1.急需毕业论文一篇 题目: {机 床 夹 具 设 计}
机床夹具设计方法探讨摘要:机床夹具设计是金属切削加工批量生产的重要环节,设计质量的高低直接影响到零件的加工质量和效率。
笔者总结了多年实际工作的经验,系统介绍了机床夹具设计的基本方法和关键技术。关键词:定位元件;支承元件;夹紧装置;夹具对定;强度校核;动静平衡机床夹具设计的主要任务是根据客户提出的设计任务要求,结合被加工零件、金切设备及其切削方式和参数,合理选择定位方式,设计合理的定位支承元件、夹紧装置、对刀元件、夹具体等装置或元件。
其设计流程的关键点是:首先应分析使用夹具时,造成被加工零件表面位置的加工误差因素,合理分配夹具定位精度;其次要根据加工过程中被加工零件受到的切削力、惯性力及重力等外力的作用,合理选择定位方式、支承点、夹紧点、夹紧力大小及其作用方向,设计合适的夹紧机构,以保证被加工零件的既定位置稳定可靠;第三是设计夹具对定;最后校核夹具关键零件强度和设备进刀抗力等,最终完成全套夹具图设计。1加工误差因素分析使用夹具时,造成被加工零件表面位置加工误差的因素分为下列三个方面:(1)与夹具相对刀具及切削成型运动的位置有关的加工误差,即对定误差△DD。
它包括与夹具相对刀具的位置有关的加工误差———对刀误差△DA和与夹具相对切削成型运动的位置有关的加工误差———夹具位置误差△W。(2)与被加工零件在夹具中安装有关的加工误差,即安装误差△AZ。
其中包括被加工零件在夹具中定位不准确所造成的加工误差———定位误差△DW以及被加工零件夹紧时被加工零件和夹具变形所造成的加工误差———夹紧误差△J。(3)与加工过程中一些因素有关的加工误差,即过程误差△GC。
它包括工艺系统的受力变形、热变形、磨损等因素所造成的加工误差。为了得到合格产品,必须使各项加工误差之总和不大于规定的被加工零件的相应公差δ,即△DD+△AZ+△GC≤δ。
在设计夹具时需要仔细分析计算△DD和△AZ,从全局出发对其数值加以控制。初步计算可粗略按三项误差平均分配,各不超过公差的三分之一考虑。
其中△DD和△AZ与夹具的设计和使用有关,当这种单项分配不能满足误差控制要求时,也可按△DD+△AZ≤(2/3)δ分配误差。2定位支承方案确定定位方案设计,应根据被加工零件的形状特点和工序加工要求来决定必须消除哪些自由度,选择或设计什么定位元件来保证这些自由度的消除,不能过定位和欠定位。
设计夹具从减小加工误差考虑,应尽可能选用工序基准为定位基准,即基准重合原则。定位方式要根据具体情况,以最基本的典型定位为基础,进行举一反三设计。
如:(1)平面基准的定位。为了保证其定位基准位置精确,定位基准应该具有相对较高的表面质量,同时应尽可能增大支承之间的距离,使三点之间面积尽可能大,保证被加工零件稳定可靠,不使被加工零件在定位时重心失稳。
对于未加工的粗糙平面定位,要用圆头支承钉,以保证接触点位置相对稳定。对于已加工过的平面,为避免压坏基准面和减少支钉磨损,通常用平头支承钉或支承板。
此外还可以用浮动的多点自位支承,提高毛基准定位的精度或工件刚度,其作用相当于一个固定支承,限制一个自由度。(2)一面两销定位是夹具设计中经常使用的定位方法,两定位销为短圆柱销,其中一个削边,另一个不削边。
削边的一个定位方向要与两个被定位孔连线方向垂直。不削边的短圆柱销直径的取值,要等于其定位孔处于最大实体状态时的孔值,即工件孔值的下极限偏差值,按g6或f7给定公差。
