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(答辩稿)机床高速电主轴的结构设计(CAD图纸+DOC论文) (答辩稿)机床高速电主轴的结构设计(CAD图纸+DOC论文)

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文档摘要:

1、速切削速度比常规切削速度几乎高出个数量级,正是萨洛蒙理论的出现,才得以使高速切削在理论上成为可能。高速加工是种不增加设别数量而大幅度提高加工效率的技术,其切削速度范围与工件材料的种类加工方式有关。高速切削技术的特点及应用高速加工能显著地提高生产率和降低生产成本,是项非常有前景的先进制造技术。高速切削具有以下优点切削速度和进给速度可以同时成倍数的提高,是的机床空行程速度大幅提高,大大减少了空运行时间,从而极大的提高了机床的生产率在切削速度达到定值后,切削力可降低以上,尤其是径向切削力的大幅减少,特别有利于薄壁类和薄板类等刚性较差的零件的高速精密加工高速加工中工件热变形的可能性减小。在高速切削时,切削的切除产生在极端的瞬间,甚至更多的切削热未及传递给工件,就被切削飞速带走,可基本上保持加工冷态,这非常有利于加工对温度和热变形十分敏感的零件,特别适用于加工镁合金零件高速切削时,由于切削机理的变化,加工更为平稳,由震动产生的加工误差更小,加工精度和加工表面质量都得到较大程度的提高。高速加工条件下,表面硬化层深度和微观组织的热损伤都有所减小,同时在加工表面残存的应力也更小,从而可以保证零件有较好的使用性能。所以高速切削不仅可以大大减少加工工序,提高加工效率,而且可以用于精密件加工和表面有特殊要求的零件的加工由于高速切削,零件的单件加工时间缩短了在亿台机床经过次装夹就能完。

2、摘要机床,高速,主轴,结构设计,毕业设计,全套,图纸电机结构示意表附录系列电机性能参数表附录系列陶瓷球滚子轴承参数表附录系列陶瓷圆柱棍子轴承参数表内容摘要当前的制造业的机床正步步的向着高速高功率高效率等方向发展,个国家的制造业实力往往就体现在这些方面。高速机床电主轴是高速机床的核心部件,有着非常广阔的应用前景。发展和应用高速机床电主轴技术,能极大的提高工厂的生产力加工精度和加工质量等等系列加工时的指标。本毕业设计旨在根据实际需求,设计个满足要求且不乏经济性的高速机床电主轴的结构。首先对高速机床电主轴的关键技术进行分析,其次对轴承散热动平衡等关键部分进行初步设计,然后对电主轴进行结构设计,最后验证设计,确保本毕业设计能够满足要求。本研究设计的工作主要在以下几个方面分析高速机床电主轴主要存在的问题以及有关高速机床电主轴的关键技术,对电主轴的轴承及其润滑技术冷却和散热动平衡等方面进行研究,结合实际需求,对这些关键部位进行初步设计对电主轴进行整体设计,包括轴承的选型及其刚度计算电机的选型以及主轴的各项参数的计算,并验算结果。关键词高速电主轴电主轴关键技术用于磨削小孔的高频电主轴,当时的变频器采用的是真空电子管,虽然转速高,但传递的功率小转矩也小。随着高速切削的发展的需要和功率电子器件微电子器件和计算机技术的发展,产生了全固态元件的变频器和矢量控制驱动器,加上混合陶瓷轴。

