第三章 典型部件设计(机械制造装备设计 第四版).ppt

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平镶条间隙调整装置 平镶条 外形:长度方向上厚度相等,横截面为矩形、平行四边形或 直角梯形。 调整方法:通过横向移动来调整间隙。 特点: (a)、(b):镶条制造容易,各处间隙不易调整均匀,刚件差; (c):镶条刚性好,装配方便,但调整麻烦。 斜镶条 沿其长度方向有一定斜度,靠纵向位移使其两个侧面分别与动导轨和支撑导轨接触,调整导轨间隙,常用斜度在1∶100~1∶40之间。 特点: 在全长上两个面分别同动导轨和固定导轨均匀接触; 支承面积同调整位置无关; 刚度比平镶条高,但加工困难。 斜镶条结构 3.3.3 导轨的结构类型和特点 (一)滑动导轨 滑动导轨具有一定动压效应的混合摩擦状态。导轨的动压效应主要与导轨的摩擦速度、润滑油粘度、导轨面的油沟尺寸和型式等有关。速度较高的主运动导轨,应合理设计油沟型式和尺寸,选择合适粘度的润滑油,以产生较好的动压效果。 优点是结构简单、制造方便和抗振性好。 缺点是磨损快。 为提高耐磨性,广泛采用塑料导轨和鑲钢导轨。塑料导轨使用粘结法或涂层法覆盖在导轨面上。通常对长导轨喷涂法、对短导轨用粘结法。 四种导轨: 粘结塑料软带导轨(四氟乙烯;受力后变形) 塑料涂层(环氧树脂,填充剂) 金属塑料复合导轨(钢板、多孔青铜颗粒、聚四氟乙烯层;可提高导轨板的导热性) 鑲钢导轨(分段镶嵌) 3.3.3 导轨的结构类型和特点 (二)静压导轨 静压导轨按结构形式分开式和闭式两大类。 (三)卸荷导轨 卸荷导轨用来降低导轨面的压力,减少摩擦阻力,从而提高导轨的耐磨性和低速运动的平稳性,尤其是对大、重型机床来说,工作台和工件的质量很大, 导轨面上的摩擦阻力很大,常用卸荷导轨。 导轨的卸荷方式有机械卸荷、液压卸荷和气压卸荷。 3.3.3 导轨的结构类型和特点 (四)滚动导轨 在滑动导轨两导轨面之间放置滚动体而形成的导轨副 直线滚动导轨部件 机床导轨的技术要求 1、导轨的精度 (五)导轨的设计 2、导轨的硬度 3、导轨的稳定性 导轨的几何精度 导轨的直线度 导轨之间的相互位置精度 导轨副的接触精度 导轨的表面粗糙度 滑动导轨的设计主要有如下内容: ※选择滑动导轨的类型和截面形状; ※根据机床的工作条件、使用性能,选择出合适的 导轨类型; ※选择合适的导轨材料、热处理方法,保证导轨耐 磨性和使用寿命; ※进行滑动导轨的结构设计和计算; ※设计导轨调整间隙装置和补偿方法; ※设计润滑、防护系统装置; ※制定出导轨制造加工、装配的技术要求。 (五)导轨的设计 (2)滚动导轨的设计 目前,直线滚动导轨副和滚动导轨块基本上已经 系列化、规格化和模块化。用户可根据需要进行 外购。 滚动导轨的设计,主要是根据导轨的工作条件、 受力情况、使用寿命等要求,选择直线滚动导轨 副或滚动导轨块的类型、数量,并进行合理的配 置。 (五)导轨的设计 (一)合理选择导轨的材料和热处理 导轨材料和热处理方法对导轨性能、精度有直接影响, 要合理的选择,以便降低摩擦系数,提高导轨的耐磨 性,降低成本。 导轨的材料有铸铁、钢、有色金属、塑料等。 (1)铸铁导轨:良好的抗振性抗,工艺性和耐磨性。 (2)鑲钢导轨:磨损能力强。 (3)有色金属:可以防止撕伤,保证运动的平稳性和 提高运动精度。 (4)塑料:摩擦因数低、耐磨性高、抗撕伤能力强、 低速不易爬行、运动平稳、工艺简单、化学性能 好、成本低等特点。

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