用伺服馬達(dá)作為動(dòng)力來源之用,動(dòng)力主要提供給銑削軸機(jī)構(gòu)及刀盤分度刀之用,目前依據(jù)設(shè)計(jì)需求不同,
使用伺服馬達(dá)的個(gè)數(shù)可區(qū)分為一個(gè)伺服馬達(dá)之動(dòng)力刀塔及兩個(gè)伺服馬達(dá)之動(dòng)力刀塔,一個(gè)伺服馬達(dá)之動(dòng)力刀塔設(shè)計(jì)為目前較新之技術(shù)產(chǎn)品,主要的優(yōu)點(diǎn)為
(1)只使用一個(gè)伺服馬達(dá),節(jié)省一個(gè)伺服馬達(dá)之成本,體積也比兩個(gè)伺服馬達(dá)之設(shè)計(jì)小,
(2)降低行程干涉問題的產(chǎn)生,但是,缺點(diǎn)為
A. 內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)困難
B. 動(dòng)力源切換時(shí)間增加,
圖8為一個(gè)伺服馬達(dá)之動(dòng)力刀塔;兩個(gè)伺服馬達(dá)之動(dòng)力刀塔設(shè)計(jì),
其中的一個(gè)伺服馬達(dá)提供動(dòng)力給銑削軸機(jī)構(gòu),帶動(dòng)刀具來進(jìn)行切削加工,
另一個(gè)伺服馬達(dá)提供動(dòng)力作為刀盤分度換刀使用,使用上空間體積占用比率較大,但是,傳動(dòng)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)較容易,沒有動(dòng)力源切換時(shí)間,為目前較常見之設(shè)計(jì)。