3、润滑,仍然有其他的多种润滑方式可供选择。但存在以下的些缺点故而不予使用油雾润滑润滑效果好高速性能好可靠性高,同时可以通过压缩空气带走大量的热,但供油量无法精确控制,油雾无法有效进入润滑区域,使各摩擦点的油量处于个波动的状态上,对于轴承寿命有定影响,同时油耗严重,排出的油雾会严重污染环境,损害工人身体健康,进入电主轴内部,影响电主轴寿命喷射润滑这种润滑方式比油雾润滑的效果更好,但功耗更大,对密封性不够导致的润滑油泄漏会造成更加严重的环境污染环下润滑这种润滑方式通过轴承内圈的微小孔利用离心力将润滑油甩到轴承内部,效果非常好,但机械结构极为复杂,实际应用较少。油气润滑的结构油气润滑系统的组成较为复杂,主要部分如下供油部分供油部分主要由润滑油箱油泵溢流阀过滤器定量分配器和过滤器组成供气部分供气部分供给稳定的压缩空气,需要保证干燥和清洁度和定的压力,所以有空气过滤装置油水分离装置和压力控制阀油气混合部分包含根管道,油和气在管道中混合,均匀的分散在管道内表面油气分配部分通过喷嘴将混合好的油气直接喷入轴承。油气润滑的供油量供油量受轴承形式工况等多种条件影响,所以确定理想的供油量相对较难,只能尽量靠近合理的范围,根据相关文献的介绍,对于超高速电主轴轴承,所需要的润滑油供油量需根据轴承形式油路设计状况和油品特性,由经验和试验确定。为了根据实际需要精确控制前后轴承的分配油量,从结。

4、承的出现,使得在世纪末期出现了大批用于高速切削的大功率大转矩高转速的高速机床电主轴。作为国民经济支柱产业的制造业,是衡量个国家科学技术发展水平的重要标志,高速切削技术是加工制造技术的次革命性突破,是未来窃谑加工技术的重点发展方向。高速切削技术是指利用超硬材料的加工刀具和高转速高精度和高自动化的制造装备,以实现切除效率加工质量和加工精度大幅度提升的先进制造技术。图.萨洛蒙曲线高速切削起源于世纪年代,当时德国著名的切削物理学家卡尔•萨洛蒙博士提出了高速切削假设,阐述了著名的超高速切削理论,即萨洛蒙原理如图.所示,在常规切削速度范围内区,随着切削速度的增大,切削温度及刀具磨损程度呈线性增加,切削速度达到时,刀具会因为无法承受如此高的温度和磨损而不能继续使用,但是当切削速度增加到数值般常规切削速度的倍后,切削速度和刀具磨损速度反而随着切削速度的增加而降低。当速度达到以上时,切削温度已经降到以下,又处于刀具允许的切削条件范围之内,因而对于每种工件材料,存在个从的速度范围区,在这个速度范围内,由于切削温度太高高于刀具材料允许的最高温度,任何刀具都无法承受,切削加工不可能进行,而处于以上切削速度的加工,就是高速切削加工。实践证明随着切削速度的提高,切屑形态从带状片状到碎屑状发展,所需单位切削力在初期呈上升趋势,而后急剧下降,这说明高速切削比常规切削轻快,两者的机理也不同。高。

5、损,抗磨液压油具有较好的减摩抗磨性能,且适合在各种载荷下工作,是陶瓷球轴承较为理想的润滑油,因此本设计拟采用抗磨液压油作为轴承的润滑油。.冷却系统的设计电主轴的热源分析高速电主轴的主要热源主要由以下两个部分组成内装电动机的发热,其三分之二热由定子产生,主要体现为通电绕组的铜损,其他的三分之来自于转子,主要体现为铁芯的铁损和谐波损耗陶瓷球轴承的发热,在高速机床电主轴系统中,轴承的运转速度极高,摩擦产生的热量和对润滑油的搅动将对电主轴造成定的温升。冷却方式的选择液体冷却液体冷却是指根据电主轴需要的冷却强度,在外围配备相应的冷却机水冷机或油冷机,通过调节冷却机输出的流量和压力来控制主轴的温升,而冷却机的选用应根据电主轴在最高转速和额定转速工况下所需要的冷却能力来确定。这种冷却方式的优点是设计简单可靠,冷却效果较为明显,缺点是对轴芯的冷却效果较差,冷却机成本较高。气体强制冷却空气强制冷却具有无污染特性,随着恒温车间的日渐广泛,也得到越来越多的应用。空气强制冷却的原理是在电主轴外壳和电机定子之间设置个强制对流通道,线圈产生的热量通过热传导进入到强制对流区,经过强制冷却气流的热交换,把热量带到周围的空气中,从而实现电主轴的恒温工作。根据实际情况,本设计采用液体冷却,于机壳上开个专门用于通冷却液的通道,实际见图纸。高速电主轴的电机设计.电机选型对电机性机床高速电主轴的结构设。

