
- •В ведение
- •1. Автоматизация складирования, загрузки и транспортирования изделий
- •1.1. Общие положения
- •1.2. Загрузочные устройства автоматизированных систем
- •1.3. Транспортные устройства автоматизированных систем
- •1.4. Технические средства автоматизированных транспортных систем
- •1.5. Выбор транспортно-складских систем
- •2. Особенности конструкций технологической оснастки в автоматизированном производстве
- •2.1. Инструментальная оснастка апс
- •2.2. Размерная настройка инструмента
- •2.3. Применение приспособлений в условиях
- •3. Силовые приводы для автоматизации зажимных устройств в станочных приспособлениях
- •3.1. Пневматические приводы
- •3.2. Гидравлические приводы
- •3.3. Пневмогидравлические приводы
- •4. Автоматизация контроля и диагностики
- •4.1. Классификация различных средств для активного контроля размеров обрабатываемых деталей
- •5. Управление технологическими процессами в автоматизированном машиностроении
- •5.1. Общие положения
- •5.2. Исполнительные механизмы систем управления
- •I, II, III, IV – обмотки статора шагового двигателя
- •5.3. Измерительные устройства
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
3.2. Гидравлические приводы
В станочных приспособлениях с гидроприводом высокое давление масла создается насосом гидравлической установки, работающей от электромотора.
По сравнению с пневматическими приводами гидравлические приводы имеют ряд преимуществ: 1) высокое давление рабочей жидкости — масла — на поршень гидроцилиндра создает большую силу зажима детали; 2) благодаря высокому давлению можно уменьшить размеры и массу гидравлических приспособлений; 3) рабочей жидкостью в гидравлических приводах является масло, которое обеспечивает надежную смазку трущихся поверхностей деталей гидроцилиндра и уменьшает их износ; 4) передача зажимных усилий происходит плавно вследствие практической несжимаемости рабочей жидкости — масла.
К недостаткам гидравлических приводов относятся: 1) сложность гидроустановки и необходимость в дополнительной площади для ее размещения; 2) большая стоимость гидроприводов по сравнению с пневмоприводами.
Гидравлические приводы применяются в основном на заводах серийного и мелкосерийного производства, не имеющих компрессорных установок для получения сжатого воздуха.
Гидравлический привод — это самостоятельная установка (агрегат), состоящая из электродвигателя, рабочего гидроцилиндра, насоса для подачи масла в цилиндр, бака для масла, аппаратуры управления и регулирования и трубопроводов. В зависимости от назначения и мощности гидравлический привод может обслуживать приспособление, установленное на одном станке, группу из трех-пяти приспособлений, установленных на нескольких станках, или группу из 30—40 приспособлений, установленных на различных станках. Гидравлические приводы для единичного и группового обслуживания конструктивно устроены одинаково и различаются лишь мощностью.
На рис. 15 дана схема гидропривода, который может обслужить 30— 40 приспособлений (показаны только три приспособления, установленные на различных станках). Объединенный гидропривод — гидроагрегат — состоит из двух самостоятельных гидроприводов, каждый из которых имеет самостоятельную ветвь. При работе используется только один гидропривод или одна ветвь (второй является запасным).
На баке 1 установлена вся гидроаппаратура. Каждая рабочая ветвь объединенного гидропривода состоит из электродвигателя 2, гидронасоса 3 производительностью 12 л/мин, обратного клапана 5, гидроаккумулятора 7, предохранительного клапана 4, манометра 6, реле давления 3, магнитных пускателей 9 и трубопроводов. Электродвигатель 2 приводит в действие гидронасос 3, который подает масло через обратный клапан 5 в гидроаккумулятор и гидросеть под давлением 5 Мн/м2 (50 кГ/см2). Реле давления отключает электродвигатель с насосом, если давление масла в гидросети становится выше этой величины, и включает его, когда давление в гидросети падает ниже 4,5 Мн/м2 (45 кГ/см2).
Предохранительный клапан 4 при увеличении давления масла в гидросети спускает его в бак 1. Гидроаккумулятор 7, поддерживающий постоянным давление масла в гидросети, состоит из цилиндра, внутри которого находится поршень со штоком. Одна полость цилиндра гидроаккумулятора заряжается из баллона сжатым воздухом под давлением 3—4 Мн/м2 (30— 40 кГ/ см2), после чего в другую его полость насосом 3 нагнетается масло под давлением 5 Мн/м2 (50 кГ/см2). При этом поршень перемещается и повышает давление сжатого воздуха в полости цилиндра гидроаккумулятора с 4 Мн/м2 (40 кГ/см2) до 5 Мн/м2 (50 кГ/см2). При уменьшении давления масла в гидросети ниже этого воздух, сжатый под давлением 5 Мн/м2 (50 кГ/см2) в полости цилиндра гидроаккумулятора, будет перемещать поршень и, сжимая масло в другой полости цилиндра гидроаккумулятора под таким же давлением, будет выравнивать давление масла в гидросети до 5 Мн/м2 (50 кГ/см2).
