摘要:本文所做的毕业设计的名称为:加工中心A轴回转工作台的结构设计。近些年来,数控技术得到了巨大的发展,也正是由于数控技术的成熟及其应用,才会有加工中心的产生与迅速发展。而数控回转工作台正是加工中心的不可缺少的一部分,这也正是本课题之所以存在的意义。数控回转工作台有着极其重大的影响。它可以进行精确定位,也可以实现速度的可控。它大大提升了数控机床的加工能力。
本毕业设计对加工中心A轴回转工作台的结构进行设计:通过A轴回转工作台的工作理论的分析,确定A轴工作台的运动方式和传动方案;经过驱动力的相关数据的计算,进行轴、齿轮、蜗杆、蜗轮等零件的设计与校核;并通过查阅现相关资料,选定轴承、键和联轴器的型号;最后绘制各个零件的零件图以及整体结构的装配图,从而完成本次毕业设计的任务。
对于加工中心A轴回转工作台,我采取运用CNC系统进行控制的方式。对于A轴回转工作台的结构设计,第一步要做的便是全局的设计。传动方案采取高速时齿轮传动与低速时蜗轮蜗杆传动相结合的方式;然后进行零件的设计与校核计算,经过止推轴承节制工作台的均衡;在箱体的设计中融入圆台和增强筋;最后进行总的装配。近些年,数控回转工作台在很多情况下应用于数控铣床和加工中心。伴随着数控技术的成长与更加普遍的应用,数控回转工作台将会推动机械制造行业向前迈进,将机械制造的水平提到新高度。
关键词:加工中心;回转工作台;蜗轮蜗杆传动;结构设计
目录
摘要
Abstract
1 绪论-1
1.1本课题的学术背景与实际意义-1
1.2 数控回转工作台的构造类型和工作特点-2
1.3本课题研究的主要问题-3
2 A轴回转工作台的原理与应用-4
2.1 A轴回转工作台的原理-4
2.2设计时遵循的准则-4
2.3 基本的技术指标以及数值的确定-4
2.4选择合适的传动方案-4
3 A轴回转工作台的设计-7
3.1电机的选择-7
3.1.1电机的原理及选择-7
3.1.2电动机参数的计算-7
3.2传动装置传动比的分配和动力参数计算-9
3.3齿轮传动设计-10
3.3.1齿轮传动类型和材料-10
3.3.2依据齿面接触强度进行设计-10
3.3.3依据齿根弯曲强度的要求进行设计计算-12
3.3.4计算几何尺寸-14
3.4蜗轮与蜗杆的选用以及校核计算-14
3.4.1确立蜗杆传动类型-14
3.4.2蜗杆材料的选择-14
3.4.3根据齿面接触疲劳强度公式进行设计计算-15
3.4.4蜗杆与蜗轮的主要技术参数和几何尺寸-16
3.4.5校核齿根弯曲疲劳强度-17
3.4.6效率的验算-17
3.4.7精度等级-18
3.5轴承的选用-18
3.5.1轴承的类型-18
3.5.2轴承的校核-18
3.6轴的设计计算与校核-20
3.6.1轴1的设计与校核-20
3.6.2联轴器的确定-21
3.6.3.轴的结构设计-22
3.6.2 轴2的设计与校核-24
4 A轴回转工作台结构设计-29
4.1齿轮的结构设计-29
4.1.1小齿轮的结构设计-29
4.1.2大齿轮的结构设计-29
4.2对蜗轮蜗杆部分进行结构设计-30
4.2.1蜗杆的结构设计-30
4.2.2蜗轮的结构设计-30
4.3箱体结构部分的设计-31
4.4U型架结构部分的设计-33
4.5A轴回转工作台整体结构设计-34
4.5.1三维零件图的绘制-34
4.5.2 A轴回转工作台的整体结构装配-36
结论-37
致谢-38
参考文献-39