■ 清華大學機械工程系 (北京 100084) 張 云 姜 楠■ 呼和浩特眾環(huán)集團 (內(nèi)蒙古 010051) 張國斌
靜態(tài)夾緊力是保證卡盤能夠正常工作的重要因素,是衡量卡盤性能好壞的重要指標之一,因此必須對其進行準確計算、精心設(shè)計,使得卡盤結(jié)構(gòu)合理,適應(yīng)市場的需求。由于該力對加工的零件質(zhì)量、精度和實際生產(chǎn)制造安全而言非常重要,所以必須找出影響靜態(tài)夾緊力的相關(guān)影響因素,對其深入分析,找到確切的函數(shù)關(guān)系。本文基于手動四爪卡盤運用靜力學的方法對其靜態(tài)夾緊力的數(shù)學公式進行了推導,根據(jù)卡盤中關(guān)鍵受力零部件,利用物理力學平衡知識,導出初始靜態(tài)夾緊力計算公式,并借助Matlab軟件對靜態(tài)夾緊力與部分參數(shù)之間的關(guān)系進行了計算。結(jié)果表明,摩擦系數(shù)f和錐齒輪的盤絲螺旋升角α對靜態(tài)夾緊力F的影響非常大,其余各參數(shù)則對靜態(tài)夾緊力F的影響很小,因此在設(shè)計計算時,要著重考慮這兩種參數(shù)。
四爪手動卡盤的結(jié)構(gòu)如圖1所示。輸入轉(zhuǎn)矩Mn通過傘齒輪使錐齒輪按照圖示方向轉(zhuǎn)動,錐齒輪上的盤絲螺紋帶動卡爪沿著盤體(圖中未顯示)徑向移動,實現(xiàn)對工件的夾緊。
圖1 四爪手動卡盤結(jié)構(gòu)示意1.尾蓋 2.卡爪 3.錐齒輪 4.傘齒輪
(1)以傘齒輪為研究對象。圖2為傘齒輪的端面受力圖。T為輪齒正壓力的端面投影,Mf為摩擦力矩,Mn為驅(qū)動力矩,R1為傘齒輪大端齒頂圓半徑,rm1為齒寬中點處的分度圓半徑,且rm1≈(3/4)R1,θ為齒形壓力角。對傘齒輪的軸線O取得力矩平衡方程,即
很顯然,
其中fv為當量摩擦系數(shù),f為輪齒接觸面間的摩擦系數(shù),切向分力Tt=Tcosθ,徑向分力Tr=Tsinθ,由式(1)可得
由于夾緊驅(qū)動力是由T的切向分力Tt產(chǎn)生的,因此有
(2)以錐齒輪為研究對象。圖3為錐齒輪受力圖。錐齒輪上表面的盤絲受到傘齒輪法向力T′的作用逆時針旋轉(zhuǎn),盤絲則受到摩擦力Fp、卡爪的法向反力P、盤絲端面摩擦阻力fTa′以及盤絲內(nèi)孔摩擦阻力矩Fvρ的作用。傘齒輪輪齒的軸向分力對錐齒輪的作用可以忽略。由此可得錐齒輪的平衡方程為,即其中,盤絲軸頸摩擦圓半徑
圖2 傘齒輪端面受力圖
顯然T′=T,Pt=Psinα,Pr=Pcosα,F(xiàn)pt=fPr=fPcosα,α為盤絲h處的螺旋升角,h為錐齒輪上表面的盤絲螺紋與卡爪牙弧的接觸半徑,取
Rm2為錐齒輪輪齒齒寬中點處的分度圓半徑,且
聯(lián)立(4)、(5)式求解可得
(3)以卡爪為研究對象。圖4為卡爪受力圖。在工件的夾緊反力F和錐齒輪上表面盤絲驅(qū)動力Pr′的作用下,卡爪逆時針傾斜,使工字槽上的A、B兩點與盤體接觸,并在接觸點受到摩擦力fNA、fNB和正壓力NA、NB的作用,因此可以得到卡爪的平衡方程為,即
圖3 錐齒輪受力圖
聯(lián)立(8)、(9)和(10)式求解可得