Рис. 15. Гидропривод для одновременного обслуживания
30-40 станочных приспособлений
Каждый станок с гидравлическим приспособлением снабжен гидропанелью 10 и распределительным краном 11, через которые масло проходит к гидроцилиндрам каждого приспособления станка.
На рис. 16 дана схема гидропанели, служащей для поочередной подачи масла в правую или левую полости гидроцилиндра. Гидроаккумулятор 1 и обратный клапан 4 поддерживают в гидроцилиндре станочного приспособления постоянное давление независимо от колебаний давления в гидросети. Схема гидропривода к токарному станку показана на рис. 17. Гидропривод состоит из агрегата 1 (электродвигатель, насос и бак для масла), трубопроводов 2 и гидроцилиндра 3. Распределительный кран 6 поочередно переключает подачу масла в правую или левую полость гидроцилиндра. При этом поршень гидроцилиндра последовательно перемещается вправо или влево и через шток, тягу и промежуточные звенья приводит в действие кулачки 5 патрона 4, которые сжимают или разжимают обрабатываемую деталь.
Гидроцилиндры являются самостоятельными силовыми узлами гидроприводов. По конструкции гидроцилиндры можно разделить на поршневые и лопастные. Поршневые гидроцилиндры широко применяются в приспособлениях к различным станкам. Лопастные гидроцилиндры используются в некоторых случаях (весьма редко) для зажима деталей на токарных и револьверных станках и здесь не рассматриваются.
Рис. 16. Схема гидропанели:
1 – гидроаккумулятор; 2 – запорные краны;
3 - воздушный клапан; 4 – мобратный клапан; 5 - манометр
Гидроцилиндры нормализованы и различаются по типоразмерам, которые определяются диаметром цилиндра и длиной хода поршня со штоком. Основные эксплуатационные показатели гидроцилиндров — усилие на штоке и длине его хода.
Рис. 17. Гидропривод к токарному станку
Рис. 18. Гидроцилиндр одностороннего действия:
а – толкающийся; б - тянущий
По принципу действия гидроцилиндры разделяются на односторонние и двусторонние. Гидроцилиндры одностороннего действия по способу подачи масла в их полость и по характеру работы штока изготовляются толкающими и тянущими (рис. 18, а, б). В гидроцилиндрах одностороннего действия масло под давлением поступает через штуцер 1 в полость А цилиндра и перемещает поршень 2 со штоком 4 вправо (при зажиме детали). Движение поршня 2 со штоком 4 влево осуществляется пружиной 3 (при разжиме детали). В двусторонних гидроцилиндрах масло последовательно поступает в левую или правую полость гидроцилиндра и перемещает поршень в обе стороны при зажиме и разжиме обрабатываемой детали в приспособлении.
На рис. 19 показан вращающийся гидроцилиндр двустороннего действия, установленный на заднем конце шпинделя токарного станка и служащий для перемещения кулачков патрона при зажиме и разжиме обрабатываемых деталей. Внутри корпуса 7 гидроцилиндра на штоке 9 закреплен поршень 8.
В крышку 6 запрессована ось 5, вращающаяся во втулке 4, установленной в неподвижном маслоприемнике 1. В правый конец штока 9 ввинчена тяга, которая передает движение поршня со штоком промежуточным звеньям, перемещающим кулачки патрона. Герметичность между поршнем, корпусом и крышкой, а также между штоком и корпусом обеспечивается резиновыми кольцами. Масло, подводимое под давлением к штуцеру 2 через каналы в оси 5, крышке 6 и корпусе 7, поступает в штоковую полость гидроцилиндра. Масло, подводимое под давлением к штуцеру 3, по каналу в оси поступает в бесштоковую полость гидроцилиндра. Поочередная подача масла в штоковую и бесштоковую полости гидроцилиндра осуществляется гидропанелью. Для гидроцилиндров двустороннего действия (рис. 19) при давлении масла на поршень в бесштоковой полости гидроцилиндра а при давлении масла на поршень в штоковой полости гидроцилиндра
Рис. 19. Вращающийся гидроцилиндр двустороннего действия