当前位置:文档之家› 台式钻床毕业设计

台式钻床毕业设计

大学文经学院毕业设计题目: Z520B台式钻床设计院(系):大学文经学院机电工程系专业:机械设计制造及其自动化学生:远东学号: 201290717221指导老师:文卓职称:教授年月日摘要首先,设计机床的主传动变速系统,应该利用传动系统的设计方式得出假设结果和最终结果。

根据数控机床主传动系统,转矩特性和主轴功率,分析了机电关联分级调速主传动系统的设计方法。

从主传动系统结构网入手,确定机床主轴功率与转矩特性匹配方案,计算和校核相关运动参数。

本说明书着重研究主传动系统的设计步骤和方法,根据已确定的运动参数,以变速箱展开图的中心距最小为目标,拟定变速系统的变速方案,来获得最优方案。

设计主传动系统时,为减少齿轮数目,简化结构,缩短轴向尺寸,用齿轮齿数的设计方法是试算法,计算麻烦且不易找出合理的设计方案。

本文通过对主传动系统中齿轮传动特点的分析,从而绘制零件图与装配图。

关键词:传动系统,传动副,齿轮模数,传动比AbstractFirst, in order to obtain the ideal and more understanding of the design method of transmission system design of machine tool transmission system when the winner. According to the requirements of the main drive system of CNC machine tool and spindle power and torque characteristics, analysis of the design principle and method of mechanical and electrical connection and speed of main transmission system. Starting from the main drive system structure network, determine the optimum matching scheme of machine tool spindle power and torque characteristics, the calculation and verification of relevant motion parameters and dynamic parameters. Design steps and design method of this specification focuses on the main drive system of machine tool, according to the motion parameters have been determined by transmission center distance of expansion graph of the minimum as the goal, formulate transmission scheme transmission system, in order to obtain the optimal scheme and high design efficiency. In the main drive system of machine tool, in order to reduce the number of gears, simplify the structure, reduce the axial size, design method of the number of gear teeth is trial, join algorithm, design calculation of trouble and is not easy to find a reasonable. Through the research and analysis of the main drive system of triple slide gear characteristics, draw the part drawing and the spindle box expansion plan and section view.Key Words: the transmission system design, network structure, the module of gear, transmission ratio目录摘要 (I)Abstract (III)目录 (IV)第1章绪论 (1)1.1 钻床简介 (1)1.2 钻床的发展及趋势 (1)1.3本课题设计容及要求 (3)第2章 Z520B台式钻床方案设计 (4)第3章 Z520B台式钻床具体设计 (6)3.1设计转速围 (6)3.2带传动设计 (6)3.3 转速的计算 (7)3.4 齿轮模数的计算 (8)3.5 计算传动轴最小轴径 (13)3.6 计算主轴跨距 (13)第4章校核 (15)4.1 刚度校核 (15)4.2 轴承寿命校核 (16)第5章零件的加工工艺 (18)5.1 零件分析 (19)5.2加工所需工、量具 (20)结论 (21)参考文献 (22)致 (23)第1章绪论1.1 钻床简介钻床指主要用钻头在工件上加工孔的机床。

通常钻头旋转为主运动,钻头轴向移动为进给运动。

钻床结构简单,加工精度相对较低,可钻通孔、盲孔,更换特殊刀具,可扩、锪孔,铰孔或进行攻丝等加工。

加工过程中工件不动,让刀具移动,将刀具中心对正孔中心,并使刀具转动(主运动)。

钻床的特点是工件固定不动,刀具做旋转运动。

钻床是有广泛用途的通用性机床,可对零件进行钻孔、扩孔、铰孔、锪平面和攻螺纹等加工。

在钻床上配有工艺装备时,还可以进行镗孔,在钻床上配万能工作台还能进行钻孔、扩孔、铰孔。

钻床主要用钻头在工件上加工孔(如钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、锪孔等)的机床。

机械制造和各种修配工厂必不可少的设备。

根据用途和结构主要分为以下几类:1、立式:工作台和主轴箱可以在立柱上垂直移动,用于加工中小型工件。

2、台式:简称台钻。

一种小型立式钻床,最大钻孔直径为12~15毫米,安装在钳工台上使用,多为手动进钻,常用来加工小型工件的小孔等。

3、摇臂式:主轴箱能在摇臂上移动,摇臂能回转和升降,工件固定不动,适用于加工大而重和多孔的工件,广泛应用于机械制造中。

4、深孔钻床:深孔钻钻削深度比直径大得多的孔(如枪管、炮筒和机床主轴等零件的深孔)的专门化机床,为便于除切屑及避免机床过于高大,一般为卧式布局,常备有冷却液输送装置(由刀具部输入冷却液至切削部位)及周期退刀排屑装置等。

