李加明,陶衛(wèi)軍,馮虎田
(南京理工大學機械工程學院,江蘇南京210094)
自動換刀裝置 (Automatic Tool Changer,ATC)主要用于大中型數(shù)控加工中心,具有連續(xù)換刀且換刀時間短的優(yōu)點。目前,已成為數(shù)控加工中心的重要組成部分和關(guān)鍵功能部件。通過自動換刀裝置,可減少加工過程中的非切削時間,以提高生產(chǎn)率、降低生產(chǎn)成本,進而提升機床乃至整個生產(chǎn)線的生產(chǎn)力[1-2]。隨著數(shù)控加工中心向高性能、高精度、高速度和高可靠性方向發(fā)展,對自動換刀裝置的精度、性能和可靠性也提出了更高的要求。目前,我國提出振興裝備制造業(yè)、自主發(fā)展數(shù)控機床的國家戰(zhàn)略,同時對數(shù)控機床與加工中心的功能部件和基礎(chǔ)元件的自主發(fā)展非常重視,很多專家學者已經(jīng)開始認識到國產(chǎn)功能部件包括自動換刀裝置、滾動功能部件和數(shù)控系統(tǒng)存在基礎(chǔ)研究薄弱和性能總體落后的問題,急需在國產(chǎn)功能部件上進行產(chǎn)品性能提升。其中,自動換刀裝置作為數(shù)控加工中心的重要組成部分和關(guān)鍵功能部件,直接影響到國產(chǎn)數(shù)控加工中心的自主發(fā)展和國產(chǎn)化水平。由此,從提高國產(chǎn)數(shù)控加工中心的自主化程度出發(fā),對國內(nèi)外自動換刀裝置的發(fā)展現(xiàn)狀進行了分析,并對自動換刀裝置相關(guān)的主要關(guān)鍵技術(shù)進行了總結(jié)。
自動換刀裝置主要由刀庫和機械手及驅(qū)動裝置組成,刀庫的功能是存貯加工中心所要用的各種刀具,并在數(shù)控系統(tǒng)的控制下,把即將要用的刀具準確地送到換刀位置,刀庫的主要形式有轉(zhuǎn)塔式、盤式以及鏈式;機械手的功能是完成刀具在主軸頭與刀庫之間的傳遞及裝卸;驅(qū)動裝置則是為刀庫和機械手實現(xiàn)其功能提供動力的機構(gòu),主要有液壓驅(qū)動、機械式凸輪聯(lián)動兩種方式[3-4]。其中液壓驅(qū)動平穩(wěn)、可靠,但是其運動速率慢,故換刀時間較長;凸輪機構(gòu)有良好的動態(tài)特性,通過凸輪聯(lián)動驅(qū)動的換刀機械手,可在高速條件下可靠地運轉(zhuǎn),具有較短的刀對刀換刀時間,但凸輪機構(gòu)造價高,且長時間使用會出現(xiàn)磨損,影響換刀動作的可靠性。目前,具有更高可靠性與較高自動換刀速度的凸輪式換刀成為主流發(fā)展趨勢[5]。
自1958年美國K&T 公司研制出帶有自動換刀裝置的加工中心,數(shù)控機床發(fā)展迅速,20世紀70年代可實現(xiàn)自動換刀的多工序數(shù)控機床步入了發(fā)展的黃金時代[6]。近幾年,隨著數(shù)控機床行業(yè)向著多功能、高效率、高速化、高可靠性的演進趨勢,發(fā)展高負荷、高容量、高速化、高可靠性的自動換刀裝置成為必然趨勢。
為適應數(shù)控機床的多功能化,如落地鏜床、龍門車床等重型機床對大型刀庫及超重負荷刀具的需求,發(fā)展出刀鏈系統(tǒng)能承載超重刀具(質(zhì)量30 kg以上)的刀庫,其機械手擁有強力鎖刀功能,防止刀具在運轉(zhuǎn)中掉落,如臺灣吉輔生產(chǎn)的采用液壓驅(qū)動的大型鏈式刀庫HK100A-240CH,其最大刀具質(zhì)量35 kg以上,刀庫容量120。為了使高速加工中心具有組合機床和專用機床的高生產(chǎn)效率,高速切削使切削時間不斷縮短,因而換刀時間的縮短對于加工中心生產(chǎn)效率的提高就顯得更加重要。工業(yè)發(fā)達國家如德國、日本、奧地利等在高速加工中心的快速自動換刀裝置上采取一些新技術(shù),如奧地利ANGERG 公司生產(chǎn)的多主軸自動換刀機床,每根主軸安裝1 把刀具、并排固定在主軸架上且由各自的電動機直接驅(qū)動,簡化了傳動系統(tǒng)和主軸結(jié)構(gòu),由夾具快速位移完成換刀,實現(xiàn)了切屑到切屑換刀時間僅為0.4 s,是目前世界上切屑到切屑換刀時間最短的機床;日本MAZAK 公司生產(chǎn)的FH480 臥式加工中心,采用托盤交付工作臺,其刀到刀換刀時間只需1.3 s,切屑到切屑換刀時間為4.0 s;德國CHIRON 公司研發(fā)的FZ08S,采用多機械手任意選刀,每把刀具都有對應的機械手,實現(xiàn)了切屑到切屑換刀時間為1.5 s。