变位器工装设计——0.1t普通座式焊接变位机主要内容1.本设计的目的、意义2.变位机简要介绍3.设计方案的确定4.传动装置的设计及校核5.结论本设计的目的、意义在焊接生产中,就会遇到焊接变位及选择合适的焊接位置的情况,针对这一实际需要,人们就设计研制了焊接变位机,选择合适的变位机能将被焊工件的各类焊缝转动到最佳位置,从而避免立焊、仰焊,提高焊接质量及生产效率。返回国内外焊接变位机发展简介国外主要生产厂家:德国Severt公司;德国LCOOS公司;美国Aroson公司;奥地利Igm;日本松下公司等国内主要生产厂家:天津鼎盛工程机械有限公司;无锡市阳通机械设备有限公司;长沙海普公司;威达自动化焊接设备公司等市场上的一些产品示例座式焊接变位机,可以实现工作台的旋转和倾斜。本设计的变位机外形结构与该座式变位机很相似。图1座式焊接变位机市场上的一些产品示例焊接滚轮架,主要用于对焊接工件的拖动图2焊接滚轮架返回设计方案的确定本焊接变位机由工作平台、回转机构、倾斜机构、机座、控制装置、焊接导电装置等部分组成。本论文主要完成了传动机构的设计本焊接变位机传动系统的确定工作台回转系统如下:直流电动机——带轮传动——第一级蜗杆蜗轮传动——第二级蜗杆蜗轮传动——工作台(具体机构布置详见设计图纸)本焊接变位机传动系统的确定工作台倾斜系统如下:直流减速电机——谐波齿轮减速器——一级直齿轮减速——工作台倾斜轴(详见设计图纸)返回图3焊接变位机回转机构的受力状态传动装置的设计工作机阻力矩驱动功率的确定,abGeGeFFll0.5()faabbMfFdFdfTGeM()95509550fGeMTnP传动机构设计式中P——回转轴的驱动功率(kW);Mf——轴承处的摩擦力矩(N·m);f——轴径处滑动摩擦系数;Fa、Fb——分别为A、B处的支反力(N);dA、dB——分别为A、B处轴径(mm);l——主轴AB段长度(mm)G——工作台的总重量(N);e——综合重心偏心距,即偏离工作台回转中心的距离;T——回转轴最大阻力矩(N·m);n——回转轴的的最大转速(r/min);——回转系统的传动效率;、h——最大重心高度(mm)传动装置的设计由上面的受力分析和计算公式可计算得回转机构的转矩和驱动功率:T=98.56N·m0.1119550TnPkW回图4焊接变位机倾斜机构的受力状态传动装置的设计同样倾斜机构中的最大力矩和驱动功率计算如下:22max1TMGhemaxTM——倾斜轴的最大阻力矩(N·m)P0.08kW倾传动装置的设计电动机的选择根据本焊接变位机的功率较小,而且需要高精度自动化控制,所以选用直流伺服电机来作为动力源。电动机功率的确定式中P额定——电动机的额定功率(kW);Pd——机械要求电动机输出的功率(kW)(1~1.3)dPP额定=传动装置的设计回转机构电动机额定功率:倾斜机构电动机功率:P1.3P0.144kW回额定=P1.3P0.104kW额定倾=传动装置的设计传动比的分配确定工作台回转系统:取i带轮=2i蜗杆1=36i蜗杆2=40回转机构总传动比i=2880传动装置的设计工作台倾斜系统传动比分配:取i电机=16i谐波减速=80i齿=4倾斜机构总传动比i=5120传动装置的设计传动装置的运动和动力参数1.各轴转速可由下式计算101mnni12120112mnnniii2323011223mnnniiii330112233mr/min传动装置的设计传动装置的运动和动力参数2.各轴输入功率可由下式计算:10010dPPP21120dwrPPP2232230dwrPPPr/min传动装置的设计传动装置的运动和动力参数3.各轴输入转矩可由下式计算:1119550PTn2229550PTn3339550PTnN·m传动装置的设计表1回转机构运动和动力参数轴名参数电动机轴1轴(一级蜗杆轴)2轴(二级蜗杆轴)3轴(二级蜗轮轴)转速n(r/min)150075020.830.52功率P(kW)0.1850.1780.1410.111转矩T(N·m)1.172.2764.642038.55传动比i23640效率0.960.7920.792传动装置的设计表2倾斜机构运动和动力参数轴名参数电动机轴1轴(一级蜗杆轴)2轴(二级蜗杆轴)3轴(二级蜗轮轴)转速n(r/min)3000187.52.340.58功率P(kW)0.1500.1470.1400.133转矩T(N·m)0.4787.49571.362189.91传动比i16804效率0.980.960.95传动装置的设计蜗轮、蜗杆的选择:蜗轮齿数Z2=iZ1。为了避免蜗轮轮齿发生根切,Z2不应少于26;动力蜗杆传动,一般Z2=27~80。蜗杆头数和蜗轮齿数:第一级蜗杆蜗轮Z1=1;Z2=36第一级蜗杆蜗轮Z1=1;Z2=40传动装置的设计蜗杆传动的强度计算接触强度计算:式中ZE——材料系数,。对于钢制蜗杆与锡青铜蜗轮,ZE=160;对于钢制蜗杆与铸铁蜗轮,ZE=162;T2——蜗轮轴转矩,N·mm——蜗轮轮齿许用接触应力,MPaZ2——蜗轮齿数。K——载荷系数,一般取K=1.1~1.4233223.25EHZmqKTmmZH传动装置的设计蜗杆传动的强度计算弯曲强度计算:式中——蜗轮当量齿轮的齿形系数;——蜗轮轮齿许用弯曲应力,MPa;——蜗杆螺旋升角,Deg;其它同前。2FYF32232cos1.17FFKTYmqmmZ传动装置的设计齿轮的设计与校核按齿面接触强度设计:式中T1—齿轮转矩,N·mm;b—轮齿接触宽度,mm;K—载荷综合系数[hH]—轮齿的许用接触应力,N/mm2u—大齿轮和小齿轮的齿数比ψd—齿宽系数1216711··duKTdu3H≥()σψ传动装置的设计齿轮的设计与校核校核齿轮弯曲强度:式中YFS—复合齿形系数;m—模数,mm;T—齿轮转矩,N·mm;b—轮齿接触宽度,mm;K—载荷综合系数;Z1—齿数;[σH]—轮齿的许用弯曲应力,N/mm22212/FSKTYNmmbmZFFσ=≤σ传动装置的设计轴的设计与校核按转矩估算轴的最小直径式中P——轴所传递的功率(kw);n——轴的转速r/min);C——由轴的许用切应力所确定的系数3PdCn传动装置的设计轴的强度校核轴承的选择与校核返回结论1.本焊接变位机为两个自由度的焊件变位机,能够实现工作台的回转和倾斜运动,能有效的将焊缝变化到平焊位置或者“船形”位置;2.工作台回转的角度为0~360°,工作台回转角速度V回=0.5~3.15r/min;3.工作台倾斜角度为0°~135°,工作台倾斜角速度V倾=0.3~1r/min;4.回转机构中采用一级带轮传动,可以吸收振动,而且可以防止传动轴咔住等意外情况发生时造成电机烧坏;5.本焊接变位机能够适应各种不同尺寸形式的0.1吨重量范围内焊件的焊接;6.本焊接变位机结构形式简单,尺寸大小适于人操作;7.本焊接变位机尽量采用标准件,便于加工制造,降低成本。谢谢!