5、中心孔钻床:用于加工轴类零件两端的中心孔。

6、铣钻床:工作台可纵横向移动,钻轴垂直布置,能进行铣削的钻床。

7、卧式钻床:主轴水平布置,主轴箱可垂直移动的钻床。

一般比立式钻床加工效率高,可多面同时加工。

1.2 钻床的发展及趋势20世纪70年代初,钻床在世界上还是采用普通继电器控制的。

如70年代-80年代进入中国的美国的ELDORADO公司的MEGA50,德国TBT公司的T30-3-250,NAGEL公司的B4-H30-C/L,日本神崎高级精工制作所的DEG型等钻床都是采用继电器控制的。

80年代后期由于数控技术的出现才逐渐开始在深孔钻床上得到应用,特别是90年以后这种先进技术才得到推广。

如TBT公司90年代初上市的ML系列深孔钻床除进给系统由机械无级变速器改为采用交流伺服电机驱动滚珠丝杠副,进给用滑台导轨采用滚动直线导轨以外,钻杆箱传动为了保证高速旋转、精度平稳,由交换皮带轮及皮带,和双速电机驱动的有级传动变为无级调速的变频电机到电主轴驱动,为钻削小孔深孔钻床和提高深孔钻床的水平质量创造了有利条件。

为了加工某些零件上的相互交叉或任意角度、或与加工零件中心线成一定角度的斜孔,垂直孔或平行孔等需要,各个国家而专门开发研制多种专用深孔钻床。

例如专门为了加工曲轴上的油孔,连杆上的斜油孔,平行孔和饲料机械上料模的多个径向出料孔等。

特别适用于大中型卡车曲轴油孔的BW250-KW深孔钻床,它们均具有X、Y、Z、W四轴数控。

为了客户需要,在一条生产线上可以加工多种不同品种的曲轴油孔,于2000年设计制造了第一台柔性曲轴加工中心,可以加工2~12缸不同曲轴上所有的油孔。

MOLLART 公司生产制造的专为加工颗粒挤出模具而开发的具有六等分六根主轴同时加工同一工件上六个孔的专用深孔钻床。

该工件孔数量多达36000个。

全都是数控系统控制的。

台式小钻床介绍台式钻床的工作原理:台式钻床是由电机力输出,通过塔式皮带轮和三角带的变速传递给主轴,再由主轴套筒和手柄齿轮配合组成纵向进给机构,经过钻床夹具和刀具的旋转配合完成零件的加工。

1.3本课题设计容及要求1.作出Z520B台式钻床的结构设计,要求结构简易,外形控制在90×60×100(mm),2.轴的个数为单轴;3.孔直径在13mm;4.主轴的转速在480-4100(rpm)5.操作形式:立式。

第2章 Z520B 台式钻床方案设计机械系统一般由原动机、传动系统、工作系统和控制部件换和辅助部件构成。

工作系统是机械系统中的工作执行部分,原动机是驱动装置,提供动力,传动装置则是把原动机和工作机有效的联系起来,原动机在机械系统中所起的作用是把化学能转化为机械能;把发电机产生的其它能量转换为机械能。

Z520B 台式小钻床动力的计算与选择计算钻床切削力,包括主轴转矩计算和轴向切削力。

加工材料为Q235钢,钻头为高速钢麻花钻,加工方式为钻孔,结构钢和铸钢取b δ=736MPa ,D=13mm ,f =0.2mm ,由《机床夹具设计手册》得:先计算钻床转矩:M k =0.34D 2f 08k p ==13.5 N ·MM k 为切削力矩(N ·M )D 为钻头直径(mm )F 为每转进给量(mm )k p 为修正系数计算轴向切削力: F f =667D f 0.7K p =2595 N F f 为轴向切削力(N )D 为钻头直径(mm )f 为每转进给量(mm)K p 为修正系数由金属切削原理可知,主轴切削功率的计算公式为:P m =(F f f n /1000×60+2πM k n/60)×10-3KW=0.25KWF f 为轴向切削力(N )f 为每转进给量(mm)n 为主轴固定转速(r/min )75.0)736(b p k δ=M为切削力矩(N·M)f查轴承传动效率为0.99,查键传动效率为0.98,计算钻床主轴传递功率P:P=m P/(0.99×0.99×0.98)=0.37KWZ520B台式钻床工作处于灰尘较多的车间环境,所以外壳选用封闭式,电动机作为其原动机,其型号为Y系列,Y801-4,额定功率0.55KW,满载转速1390r/min,额定转矩2.2N·m,质量17Kg。

相关主题