削边的短圆柱销要在其定位孔处于最大实体状态时的孔值D2基础上,根据被加工零件的两孔间距尺寸公差±δg、夹具的两定位销间距尺寸制造公差±δx和削边销宽度b,按2 b(δg+δx)/D2进行修正,即削边销直径d2=D2-2b(δg+δx)/D2,公差按h5或h6给定。其中δx取值一般为(1/3~1/5)δg,但要结合制造夹具工艺水平。
(3)辅助支承不属于定位支承,它不起消除自由度作用,但不能破坏被加工零件已消除自由度的既定位置,只能起到增大支承刚度,以减小其承受夹紧力、切削力时的变形。总之,定位支承元件要稳定可靠、耐磨。
材料通常选用T8A或20渗碳钢(渗碳深0.8~1.2mm),热处理淬火硬度HRC55~60。3夹紧装置设计夹紧装置设计既要保证被加工零件的既定位置稳定可靠,又要避免被加工零件产生不允许的变形和表面损伤,同时夹紧机构应操作安全、方便、省力。
因此需通过合理选择夹紧点、正确确定所需夹紧力大小及方向,设计合适的夹紧机构来予以保证。对于薄壁刚性差的被加工零件,要特别注意夹紧变形。
除了改变夹紧部位以减小夹紧变形外,还可以通过设计特殊形状的夹爪和压脚(如具有较大弧面的夹爪、带活动压块的螺旋机构等),使夹紧力分散作用在一条线或一个面上,以减少被加工零件变形。另外,对于低刚度被加工零件,夹紧点应尽可能接近被加工表面,以保证加工中被加工零件震动较小。
夹紧力计算时,通常将夹具看成一个刚性系统以简化计算,根据被加工零件受切削力、夹紧力、重力(大型被加工零件)、惯性力(高速运动的被加工零件)后处于。
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快速偏心夹具的设计与应用【摘要】工件的装夹速度是夹具设计研究中的一个重要课题。
分析了现有生产过程中使用的传统夹具和新型夹具的结构和特点。设计了快速偏心夹具,由偏心机构和推拉杆组成,偏心机构对工件施加夹紧力,推拉杆为适应于不同尺寸工件的频繁更换而设计,满足了夹紧力技术要求,达到了快速夹紧工件的目的。
此夹具结构简单、适用工件范围广、夹紧可靠、生产率高。关键词:夹具;偏心夹紧机构;快速装夹 1引言夹具是在金属切削加工中,用以准确地确定工件位置,并将其牢固地夹紧,以接受加工的工艺设备。
它的主要作用是:可靠地保证工件的加工质量,提高加工效率,减轻劳动强度,充分发挥和扩大机床的工艺性能。因此,夹具在机械制造中占有重要的地位。
[1]夹具的种类很多,如按其应用范围分类可分为以下四种基本类型:通用夹具、专用夹具、成组夹具和组合夹具。虽然应用范围不同,但夹具大多有五个部分组成:定位元件及定位装置、夹紧装置、对刀及引导元件、夹具体等装置[2]。
目前,在生产过程中使用的夹具大多是普通台钳。普通台钳采用螺纹夹紧机构,螺纹夹紧机构虽然结构简单、夹紧可靠,但是使用起来夹紧动作慢、工件装卸费时、工作效率低是它的显著缺点,特别是在不同尺寸工件的频繁更换上,旋转的圈数更多。
随着机械制造发展的需要,新型的快速夹具结构不断出现。如图1所示的快速夹紧平口钳是将虎钳的传动螺杆设计成螺距相等、旋向相反的两段螺杆的复合体,将虎钳的两半钳口都设计成活动钳口。
当工作时,两半活动钳口可同时向中间或两侧运动夹紧或松开工件,钳口的开合速度是常用虎钳的两倍。如图2所示。
精密组合平口钳是在夹具体内装入了可浮动的小球,当夹具体侧面的螺钉没有顶紧时,小球可以上下活动,夹具体连同活动钳口可以自由前后移动,当活动钳口接近工件后上紧螺钉,小球就被顶紧在轨道内的半球形槽内,然后转动螺杆夹紧工件,大大缩短了螺纹夹紧行程,但结构复杂,价格昂贵。如图3所示。
