最大电流为电流之和计算可得,因此,选择型熔断器,熔体为。
主要对控制电路进行短路保护,控制电路的熔断器根据线圈的额定电流选择,查资料计算获知,线圈的额定电流为。
主要对照明电路进行短路保护,照明电路的额定电流为,熔断器所用熔管额定电流的确定熔体额定电流确定以后,就可以确定熔管额定电流,应使熔管额定电流大于或者等于熔体额定电流。
综上所述,选择型熔断器,熔体为。
为了安全,选用熔体额定电流为最小等级的熔断器,熔体为。
照明及指示灯的选择照明灯选择型,交流,与灯开关成套配合指示灯和选择为型,指标为,,颜色分别为红色和绿色。
为保证工作人员的安全,局部照明电流进行接地保护。
按钮的选择按钮,是种常用的控制电器元件,常用来接通或断开控制电路其中电流很小,从而达到控制电动机或其他电气设备运行目的的种开关。
制定电气元件明细表见附录型卧式车床的电气原理图见附录二第章课程设计总结定电流整定电流热继电器热元件额定电流,整定电流熔断器,熔体熔断器,熔体控制按钮,红色控制按钮,黑色指示灯,绿色,红色照明灯及灯开关,附录二卧式车床电气原理图次课程设计通过组员的共同努力完成了设计任务,学到了很多也意识到了许多不足。
首先通过组员的分工合作,提高了效率,让我们认识到了团结的力量和集体合作的重要性。
通过这次课程设计我知道了很多关于卧式机床的知识,虽然在做课程设计的过程中遇到很多问题,但是我也从中收获到了许多原来不知道的知识。
我发现我对卧式车床的认识还很少,我要学习的东西还有很多,多翻看书籍是必不可少的。
在设计过程中,老师的解惑也是大有裨益,很多不懂的地方经过老师的指点后茅舍顿开,才能把整体联系起来,达到系统看问题的目的,在此万分感谢指导老师。
在设计的过程中也意识到许多的不足,比如绘图软件不会用,电气元件选择经验缺失,对现实状况的不了解,以至于很多元器件的选择毫无概念等系列问题,我们将针对出现的问题作出改进,增强自身的能力。
在整个设计中培养了我独立工作的能力,树立了对自己工作能力的信心,相信会对今后的学习工作生活有非常重要的影响。
而且大大提高了动手的能力,使我充分体会到了在创造过程中探索的艰难和成功时的喜悦。
在设计过程中所学到的东西是这次课程设计的最大收获和财富,使我终身受益。
附录卧式车床零件清单符号名称型号规格数量三相异步电动机,冷却泵电动机,,三相异步电动机,,组合开关三级交流接触器,线圈电压热继电器热元件额计车床的工作原理所有电机启动前都要按下电源隔离开关正转降压起动控制过程如下按起动按钮接触器得电并自锁电动机得电形降压启动接触器得电时间继电器得电延时断开触头断开延时闭合触头闭合接触器得电电动机形正常运转降压起动束接触器失电电动机形断开。
同时动断触头恢复闭合,为接触器得电作准备反转降压起动控制过程如下按起动按钮接触器得电并自锁电动机得电形降压启动接触器得电时间继电器得电延时断开触头断开延时闭合触头闭合接触器得电电动机形正常运转降压起动结束接触器失电电动机形断开。
同时动断触头恢复闭合,为接触器得电作准备主电路设计含设计思路说明,各部分设计原理图图为主电气控制线路图。
图中为主轴电动机,为冷却泵电动机,为工作台进给电动机。
主轴电动机根据设计要求,并根据车削工艺的特点,同时考虑到主轴电动机的功率较大,最后确定采用正反转启动控制方式,由接触器进行控制。
对设置过载保护热继电器。
冷却泵电动机及快速移动电动机在设置保护时,可考虑到属于短时运行,故不需设置过载保护。
熔断器作短路保护综合以上考虑,绘出型卧式车床的主电路图如图所示图控制电路设计含设计思路说明,各部分设计原理图主轴电动机的控制设计根据设计要求,主轴电动机要求实现两地控制。
因此,可在机床的床头操作板上由前面的额定电流,现选择如下选用型热继电器。
热元件额定电流,额定电流调节范围为,工作时调整在。
接触器的选择选择接触器主要考虑以下技术参数电源种类交流电或直流电。
主触点额定电压额定电流。
辅助触点的种类数量及触点额定电流。
电磁线圈的电源种类,频率和额定电压。
额定操作频率次即允许的每小时接通的最多次数。
接触器线圈电压的选择对于同系列同容量等级的接触器,其线圈的额定电压有好几种规格,它是由控制回路电压决定的。
根据前文控制电路设计可知,控制回路电压等级为,所以选择接触器线圈电压为。
主触点的额定电流的确定主触点的额定电流的计算公式。