同時由于數(shù)控設(shè)備市場的發(fā)展需求,催生了一批自動換刀裝置生產(chǎn)專業(yè)廠家,臺灣在這方面處于國際領(lǐng)先水平,例如臺灣吉輔,產(chǎn)品型號眾多,且主要指標達到國際先進水平,如其研發(fā)的40CV 立式刀庫,采用伺服電機驅(qū)動,刀對刀換刀時間僅為1.41 s。
相對于歐美工業(yè)發(fā)達國家,我國自動換刀裝置的研究起步較晚,直到20世紀80 代才開始。20世紀90年代以來,隨著數(shù)控機床及其關(guān)鍵功能部件的研究工作被列為國家重點科技攻關(guān)項目,自動換刀裝置作為數(shù)控加工中心的關(guān)鍵功能部件,其制造技術(shù)和水平直接影響到我國數(shù)控加工中心的自主發(fā)展與生產(chǎn)。目前國內(nèi)自主研發(fā)的自動換刀裝置刀對刀的換刀時間已到達10 s以內(nèi),如上海盛鈺生產(chǎn)的采用凸輪驅(qū)動的50#立式刀庫,其刀對刀換刀時間達到5.5 s;南京工藝生產(chǎn)的盤式直線往復運動刀庫采用氣壓驅(qū)動,刀對刀換刀時間為8 s。
表1 自動換刀裝置的相關(guān)參數(shù)表
總結(jié)國內(nèi)外自動換刀裝置技術(shù)特點,國產(chǎn)自動換刀裝置與國外同類先進產(chǎn)品相比在技術(shù)上還有明顯的差距,主要表現(xiàn)在:換刀速度的主要指標刀到刀、切削到切削以及切屑到切屑換刀時間和同時期的國外先進水平有明顯差距;刀庫及機械手的定位精度和精度保持性能相對較差,還需要進一步的提高和優(yōu)化;自動換刀裝置的可靠性作為衡量一個ATC 先進與否的關(guān)鍵指標,還需要明顯的提高和優(yōu)化;相對于國外產(chǎn)品,國內(nèi)自動換刀裝置相關(guān)的機械制造及加工工藝,以及數(shù)控技術(shù)的研究較為薄弱,制約了自動換刀裝置的創(chuàng)新與發(fā)展。
總體而言,我國自動換刀裝置正處于追趕國外先進水平的階段,需要針對國產(chǎn)自動換刀裝置的缺點和不足,聯(lián)合相關(guān)專業(yè)廠家和專家學者在一些關(guān)鍵技術(shù)上進行攻關(guān)研究,提高我國自動換刀裝置的整體技術(shù)水平。
根據(jù)自動換刀裝置的發(fā)展現(xiàn)狀,國內(nèi)在自動換刀裝置的自主研發(fā)和整體性能水平上和工業(yè)發(fā)達國家還有明顯的差距,基于數(shù)控加工中心自主發(fā)展需要,作為數(shù)控加工中心關(guān)鍵功能部件,自動換刀裝置要解決的主要關(guān)鍵技術(shù)包括以下幾方面:
要實現(xiàn)自動換刀裝置的高精度和高效率,必須在自動換刀裝置的系統(tǒng)方案上進行優(yōu)化與創(chuàng)新設(shè)計。在系統(tǒng)解決方案中,可以從其總的功能要求出發(fā),根據(jù)換刀動作特點及設(shè)計要求,運用功能—行為—結(jié)構(gòu)的概念設(shè)計分析模式找出對應功能的多種機構(gòu)[7]。國外在此方面已積累了大量的創(chuàng)新技術(shù)和應用經(jīng)驗,國內(nèi)還處于探索和研發(fā)階段,必須采用借鑒吸收與自主創(chuàng)新相結(jié)合的方式,盡快完成相關(guān)技術(shù)的突破與升級。這部分技術(shù)研究的主要內(nèi)容包括:自動換刀裝置的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和新材料新工藝的應用研究;高精度刀庫機械手設(shè)計制造與控制方法研究;新型換刀方式的研究與應用如多主軸換刀和多機械手換刀等。