6、机床高速电主轴的结构设计摘要,精度等级为超精密级级的角接触陶瓷球轴承,双联背对背配置,中间加隔套,后端选用双联陶瓷圆柱滚子轴承级,得到的轴承布置形式如图.所示。轴承的具体选型要在后面轴的设计时根据安装段的轴颈选用。轴承的润滑该设计中轴承采用国外发达国家普遍使用效果较好技术成熟的油气润滑技术。油气润滑的基本原理是利用具有定压力的压缩空气使微量的润滑油以微小油滴的形式沿管道内壁不断地流动,分别连续不断地精确地供给每套主轴轴承,微小油滴在进入内外滚道之后形成弹性动压油膜,而输送油滴的压缩空气顺便带走轴承转动产生的部分热量,从而实现轴承的精确定时定量润滑,同时能够起到定的冷却效果。除了油气润滑,仍然有其他的多种润滑方式可供选择。但存在以下的些缺点故而不予使用油雾润滑润滑效果好高速性能好可靠性高,同时可以通过压缩空气带走大量的热,但供油量无法精确控制,油雾无法有效进入润滑区域,使各摩擦点的油量处于个波动的状态上,对于轴承寿命有定影响,同时油耗严重,排出的油雾会严重污染环境,损害工人身体健康,进入电主轴内部,影响电主轴寿命喷射润滑这种润滑方式比油雾润滑的效果更好,但功耗更大,对密封性不够导致的润滑油泄漏会造成更加严重的环境污染环下润滑这种润滑方式通过轴承内圈的微小孔利用离心力将润滑油甩到轴承内部,效果非常好,但机械结构极为复杂,实际应用较少。油气润滑的结构油气润滑系统的组。

参考资料:

[1](答辩稿)可四轮定位四柱式汽车举升机设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354986页,发表于2022-06-25 05:11)

[2](答辩稿)可倾式回转工作台设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354985页,发表于2022-06-25 05:11)

[3](答辩稿)可伸缩带式输送机设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354984页,发表于2022-06-25 05:11)

[4](答辩稿)可伸缩带式输送机结构毕业设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354982页,发表于2022-06-25 05:11)

[5](答辩稿)叠层式物体制造快速成型机机械系统设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354980页,发表于2022-06-25 05:11)

[6](答辩稿)变频调速磁性皮带喂料器的设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354979页,发表于2022-06-25 05:11)

[7](答辩稿)变频器壳体注射模设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354978页,发表于2022-06-25 05:11)

[8](答辩稿)变速箱箱体加工工艺与专用机床夹具设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354977页,发表于2022-06-25 05:11)

[9](答辩稿)变速箱壳体铣面夹具设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354975页,发表于2022-06-25 05:11)

[10](答辩稿)变速拨叉零件的机械加工工艺及工艺装备设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354974页,发表于2022-06-25 05:11)

[11](答辩稿)变速拨叉加工工艺及工装设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354973页,发表于2022-06-25 05:11)

[12](答辩稿)变速器轴承外壳钻孔夹具设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354972页,发表于2022-06-25 05:11)

[13](答辩稿)变速器轴承外壳的加工工艺规程及钻Φ10.5孔夹具设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354971页,发表于2022-06-25 05:11)

[14](答辩稿)变速器轴承外壳工艺规程分析及钻铣夹具设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354970页,发表于2022-06-25 05:11)

[15](答辩稿)变速器轴承外壳钻510.5孔夹具工艺设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354969页,发表于2022-06-25 05:11)

[16](答辩稿)变速器换档叉的工艺过程及铣床夹具装备设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354968页,发表于2022-06-25 05:11)

[17](答辩稿)变速器换挡叉零件的机械加工工艺规程及工艺及铣槽设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354967页,发表于2022-06-25 05:11)

[18](答辩稿)变速器换挡叉工艺和铣宽9.65mm的2侧面夹具设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354966页,发表于2022-06-25 05:11)

[19](答辩稿)变速器换挡叉工艺和铣宽51mm两内侧面夹具设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354965页,发表于2022-06-25 05:10)

[20](答辩稿)变速器换挡叉工艺和铣宽14.2mm槽夹具设计(CAD图纸+DOC论文)(第2354964页,发表于2022-06-25 05:10)

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