快夹台钳是改造了普通虎钳,将原固定螺母的内螺纹加大加长,并以相等的间隔的部分构成数个贯通的键槽,新增一个中间连接件,其内腔面以原固定螺母的内螺纹啮合原规格丝杠,螺母吻合一致的键槽式齿牙,并在其首端固定扭簧,这样当中间连接件插入加大的新固定螺母而处于对方键槽位置时,就可以自由移动带动丝杠及钳身快速开合顶紧工件,而当扭簧拧转使其齿牙插入固定螺母的齿牙时,转动台钳手柄就能在丝杠的作用下夹紧工件,操作便捷,但结构复杂,加工制造难度大,成本高。 本着简捷、实用、快速的夹具设计原则,创新设计了快速偏心夹具如图4所示。
在保证夹紧可靠的前提下,比普通台钳大大缩短了夹紧时间,提高工效数多倍,适合对不同直径的棒料和不同规格板型工件的夹紧,而且结构简单,制造容易,价格便宜。 2快速偏心夹具结构的设计2.1加工零件定位夹紧的基本要求采用夹具装夹法加工时,为了保证工件的加工精度要求,在加工前必须使工件相对刀具及切削成形运动处于准确位置。
在加工过程中,被加工工件正是通过夹具使其相对刀具及切削成形运动保持正确位置,并实现加工精度要求的。工件定位的实质,就是要使工件在夹具中占有某个确定的位置。
这一确定的位置可以通过定位支承限制相应的自由度来获得。一个物体在空间直角坐标系中具有六个自由度,即沿三个互相垂直的坐标轴的移动自由度,以及绕这三个坐标轴的转动自由度。
工件的六个自由度全部被限制而在空间占有完全确定的唯一位置,称为完全定位。如果根据该工序加工要求只需限制部分自由度,但不影响该工序的加工要求,此时称为不完全定位[1]。
因为有些工件需要连续切割制备成多块,所以在工件需要不断向前移动的方向不必限制移动自由度,采取不完全定位。又因为在切割工件的过程中,工件的形状和尺寸往往会有很大差异,不同形状的工件要求不同的夹紧方式:棒料要求横向夹紧,板材要求竖直夹紧。
工件尺寸的不同则需要频繁开合夹具的钳口进行更换。所以夹具采用平面定位,固定支承与可调支承的定位方法。
2.2现有夹紧装置的类型与结构分析夹紧装置是夹具中一个很重要的组成部分。夹紧装置的基本任务就是保持工件在定位中所获得的既定位置,以便在机械加工过程中受到切削力、离心力、惯性力等外力的作用下,不发生振动和位移,确保加工质量的生产安全。
夹紧装置的设计和选用是否正确合理,对于保证加工质量、提高生产率、减轻工人劳动强度有很大影响。为此,夹紧装置的设计应满足以下基本要求:(1)在夹紧过程中应能保持工件定位时所获得的正确位置;(2)夹紧应可靠和适当;(3)夹紧装置应操作方便、省力、安全;(4)夹紧装置的复杂程度和自动化程度应与工件的生产批量和生产方式相适应[3]。
一般夹紧装置有两个基本部分组成:(1)力源装置,即产生原始作用力的部分;(2)夹紧机构,即接收和传递原始作用力,使之变为夹紧力,并执行夹紧任务的部分。夹紧机构包括中间递力机构和夹紧元件。
中间递力机构把力源传递给夹紧元件,再由夹紧。
3.常用的夹紧机构有哪些
常用的夹紧结构:
1、斜楔夹紧机构。斜楔夹紧机构是夹紧机构中最基本的形式之一,螺旋夹紧机构、偏心夹紧机构及定心对中夹紧机构等都是斜楔夹紧机构的变形。斜楔夹紧具有接哦股简单,增力比打,自锁性能好等特点,因此得到广泛应用。
2、螺旋夹紧机构。螺旋夹紧机构结构简单,易于操作,增力比大,自锁性能好,是手动夹紧中最广泛的一种夹紧机构。螺旋夹紧机构中所用的螺旋,实际上相当于把斜楔绕在圆柱体上,一次它的夹紧作用原理与斜楔是一样的。不过这里通过转动螺旋,使绕在圆柱体上的斜楔高度发生变化来夹紧工件的。由于螺旋夹紧机构具有结构简单,制造容易、夹紧可靠、增力比大、夹紧行程不受限制等特点,所以在手动夹紧装置中被广泛使用。螺旋夹紧机构的缺点是动作慢。为提高其工作效率,常采用一些快撤装置。