加工中心刀庫的定位控制一直是一個關(guān)鍵技術(shù)問題[8]。刀庫可以雙向旋轉(zhuǎn),具體的旋轉(zhuǎn)方向由目標刀具到取刀位的距離遠近決定,為了快速實現(xiàn)刀具的選取,要求刀庫總是向最快到達取刀位的方向旋轉(zhuǎn)。高效率且定位精確的驅(qū)動及選刀系統(tǒng)的發(fā)展,發(fā)展出高精度系統(tǒng)并配置高質(zhì)量、高定位精度的伺服電動機及減速機,以符合選刀迅速、換刀精確的主要性能需求[9]。由于國產(chǎn)高精度伺服電機在可靠性和整體性能上和日系及德系等國外高精度伺服電機有一定差距,故國產(chǎn)高速自動換刀裝置所用伺服電機多為日系或德系,這也是阻礙國產(chǎn)自動換刀裝置性能實現(xiàn)突破的一個關(guān)鍵因素。刀庫的定位精度是能夠完成刀具交換和可靠性的決定性因素。目前,國內(nèi)外主要采用電氣控制進行精確定位,首先要選用精確且性能穩(wěn)定可靠的感應開關(guān);其次要有合理的比較電路來確定刀庫的定位位置;最后為了計算最佳找刀路徑、控制鏈條正反轉(zhuǎn)及起停、快速找到要求刀座的精定位區(qū)、控制精確定位及輸出定位完成信號要配置一套精確的邏輯處理電路。
隨著切削速度的提高,切削時間的不斷縮短,對換刀時間的要求也在逐步提高,換刀速度已成為高水平加工中心的一項重要指標[10]。目前,快速自動換刀技術(shù)主要有以下幾個方面:(1)采用動作速度較快的機構(gòu)和驅(qū)動元件,在傳統(tǒng)的自動換刀裝置基礎(chǔ)上提高換刀速度。如伺服電機驅(qū)動的凸輪式換刀機構(gòu),由于動作可重疊、運動規(guī)律可選擇、幾乎無定位誤差以及沒有中間環(huán)節(jié)的控制,具有更高的可靠性與較高的自動換刀速度,但是凸輪分度機構(gòu)工作曲面復雜,在設(shè)計和制造上有很大難度。要實現(xiàn)凸輪式ATC的國產(chǎn)化,解決該凸輪的設(shè)計和加工是關(guān)鍵;(2)根據(jù)高速加工中心的結(jié)構(gòu)特點設(shè)置新型的刀庫和換刀機構(gòu)的位置。如采用刀庫布置在主軸周圍的轉(zhuǎn)塔方式,這樣刀庫自身相當于機械手,通過刀庫拔插刀并采用順序換刀,使機床切屑到切屑換刀時間較短;或刀庫布置在主軸的周圍,但采用每把刀有一個機械手的方式使換刀幾乎沒有時間的損失,并可以采用任意選刀的方式;(3)考慮到高速加工中心在結(jié)構(gòu)上已和傳統(tǒng)的加工中心不同,以刀具運動進給為主,減小運動件的設(shè)計質(zhì)量可以大幅提高自動換刀裝置的換刀時間。HSK 刀柄質(zhì)量輕,拔插刀行程短,因此快速自動換刀裝置采用HSK 空心短錐柄刀可以使其速度提高[11];(4)除了在傳統(tǒng)的自動換刀裝置上改進以提高換刀速度外,還可以通過新型的換刀機構(gòu)實現(xiàn)快速換刀,如采用多主軸換刀是快速換刀的一個發(fā)展趨勢[12]。
由于刀庫機械手自動化程度高、機構(gòu)運動較復雜且與加工中心配套工作,換刀時,機械手和刀庫執(zhí)行的動作多、速度快、距離短、要求定位準確,再加上電路和機械方面的保護功能,使得這部分的機械結(jié)構(gòu)和電氣控制變得十分復雜。為滿足加工需要,刀具須頻繁交換,其可靠性對保障加工任務而言非常關(guān)鍵[13]。
自動換刀裝置的可靠性技術(shù)主要從可靠性設(shè)計、分析、試驗、評估和增長等方面進行[14]。其中自動換刀裝置可靠性設(shè)計與增長技術(shù)是改進和提高其可靠性的重要手段,而且是一種貫穿于整個自動換刀裝置生產(chǎn)制造與使用過程的技術(shù)。具體而言,自動換刀裝置可靠性設(shè)計與增長技術(shù)是一個不斷向前推進的過程。它是隨著自動換刀裝置產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、使用階段工作的逐漸進行,產(chǎn)品的可靠性特征量逐步提高的過程。實現(xiàn)自動換刀裝置可靠性增長的手段包括:產(chǎn)品設(shè)計與制造中缺陷的改進;產(chǎn)品的篩選與磨合;生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備及其運行情況、生產(chǎn)工藝的改進等。在自動換刀裝置可靠性增長技術(shù)方面,主要圍繞提高產(chǎn)品可靠性進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加工工藝和質(zhì)量管理等多方面的改善與提高,屬于一個系統(tǒng)化的綜合技術(shù)。
