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第二章 兩軸實驗型數控系統(tǒng)的總體設計
第二章 兩軸實驗型數控系統(tǒng)的總體設計
2.1 數控系統(tǒng)總體方案的設計
主要包括以下幾個方面:
(1) 運動功能設計。包括確定機床所需運動的個數、形式(直線運動、回轉運動)、功能(主運動、進給運動、其他運動)及排列順序,最后畫出機床的運動功能圖。
(2) 基本參數設計。包括尺寸參數、運動參數和動力參數設計。
(3) 傳動系統(tǒng)設計。包括傳動方式、傳動原理圖及傳動系統(tǒng)圖設計。
(4) 總體結構布局設計。包括運動功能分配、總體布局機構形式及總體結構方案圖設計。
(5) 控制系統(tǒng)設計。包括控制方式及控制原理、控制系統(tǒng)圖設計。
根據前面所提到的數控機床應滿足的基本要求就可以進行總體設計。在各項基本要求中以工藝要求最為重要。由工藝要求決定機床所需要的運動。完成每個運動又有相應的功能部件。這就可以確定各部件的相對運動和相對位置關系。機床的總體布局也就可以大體確定下來。
因此,總體方案設計是一項全局性的設計工作,直接影響機床產品的結構、性能、工藝和成本,關系到產品的技術水平和市場競爭能力。
2.2 兩軸實驗型數控系統(tǒng)的方案擬定
對教學試驗型微型數控銑床的設計,一方面,要求其功能完善、結構開放,具有與一般生產型數控銑床一樣的工作原理和工作性能;另一方面,要求其體積小、價格低,有利于此類銑床的普及推廣。所以本課題的設計主要是兩個方面:其一:機械結構的設計;其二:控制系統(tǒng)的設計。這里有兩個方案:
方案一、采用減速箱,并對滾珠絲杠進行兩端支撐;
減速箱采用圓注齒輪變速,這種方案可以通過增加減速箱,達到:1.增大轉動扭矩;2.提高脈沖當量;3.匹配慣量。對滾珠絲杠進行兩端支撐,可以盡量減少由于一端支撐,可能產生的彎曲,減少誤差,提高精度。
方案二、直接采用套筒式聯(lián)軸器連接步進電動機和滾珠絲杠,對滾珠絲杠進行一端支撐。
該設計結構簡單。
2.3 方案的比較與選擇
方案一、由于切削石蠟、塑料等材料,根據計算切削力較小,選用步進電機,脈沖當量為2mm/min,采用減速向變速,傳動比選用1.25,通過計算可以提高脈沖當量為1.02mm/min。對滾珠絲杠采用兩端支撐,可以提高滾珠絲杠的剛度,提高滾珠絲杠壽命。
方案二、直接采用套同式聯(lián)軸器聯(lián)接電動機軸和滾珠絲杠,精度不高,電機功率太小,直接帶動滾珠絲杠在長時間工作時,對步進電機損耗較大。采用一端支撐,會導致滾珠絲杠產生撓度,影響滾珠絲杠的剛度,從而影響其壽命。
根據實際工作要求,考慮其工作壽命,最終選擇地一種方案:采用減速箱,并對滾珠絲杠采用兩端支撐。
2.4 兩軸實驗型數控系統(tǒng)的方案擬定
教學試驗型微型數控銑床的總體長為300mm,寬為180mm,高為400mm,工作臺寬度180mm,長180mm??梢詫崿FX軸、Y軸和Z軸三坐標聯(lián)動。X軸、Y軸的進給是通過電機帶動絲杠,絲杠又與螺母傳動來實現。電機與絲杠的連接可以通過銷釘來達到。在傳動過程中電機帶動絲杠做旋轉運動,螺母沿導軌做水平移動,從而帶動工作臺運動。Z軸的進給也是通過電機帶動絲杠,絲杠又與Z軸螺母傳動來實現。主軸套與Z軸螺母相連,在傳動過程中電機帶動絲杠做旋轉運動,螺母沿導軌做上下移動,從而帶動主軸做上下運動。
控制系統(tǒng)部分:通過采用三菱公司的FX2N系列單片微機構成的控制系統(tǒng)來實現對步進電機的啟停、正反轉、兩軸聯(lián)動和變頻調速的控制,從而實現加工過程的自動控制。其中重點是確定硬件電路的總體方案和軟件設計,主要有:存儲器擴展電路設計,輸入輸出接口電路設計,步進電機接口和驅動電路(光電隔離電路,功率放大電路),其他輔助電路(時鐘電路,復位電路,越界報警電路,掉電保護電路等等),流程圖的繪制和程序的書寫。
由此,可以大體畫出整體結構的系統(tǒng)方案圖圖1:
鍵盤輸入
傳動機構
MCS-51
驅動電路
接口電路
工作臺
數據顯示
圖1 總體框圖
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