3、偏心夹紧机构。偏心夹紧机构是一种快速动作的夹紧机构,它的工作效率较高,在夹具设计中应用得比较广泛。常用的偏心轮有两种形式,即:园偏心和曲线偏心。曲线偏心采用阿基米德螺旋线或对数螺旋线作为轮廓曲线。曲线偏心虽有升角变化均匀等优点,但因制造复杂,故而用的较少,而园偏心则因机构简单,制造容易,所以在生产中得到广泛应用。偏心夹紧的优点是结构简单,操作方便,动作迅速,缺点是自锁性能较差,增力比较小,一般用于切削平稳且切削力不大的场合。
4、铰链夹紧机构。铰链夹紧机构是一种铰链和杠杆组合的夹紧机构,这种机构具有动作迅速、结构简单,扩力比较大,摩擦损失小,并易于改变力的作用方向的优点,因此应用也很广泛。但是它的自锁性很差,一般不单独使用,多用于激动夹紧机构中与气动、液压等夹具联合使用,可以缩小气缸直径,减少所需动力,故这种机构又称扩力机构。铰链夹紧机构适用于多点、多件夹紧,在气动加紧中广泛应用。
5、定心、对中夹紧机构。在机械加工中常遇到以轴线或堆城中心为设计基准的工件,为了使定位基准与设计基准重合,就必须采用定心、对中夹紧机构。所谓“定心”就是夹紧工件时,工件的对称中心与夹具夹紧机构的中心重合。定心夹紧机构中与工件接触的元件既是定位元件又是夹紧元件,使工件的定位与夹紧过程同时完成。定心夹紧机构是一种同时实现对工件定心定位和夹紧的夹紧机构,即在夹紧过程中,能使工件相对于某一轴线或某一对称面保持对称性。
定心夹紧机构主要用于要求准确定心和对中的场合。此外,由于定位与夹紧动作同时进行,可以缩短辅助时间,提高劳动生产率,一次在生产中得到广泛应用。
定心,对中夹紧机构之所以能够实现准确定心、对中的原理,就在于它利用了定位夹紧元件的等速移动或均与弹性变形的方式,来消除工件定位基准面的制造误差,使这些误差或偏差相当于所定心或对中的位置,能均匀对称地分配在工件的定位基面上。因此,定心、对中夹紧机构的种类虽多,但就其各自实现定心和对中的工作原理而言,可分为下属两大类:以等速移动原理工作的定心、对中夹紧机构;以均匀弹性变形原理工作的定心夹紧机构。
6、联动夹紧机构。在夹紧机构设计中,有时需要对一个工件上的几个点或对多个工件同时进行夹紧。此时,为了减少工件装夹时间,简化结构,常常采用各种联动夹紧机构。这种机构要求从一处施力。可同时在几处(或几个方向上)对一个活几个工件同时进行夹紧。
4.常用的夹紧机构有哪些
常用的夹紧结构: 1、斜楔夹紧机构。
斜楔夹紧机构是夹紧机构中最基本的形式之一,螺旋夹紧机构、偏心夹紧机构及定心对中夹紧机构等都是斜楔夹紧机构的变形。斜楔夹紧具有接哦股简单,增力比打,自锁性能好等特点,因此得到广泛应用。
2、螺旋夹紧机构。螺旋夹紧机构结构简单,易于操作,增力比大,自锁性能好,是手动夹紧中最广泛的一种夹紧机构。
螺旋夹紧机构中所用的螺旋,实际上相当于把斜楔绕在圆柱体上,一次它的夹紧作用原理与斜楔是一样的。不过这里通过转动螺旋,使绕在圆柱体上的斜楔高度发生变化来夹紧工件的。
由于螺旋夹紧机构具有结构简单,制造容易、夹紧可靠、增力比大、夹紧行程不受限制等特点,所以在手动夹紧装置中被广泛使用。螺旋夹紧机构的缺点是动作慢。
为提高其工作效率,常采用一些快撤装置。 3、偏心夹紧机构。