聯(lián)立(2)、(6)和(10)式可以求得,對于輸入轉(zhuǎn)矩Mn,其對應(yīng)的靜態(tài)輸出夾緊力為
本文以某型號四爪手動卡盤為例,其具體參數(shù)如附表所示,借助Matlab軟件及公式(12)分析其具體參數(shù)對夾緊力F的影響。
令Mn、R1、R2為常量,依次以f、α、θ、r2、a、b、c、d為單一變量,利用Matlab程序繪制出靜態(tài)
圖4 卡爪受力圖
某型號四爪手動卡盤參數(shù)表
夾緊力F與某個變量之間的函數(shù)曲線,如圖5所示。
圖5 卡盤各參數(shù)與夾緊力F的函數(shù)曲線
由圖5可知,錐齒輪上表面的螺旋升角α和摩擦系數(shù)f對靜態(tài)夾緊力F的影響非常大,而其余參數(shù)的影響則較小。
螺旋升角α降低可以提高夾緊力,但是降低了傳動效率。因此需要根據(jù)實際情況合理選擇,不宜一味地降低。
另外,四爪手動卡盤不同位置的摩擦系數(shù)對于靜態(tài)夾緊力F的影響也不完全一樣,根據(jù)前文的分析過程,可將不同部位的摩擦系數(shù)f具體分為傘齒輪與盤體四個孔之間的摩擦系數(shù)f1,盤絲內(nèi)孔與盤體內(nèi)腔之間的摩擦系數(shù)f2,盤絲上表面與盤體內(nèi)腔表面之間的摩擦系數(shù)f3,盤絲螺紋與卡爪之間的摩擦系數(shù)f4,卡爪工字槽與盤體導軌之間的摩擦系數(shù)f5。因此,可將公式(12)重寫,得到
將除了摩擦系數(shù)外的結(jié)構(gòu)參數(shù)看作常量,將摩擦系數(shù)f1~f5依次作為變量,令其取值范圍為[0.05,0.30],處于常量的摩擦系數(shù)為0.15,借助Matlab可以得到四爪手動卡盤不同位置摩擦系數(shù)與靜態(tài)夾緊力F之間的關(guān)系曲線,如圖6所示。
圖6 卡盤不同位置摩擦系數(shù)與夾緊力F關(guān)系曲線
比較圖6中的曲線可知,摩擦系數(shù)f4對于靜態(tài)夾緊力F的影響最大,其次是f5,而f1、f2、f3對于夾緊力的影響均較小。
因此,在輸入轉(zhuǎn)矩Mn確定的情況下,降低各個相對運動零件表面的摩擦系數(shù)是提高卡盤靜態(tài)夾緊力F最有效的辦法,尤其是改善盤絲螺紋與卡爪之間的摩擦條件。假如把f4從一般情況下的0.15降低至0.10,靜態(tài)夾緊力便可以從32.36kN提高至45.58kN,提高幅度可以達到41%。而如果采取改變卡盤結(jié)構(gòu)尺寸等其他方法,提升效果將很有限,而且還受到工藝條件和卡盤結(jié)構(gòu)的限制,很難較大幅度地提高靜態(tài)夾緊力。
根據(jù)前文的分析,可以認為四爪手動卡盤靜態(tài)夾緊力的提升關(guān)鍵因素是降低摩擦力。通過改善四爪手動卡盤各個運動部件之間的潤滑條件,尤其是降低盤絲螺紋與卡爪之間的摩擦系數(shù)f4,是大幅提高四爪手動卡盤夾緊力的一個重要手段,為改進四爪手動卡盤的設(shè)計以及指導卡盤的合理使用,提供了理論依據(jù)。
[本課題為國家科技重大專項資助項目(2014ZX04011031-01)]
[1] 張耀文.三爪卡盤靜態(tài)夾緊力研究[J].制造技術(shù)與機床,1999(09):12-14.