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闡述托輥的進瓶螺旋桿的設計與加工

托輥的進瓶螺旋桿的設計與加工選用數控銑加工中心(亦可選用仿車、仿銑),型號為1250A,系統(tǒng)是SX850。1250A銑中心可以四軸(X、Y、Z、A)聯(lián)動,還可以根據給定的數學表達式自動完成運行軌跡。加工托輥的進瓶螺旋桿時,A軸(繞X旋轉)按給定的角度帶動螺桿轉動,銑刀沿螺桿(X方向)按給定的軌跡運動。故各參數的處理,主要集中在A(旋轉的角度)及給定的軌跡(X方向的位移),螺桿的轉動角度按360度為一圈累計,而位移仍是按照運動方程
S= V0t + t2給出,t的單位是圈,在數控程
序中是用[T1]/360(變量)表示,與角度A的變量[T1]保持一致,F將數控加工各段的數學表達列出(表一),表中的負號表示刀具方向與坐標方向相反,而A值的負號則由螺旋左右旋向決定。。。當大小與瓶徑幾乎相等(相差±3)的銑刀,按程序進行運行,即可完成進瓶螺旋桿的加工。
本文根據運動方程,引伸出一種更為直觀的托輥的進瓶螺旋桿設計方法,同時為了解決加工、測繪難的問題,還對進瓶螺旋桿的螺旋線進行簡化。筆者及同事多次使用此法,為客戶測繪設計托輥的進瓶螺旋桿,均能滿足使用要求,從而證明此設計方法的可行性。如何把簡單的設計加工成產品,本文還例舉了數控加工的數學處理及程序,以便讀者借鑒
有了以上的基本設計原理,我們可以根據工藝要求設計出我們所需的托輥的進瓶螺旋桿,但在加工中,曲線越復雜,其加工難度也越大,普通機床及經濟型數控機床不具備加工進瓶螺旋桿的功能,一般的數控機床也只有加工等變螺距的指令。故我們在設計時可以對螺旋曲線(主要是中低速的螺桿)進行簡化:等速段即等螺距(進口端)+等加速段(中間過渡)+等速段(出口即容器與星形撥輪的銜接) ,把中間過渡段直接變?yōu)榈燃铀俣危サ魪碗s的過渡曲線,而出口的等速段只是末螺距的延長(0~1圈),速度位移曲線圖見(圖四)。作這樣處理后,對容器的平穩(wěn)運送沒有造成很大的影響。而在加工難度上卻簡單了許多,特別是測繪時,由于其原件有磨損,要想準確測量其螺線,難度極大,但我們可以根據供送容器、星形撥輪的大小及螺桿的長短設計出替代品。
下面我應用實例進一步闡述托輥的進瓶螺旋桿的設計與加工。已知供送容器的瓶徑為65mm,星形撥輪的節(jié)距為126mm,螺桿總長700mm,左旋螺線。根據已知條件設計加工進瓶螺旋桿。59to.cn托輥技術整理發(fā)布。