偏心夹紧机构是一种快速动作的夹紧机构,它的工作效率较高,在夹具设计中应用得比较广泛。常用的偏心轮有两种形式,即:园偏心和曲线偏心。
曲线偏心采用阿基米德螺旋线或对数螺旋线作为轮廓曲线。曲线偏心虽有升角变化均匀等优点,但因制造复杂,故而用的较少,而园偏心则因机构简单,制造容易,所以在生产中得到广泛应用。
偏心夹紧的优点是结构简单,操作方便,动作迅速,缺点是自锁性能较差,增力比较小,一般用于切削平稳且切削力不大的场合。 4、铰链夹紧机构。
铰链夹紧机构是一种铰链和杠杆组合的夹紧机构,这种机构具有动作迅速、结构简单,扩力比较大,摩擦损失小,并易于改变力的作用方向的优点,因此应用也很广泛。但是它的自锁性很差,一般不单独使用,多用于激动夹紧机构中与气动、液压等夹具联合使用,可以缩小气缸直径,减少所需动力,故这种机构又称扩力机构。
铰链夹紧机构适用于多点、多件夹紧,在气动加紧中广泛应用。 5、定心、对中夹紧机构。
在机械加工中常遇到以轴线或堆城中心为设计基准的工件,为了使定位基准与设计基准重合,就必须采用定心、对中夹紧机构。所谓“定心”就是夹紧工件时,工件的对称中心与夹具夹紧机构的中心重合。
定心夹紧机构中与工件接触的元件既是定位元件又是夹紧元件,使工件的定位与夹紧过程同时完成。定心夹紧机构是一种同时实现对工件定心定位和夹紧的夹紧机构,即在夹紧过程中,能使工件相对于某一轴线或某一对称面保持对称性。
定心夹紧机构主要用于要求准确定心和对中的场合。此外,由于定位与夹紧动作同时进行,可以缩短辅助时间,提高劳动生产率,一次在生产中得到广泛应用。
定心,对中夹紧机构之所以能够实现准确定心、对中的原理,就在于它利用了定位夹紧元件的等速移动或均与弹性变形的方式,来消除工件定位基准面的制造误差,使这些误差或偏差相当于所定心或对中的位置,能均匀对称地分配在工件的定位基面上。因此,定心、对中夹紧机构的种类虽多,但就其各自实现定心和对中的工作原理而言,可分为下属两大类:以等速移动原理工作的定心、对中夹紧机构;以均匀弹性变形原理工作的定心夹紧机构。
6、联动夹紧机构。在夹紧机构设计中,有时需要对一个工件上的几个点或对多个工件同时进行夹紧。
此时,为了减少工件装夹时间,简化结构,常常采用各种联动夹紧机构。这种机构要求从一处施力。
可同时在几处(或几个方向上)对一个活几个工件同时进行夹紧。
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模具毕业论文冲压模具设计中对机械运动的控制和运用摘要:在冲压过程中,机械运动贯穿始终。
各种冲压工艺的实现都有其基本运动机理,这种运动是与模具密切相关的,各种模具的结构设计和力学设计最终都是为了满足其能够实现特定运动的要求。设计的模具能否严格完成实现冲压工艺所需的运动,直接影响到冲压件的品质,所以在模具设计中应对机械运动进行控制。
同时为了达到产品形状尺寸的要求,不能够拘泥或局限于各种工艺基本运动模式中,而应不断发展和创新,在模具设计中对机械运动灵活运用。关键词:冲压模具设计,机械运动,控制,灵活运用1.引言本论文是以冲压工艺学基本理论为依据,通过对各种冲压工艺基本运动的分析,提出了对冲压模具设计的要求。
首先阐述冲压过程中,机械运动的基本概念,然后逐项分析了冲裁、弯曲、拉深工艺的基本运动机理,指出模具设计中应着重控制到的内容,并介绍了在模具设计中对机械运动灵活运用的方法和一些实例。最后总结了根据具体情况进行产品工艺运动分析的方法,并强调在模具设计中,对机械运动的控制和灵活运用对提高设计水平和保证冲压件品质的重要意义。
