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        氣液增壓-鉸桿機構(gòu)增力雙工位高效夾具

        2012-10-12 13:28:34肖瑩華鐘康民
        制造業(yè)自動化 2012年4期
        關(guān)鍵詞:增力壓縮空氣工位

        肖瑩華,鐘康民

        XIAO Ying-hua, ZHONG Kang-min

        (蘇州大學 機電工程學院,蘇州 215000)

        0 引言

        機械制造業(yè)中應(yīng)用最為廣泛的機動夾具,是液壓與氣壓傳動夾具。氣壓傳動夾具的優(yōu)點是,夾緊動作迅速,不會產(chǎn)生環(huán)境污染,便于自動化控制,系統(tǒng)故障少;夾緊后的切削加工過程中,依靠壓縮空氣的勢能,能夠持續(xù)保持對被夾緊工件的夾緊力,不再消耗能源,所以能量利率高。主要缺點是壓縮空氣容易泄露,所以系統(tǒng)壓力較低(一般為0.4~0.7MPa),因而造成夾緊力不可能很大。液壓傳動夾具的主要優(yōu)點,是系統(tǒng)壓力高,夾緊力大。主要缺點能量利用率低,液壓泵噪音較大,且容易發(fā)生因油液泄露及揮發(fā)造成環(huán)境污染。而沒有蓄能器保壓的液壓傳動系統(tǒng),夾緊后的切削加工過程中,液壓泵仍需要運轉(zhuǎn),以保持對被夾緊工件的夾緊力;不僅多消耗能量,而且溢流回路會導(dǎo)致系統(tǒng)溫度升高。

        此外,為了縮短裝夾工件的輔助時間,大批量生產(chǎn)中,往往采用裝夾時間與切削加工時間重合的雙工位高效夾具[1~4]。因此,創(chuàng)新設(shè)計出兼有液壓與氣壓傳動優(yōu)點的雙工位高效夾具,是許多夾具設(shè)計人員長期追求的目標。下面,介紹我們設(shè)計的一種雙工位夾具。

        1 工作原理

        圖1是夾具的工作原理圖,其設(shè)計創(chuàng)意來自氣液增壓雙工位液壓拉伸機[5]。當氣動換向閥的電磁鐵得電時,閥芯處于上圖所示左位狀態(tài),壓縮空氣進入左氣腔,推動氣缸活塞向右運動;右主動液壓活塞壓縮右液壓腔的油液,將油液增壓后作用到右工位輸出活塞上;右工位輸出活塞桿則通過右邊的連桿及雙邊鉸桿增力機構(gòu),由右夾緊元件對右工位的工件進行夾緊。此時,壓縮空氣同時進入左工位輸出活塞的左腔,左工位輸出活塞桿拉動左邊的連桿及雙邊鉸桿增力機構(gòu),使得左夾緊元件向上運動,從而松開左工位的工件以進行裝卸。

        當右邊工件的切削加工過程完成后,控制系統(tǒng)使得氣動換向閥的電磁鐵失電,其閥芯切換至下圖所示右位工作狀態(tài),壓縮空氣進入右氣腔,推動氣缸活塞向左運動。該狀態(tài)下,左工位的工件被夾緊,而右工位的工件被松開。

        左右兩個工位如此循環(huán)工作。由于工件的切削加工時間與裝卸時間重合,因而大幅度提高了生產(chǎn)效率。

        2 力學計算與運動特性分析

        2.1 力學計算

        圖1所示夾具中,氣缸所提供的推力FP的計算公式為:

        而夾緊元件作用于工件的夾緊力FC,由下式進行計算:

        以上兩式中,D、d1、d2分別為氣缸活塞、主動液壓缸活塞和輸出液壓缸活塞的直徑,p為壓縮空氣壓力,P為氣缸的力傳遞效率,一般可取P≈0.85;H為液壓缸的力傳遞效率,一般可取H≈0.92。T為鉸桿增力機構(gòu)的力傳遞效率,一般可取T≈0.90。

        顯然,F(xiàn)C與FP的比值i,就是氣液增壓裝置與鉸桿增力機構(gòu)串聯(lián)作用的增力系數(shù),即

        圖1 工作原理圖

        2.2 夾緊元件運動特性分析

        對公式(3)進一步分析可知,雙邊鉸桿增力機構(gòu)的理想增力系數(shù),即不考慮摩擦損失的增力系數(shù)iTI=。因此,只有在即理論壓力角 <27.5°時,雙邊鉸桿增力機構(gòu)才在理論上是一個力放大機構(gòu)。而當 >27.5°時,它實際上是一個減力機構(gòu),同時是一個行程放大機構(gòu)。也就是說,當 角較大時,夾緊元件運動速度相對快,所能提供的夾緊力相對小;而當角較小時,夾緊元件運動速度相對慢,所能提供的夾緊力相對小。由鉸桿增力機構(gòu)的這一力學特性可以得知,圖1所示夾具夾緊元件的運動速度,夾緊過程剛剛開始時快,以后逐漸變慢,夾緊時由于壓力角角變得很小,因而能夠提供較大的夾緊力。這較為符合一般夾具對夾緊元件運動速度特性的要求。

        3 結(jié)束語

        本文介紹的雙工位高效夾具,具有以下顯著優(yōu)點:

        1)氣壓傳動利用的是壓縮空氣的壓力勢能,在工件處于被夾緊狀態(tài)時,由于夾緊元件沒有位移,所以不消耗能量,因而較液壓傳動夾具,節(jié)能顯著。

        2)僅采用一個驅(qū)動氣缸,能實現(xiàn)二個工位工件的順序夾緊,工件的切削加工時間與裝卸時間重合,經(jīng)濟性好,生產(chǎn)效率高。

        3)液體是密閉靜壓傳遞的,不存在液壓泵和開放式油箱,能基本杜絕因油液泄露而造成的環(huán)境污染;且不存在高速運轉(zhuǎn)的電機及液壓泵,噪音小,振動輕。

        4)驅(qū)動氣缸部分與夾緊液壓缸之間用油管連接,為夾具的總體布局設(shè)計提供了很大柔性。

        5)夾緊元件的運動速度由快到慢,最終得到較大的夾緊力,符合一般夾具對夾緊元件運動速度特性與夾緊力特性的要求。

        [1]李茹. 數(shù)控專用銑鉆床壓力夾具的創(chuàng)新設(shè)計[J]. 機械設(shè)計, 2006, 23(12): 56-58.

        [2]馮金云, 顧錦華, 史旭東. 空調(diào)壓縮機連桿雙工位精鏜夾具[J]. 組合機床與自動化加工技術(shù), 2008, (12): 81-82, 85.

        [3]申在福, 賈軍朋, 鐘康民. 基于氣動肌腱與杠桿-雙面斜楔增力機構(gòu)的高效夾具[J]. 機械制造, 2010, (3): 60-61.

        [4]鹿霖, 鐘康民. 氣動肌腱驅(qū)動的雙工位高效夾緊裝置[J].機械設(shè)計與研究, 2010, (5).

        [5]竇云霞, 鐘康民. 無液壓泵式氣液增壓雙工位液壓拉深機[J]. 制造技術(shù)與機床, 2010, (11): 58-59.

        [6]王金娥, 竇云霞, 鐘康民. 基于力放大機構(gòu)toggle及無桿活塞缸的可重構(gòu)氣動壓力機[J]. 工程設(shè)計學報, 2009,16(4): 242-246.

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