作為數(shù)控加工中心的一個關(guān)鍵功能部件,自動換刀裝置的性能直接影響到數(shù)控加工中心的生產(chǎn)效能及產(chǎn)品精度,已成為制約國產(chǎn)數(shù)控加工中心自主化的一個技術(shù)瓶頸。在降低生產(chǎn)成本架構(gòu)的發(fā)展需求下,高可靠性、高效率、高速化是自動換刀裝置的發(fā)展趨勢。
我國一直把以數(shù)控機床為代表的先進制造業(yè)作為優(yōu)先發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。作為多功能加工中心的關(guān)鍵部件,自動換刀裝置的發(fā)展對我國數(shù)控機床行業(yè)具有重要的戰(zhàn)略意義,符合我國先進制造業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。文中對國內(nèi)外自動換刀裝置的發(fā)展和研究狀況進行了介紹,對其關(guān)鍵技術(shù)進行了歸納總結(jié)。而且,在國家重大科技專項(2010ZX04014-013)的支持下,項目組成員聯(lián)合秦川機床有限公司和漢江機床有限公司進行刀庫及機械手的可靠性研究,有望在自動換刀裝置及其關(guān)鍵技術(shù)等方面取得明顯進展,從而提高國產(chǎn)自動換刀裝置的性能水平,促進我國數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展和提升。
【1】劉建慧,鄒慧君.加工中心自動換刀裝置類型綜述及設(shè)計特點[J].機械設(shè)計與研究,2001(3):50-52.
【2】華紅芳,鄒曄,嚴勇,等.圓盤式刀庫加工中心隨機換刀系統(tǒng)的研究[J].機床與液壓,2010,38(18):26-27.
【3】劉煒.數(shù)控加工中心自動換刀系統(tǒng)[J].機床與液壓,2005(5):58-60.
【4】CHEN F C.Configuration Synthesis of Machining Centers with Tool Change Mechanisms[J].International Journal of Machine Tool & Manufacture,1999,39:273-295.
【5】賀煒,蔚澤峰,陳嬋娟.加工中心弧面凸輪式自動換刀裝置[J].制造技術(shù)與機床,2000(8):23-25.
【6】韓越梅.加工中心自動換刀裝置的研究進展[J].裝備制造技術(shù),2010(5):128-129.
【7】鄒慧君.機構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計[M].上海:上海科技出版社,1996.
【8】于偉華.數(shù)控鏈式刀庫的精確定位于控制[J].制造技術(shù)與機床,2001(1):10-11.
【9】邱焜城.刀庫之發(fā)展趨勢與未來展望[J].制造技術(shù)與機床,2007(4):114.
【10】王社科,楊慶東,趙宏林.高速加工中心的快速換刀技術(shù)[J].制造技術(shù)與機床,2001(12):5-7.
【11】魏志強,王先逵,楊志剛.高速加工中心及其關(guān)鍵技術(shù)[J].機床與液壓,2008,36(2):11-12.
【12】王社科,楊慶東,孫志永.淺談快速自動換刀裝置[J].機械加工與自動化,2002(10):20-22.
【13】王元軍,楊琪,俞暉,等.某型臥式加工中心自動換刀系統(tǒng)可靠性與故障分析[J].中國制造業(yè)信息化,2010(7):76-78.
【14】郭永基.可靠性工程原理[M].北京:清華大學出版社,2002.