2.冲压过程中机械运动的概述冷冲压就是将各种不同规格的板料或坯料,利用模具和冲压设备(压力机,又名冲床)对其施加压力,使之产生变形或分离,获得一定形状、尺寸和性能的零件。一般生产都是采用立式冲床,因而决定了冲压过程的主运动是上下运动,另外,还有模具与板料和模具中各结构件之间的各种相互运动。
机械运动可分为滑动、转动和滚动等三种基本运动形式,在冲压过程中都存在,但是各种运动形式的特点不同,对冲压的影响也各不相同。既然冲压过程存在如此多样的运动,在冲压模具设计中就应该对各种运动进行严格控制,以达到模具设计的要求;同时,在设计中还应当根据具体情况,灵活运用各种机械运动,以达到产品的要求。
冲压过程的主运动是上下运动,但是在模具中设计斜楔结构、转销结构、滚轴结构和旋切结构等,可以相应把主运动转化为水平运动、模具中的转动和模具中的滚动。在模具设计中这些特殊结构是比较复杂和困难,成本也较高,但是为了达到产品的形状、尺寸要求,却不失为一种有效的解决方法。
3.冲裁模具中机械运动的控制和运用冲裁工艺的基本运动是卸料板先与板料接触并压牢,凸模下降至与板料接触并继续下降进入凹模,凸、凹模及板料产生相对运动导致板料分离,然后凸、凹模分开,卸料板把工件或废料从凸模上推落,完成冲裁运动。卸料板的运动是非常关键的,为了保证冲裁的质量,必须控制卸料板的运动,一定要让它先于凸模与板料接触,并且压料力要足够,否则冲裁件切断面质量差,尺寸精度低,平面度不良,甚至模具寿命减少。
按通常的方法设计落料冲孔模具,往往冲压后工件与废料边难以分开。在不影响工件质量的前提下,可以采用在凸凹模卸料板上增加一些凸出的限位块,以使落料冲孔运动完成后,凹模卸料板先把工件从凹模中推出,然后凸凹模卸料板再把废料也从凸凹模上推落,这样一来,工件与废料也就自然分开了。
对于一些有局部凸起的较大的冲压件,可以在落料冲孔模的凹模卸料板上增加压型凸模,同时施加足够的弹簧力,以保证卸料板上压型凸模与板料接触时先使材料变形达到压型目的,再继续落料冲孔运动,往往可以减少一个工步的模具,降低成本。有些冲孔模具的冲孔数量很多,需要很大冲压力,对冲压生产不利,甚至无足够吨位的冲床,有一个简单的方法,是采用不同长度的2~4批冲头,在冲压时让冲孔运动分时进行,可以有效地减小冲裁力。
对那些在弯曲面上有位置精度要求高的孔(例如对侧弯曲上两孔的同心度等)的冲压件,如果先冲孔再弯曲是很难达到孔位要求的,必须设计斜楔结构,在弯曲后再冲孔,利用水平方向的冲孔运动可以达到目的。对那些翻边、拉深高度要求较严需要做修边工序的,也可以采用类似的结构设计。
4.弯曲模具中机械运动的控制和运用弯曲工艺的基本运动是卸料板先与板料接触并压死,凸模下降至与板料接触,并继续下降进入凹模,凸、凹模及板料产生相对运动,导致板料变形折弯,然后凸、凹模分开,弯曲凹模上的顶杆(或滑块)把弯曲边推出,完成弯曲运动。卸料板及顶杆的运动是非常关键的,为了保证弯曲的质量或生产效率,必须首先控制卸料板的运动,让它先于凸模与板料接触,并且压料力一定要足够,否则弯曲件尺寸精度差,平面度不良;其次,应确保顶杆力足够,以使它顺利地把弯曲件推出,否则弯曲件变形,生产效率低。
对于精度要求较高的弯曲件,应特别注意一点,最好在弯曲运动中,要有一个运动死点,即所有相关结构件能够碰死。有些工件弯曲形状较奇特,或弯曲后不能按正常方式从凹模上脱落,这时,往往需要用到斜楔结构或转销结构,例如,采用斜楔结构,可以完成小于90度或回钩式弯曲,采用转销结构可以实现圆筒件一次成型。