式中为电动机功率为经验常数,般取为电动机额定线电压。
的选择由公式本设计中,主要对进行控制,而的额定电流为,控制回路电压为。
需主触点三对,辅助动合触点两对辅助动断触点对,根据上述情况,选用型接触器,主触点额定电流为,线圈电压为。
熔断器的选择工业上选择熔断器般从以下几个方面考虑熔断器的额定电压必须等于或高于熔断器工作点的电压熔断器的额定电流必须等于或高于所装熔体的额定电流熔断器所装熔体额定电流的选择。
对于没有冲击电流的负载,应使熔体的额定电流等于或稍大于刀架托板上分别设置起动按钮,和停止按钮来进行控制。
冷却泵电动机和快速移动电动机的控制设计根据设计要求和,需完成的工作任务,确定采用单向起,停控制方式,采用点动控制方式。
综合以上的考虑,绘出型卧式车床的控制电路如图二所示图二信号指示及照明电路局部照明设备用照明灯。
灯开关和照明回路熔断器来组合。
信号指示电路由两路构成路为三相电源接通指示灯绿色,在电源开关接通以后立即发光,表示机床电气线路已处于供电状态另路指示灯红色,表示主轴电动机是否运行。
指示灯由接触器的动合和动断触电进行切换通断显示。
熔断器做短路保护。
由此,绘出型卧式车床的照明及信号指示电路图如图三所示图三电器元件的选择电源开关的选择作为电源隔离开关用,并不用来直接起停电动机,可按三台电动机的额定电流来选,考虑到额定电流不大,可选用额定电流电压的三极组合开关。
所以,最终选择组合开关型,额定电流为。
热继电器的选择热继电器主要用作电动机的过载保护,所以应按电动机的工作环境启动情况负载性质等因素来考虑。
热继电器结构型式的选择星形接法的电动机可选用两相或者三相结构的热继电器三角形接法的电动机应选用带断相保护装置的三相结构热继电器。
根据电动机的额定电流进行热继电器的选择。
般情况下使热继电器整定值为为电动机的额定电件的内圆外圆端面以及公制英制模数和螺纹并可承担钻孔镗孔等工艺。
机床主轴为变频无级调速,可实现不停车变速及变速范围宽,可适合粗精加工工艺的需求。
床身采用树脂砂造型的高强度铸件,床身导轨经过超高频淬火处理和精密磨削,耐磨性和精度保持性好,承载能力强。
溜板箱内装有安全机构,防止因过载而对机床造成损坏,保证使用安全可靠。
该机床设有刀架纵横向机动及快速运动手柄,操作灵活,宜人性好。
型卧式车床是以继电器接触系统的控制方式的传统车床,其主轴正反转运动,主轴的制动采用液压制动器,进给运动的纵向左右运动,横向前后运动及快速移动均由个手柄操作控制。
可完成工件最大车削直径为,工作最大长度为采用三台电动机控制通常车削加工近似于恒功率负载,同时考虑经济性,工作可靠,主轴电动机通常选用三相异步电动机,完成主运动和刀具进给运动的驱动。
车削时产生的高温,可由台普通冷却泵电动机加以控制。
冷却电动机在加工时提供切削液,采用直接启动的方式。
根据车床工作的要求,需要配备台快速移动电动机,用于完成溜板箱快速移动的驱动,可随时手动启停。
根据整个生产线状况,要求配备套局部照明装置及必要的工作状态指示灯,局部照明电路采用独立回路。
第章卧式车床电气控制系统设计电动机的选择电动机的般选择原则电动机应完全满足生产机械提出的有关机械特性的要求。
电动机在工作过程中,功率能被充分利用。
电动机的结构形式适合周围环境条件电动机容量的选择电动机的容量反映了它的负载能力,它与电动机的过载能力有关。
电动机容的选择有俩种方法种是调查统计类比法种是分析计算法。
调查统计类比法是在不断总结经验的基础上,选择电动机容量的种方法,此法比较简单。
普通型卧式车床加工工件的最大直径为。
所以由统计分析法公式得取般情况下,普通车床选用同步转速为的电动机。
因为这个转速的电动机适应性较强,而且功率因数和效率也很高。
若电动机的转速与该机械的转速不致可选取速度稍高些的电动机通过机械变速装置使其致。
根据前面的设计要求可知,本设计需配备三台电动机,各自分别为主轴电动机型号选定为,性能指标为,冷却泵电动机型号选定为,性能指标为。
,快速移动电动机,型号选定为,性能指标为,,连接导线的粗细选择电缆截面的选择必须满足导线的允许载流量不小于通过电线的计算电流的额定电流为,采用的是直接启动,由于启动时间为短时,启动电流大约为额定电流的倍,查相关手册得,铜芯导线允许载流量为,满足要求。
电动机功率较小,额定电流为,选择导线截面积为的铜芯导