值得一提的是,对于有些外壳件,如电脑软驱外壳,因其弯曲边较长,弯头与板料间的滑动,在弯曲时,很容易擦出毛屑,材料镀锌层脱落,频繁抛。
6.有哪些夹紧机构
1、斜楔夹紧机构。
斜楔夹紧机构是夹紧机构中最基本的形式之一,螺旋夹紧机构、偏心夹紧机构及定心对中夹紧机构等都是斜楔夹紧机构的变形。斜楔夹紧具有接哦股简单,增力比打,自锁性能好等特点,因此得到广泛应用。
2、螺旋夹紧机构。螺旋夹紧机构结构简单,易于操作,增力比大,自锁性能好,是手动夹紧中最广泛的一种夹紧机构。
螺旋夹紧机构中所用的螺旋,实际上相当于把斜楔绕在圆柱体上,一次它的夹紧作用原理与斜楔是一样的。不过这里通过转动螺旋,使绕在圆柱体上的斜楔高度发生变化来夹紧工件的。
由于螺旋夹紧机构具有结构简单,制造容易、夹紧可靠、增力比大、夹紧行程不受限制等特点,所以在手动夹紧装置中被广泛使用。螺旋夹紧机构的缺点是动作慢。
为提高其工作效率,常采用一些快撤装置。3、偏心夹紧机构。
偏心夹紧机构是一种快速动作的夹紧机构,它的工作效率较高,在夹具设计中应用得比较广泛。常用的偏心轮有两种形式,即:园偏心和曲线偏心。
曲线偏心采用阿基米德螺旋线或对数螺旋线作为轮廓曲线。曲线偏心虽有升角变化均匀等优点,但因制造复杂,故而用的较少,而园偏心则因机构简单,制造容易,所以在生产中得到广泛应用。
偏心夹紧的优点是结构简单,操作方便,动作迅速,缺点是自锁性能较差,增力比较小,一般用于切削平稳且切削力不大的场合。4、铰链夹紧机构。
铰链夹紧机构是一种铰链和杠杆组合的夹紧机构,这种机构具有动作迅速、结构简单,扩力比较大,摩擦损失小,并易于改变力的作用方向的优点,因此应用也很广泛。但是它的自锁性很差,一般不单独使用,多用于激动夹紧机构中与气动、液压等夹具联合使用,可以缩小气缸直径,减少所需动力,故这种机构又称扩力机构。
铰链夹紧机构适用于多点、多件夹紧,在气动加紧中广泛应用。5、定心、对中夹紧机构。
在机械加工中常遇到以轴线或堆城中心为设计基准的工件,为了使定位基准与设计基准重合,就必须采用定心、对中夹紧机构。所谓“定心”就是夹紧工件时,工件的对称中心与夹具夹紧机构的中心重合。
定心夹紧机构中与工件接触的元件既是定位元件又是夹紧元件,使工件的定位与夹紧过程同时完成。定心夹紧机构是一种同时实现对工件定心定位和夹紧的夹紧机构,即在夹紧过程中,能使工件相对于某一轴线或某一对称面保持对称性。
定心夹紧机构主要用于要求准确定心和对中的场合。此外,由于定位与夹紧动作同时进行,可以缩短辅助时间,提高劳动生产率,一次在生产中得到广泛应用。
定心,对中夹紧机构之所以能够实现准确定心、对中的原理,就在于它利用了定位夹紧元件的等速移动或均与弹性变形的方式,来消除工件定位基准面的制造误差,使这些误差或偏差相当于所定心或对中的位置,能均匀对称地分配在工件的定位基面上。因此,定心、对中夹紧机构的种类虽多,但就其各自实现定心和对中的工作原理而言,可分为下属两大类:以等速移动原理工作的定心、对中夹紧机构;以均匀弹性变形原理工作的定心夹紧机构。
6、联动夹紧机构在夹紧机构设计中,有时需要对一个工件上的几个点或对多个工件同时进行夹紧。此时,为了减少工件装夹时间,简化结构,常常采用各种联动夹紧机构。
这种机构要求从一处施力。可同时在几处(或几个方向上)对一个活几个工件同时进行夹紧。
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