在制造業(yè)中,金屬條材使用頻率較高。對于直線導(dǎo)軌而言,直線度是衡量其精度的重要指標(biāo)。金屬條材在軋制、鍛造、擠壓、運(yùn)輸、冷卻及各種加工過程中常因外力作用、溫度變化以及內(nèi)力消長等發(fā)生彎曲或扭曲變形,為獲得高精度成品必須對其進(jìn)行校直。目前校直設(shè)備有多種,但主要分為臥式和立式兩類。臥式校直機(jī)由于占體積比較小,而且受材料自身重量的影響比較小,故受到研究者的重視。
校直采用三點(diǎn)反彎校直理論,即利用殘余變形來修正原來的撓度。三點(diǎn)彎曲校直法,需要固定兩端,在中間處施加彎曲反向壓力,從而達(dá)到校直修正的目的。本文根據(jù)校直原理以及液壓校直工作臺的工況要求,提出一種較為合理的液壓工作臺設(shè)計方法。
2. 三點(diǎn)壓彎校直液壓工作臺要求
直線導(dǎo)軌的最大彎曲處都在中點(diǎn)附近[2],所以采取中點(diǎn)校直具有簡單快捷的特點(diǎn)。三點(diǎn)壓彎校直要求兩端固定,而且保證兩端處于同一平面。如下圖1 所示,要求兩端夾緊導(dǎo)軌之后在工作期間是不可以移動的,所以需要有鎖緊回路。
圖1(校直工作臺示意圖)
工作原理如下:送料機(jī)構(gòu)步進(jìn)送料;導(dǎo)軌前進(jìn)半個跨距之后夾緊壓頭對被校直的導(dǎo)軌(條材)進(jìn)行夾持固定;測量探頭測量出導(dǎo)軌的撓度,即中間位置相對于中間線的偏移距離;采集的數(shù)據(jù)傳給上位機(jī),計算機(jī)進(jìn)行力學(xué)建模,分析計算出需要下壓的偏移量;計算機(jī)再把分析的數(shù)據(jù)結(jié)果傳給PLC,PLC 通過控制液壓元件來達(dá)到校直的目的。結(jié)合上述工作原理,得知:工作臺要求無振動偏差,這樣有利于在線測量導(dǎo)軌的撓度。
三點(diǎn)壓彎校直的原理在許多資料內(nèi)面有詳細(xì)的介紹,校直過程其實(shí)就是一個反彎的過程。通過施加校直力,對彎曲部分進(jìn)行反向壓彎,使材料發(fā)生彈塑性變形。撤銷校直力之后,一部分彎曲變形彈性回復(fù),另一部分塑性變形被保留,若殘余變形剛好等于原來導(dǎo)軌的撓度,那么材料剛好被校直]。在此基本原理下,需要對導(dǎo)軌兩端進(jìn)行固定,在中點(diǎn)處施加反向的校直力。液壓工作臺主要需要保證夾持壓頭的同步性以及夾持之后的穩(wěn)定性,由于精密導(dǎo)軌中間的撓度一般比較小,在震動狀態(tài)下測量出來的撓度會有較大的偏差。故需要工作臺有較強(qiáng)的抗震性,在材料選擇上可以考慮一些鑄鐵等材料,在安裝過程中采取相應(yīng)的工藝對其穩(wěn)定性進(jìn)行加固。液壓缸都安裝在工作臺上,液壓缸在運(yùn)行過程中比較平穩(wěn),只需保證安裝的強(qiáng)度就可以。
圖2 (液壓校直工作臺示意圖)
3. 液壓工作臺及液壓系統(tǒng)設(shè)計
3.1 液壓缸位置設(shè)計
對于矩形截面梁(泛指的直線條形型材)而言,撓度方向是隨機(jī)的,所以需要在導(dǎo)軌兩邊都設(shè)計校直壓頭。傳統(tǒng)的設(shè)計采取雙液壓缸設(shè)計,這樣不利于控制,因為每次壓彎校直時,控制系統(tǒng)需要判斷那個液壓缸前進(jìn)那個后退?,F(xiàn)在采取一個液壓缸的設(shè)計形式,左右對稱,這樣只需要通過控制換向閥就可以達(dá)到控制校直的目的。如圖2 所示,將液壓缸安裝在工作臺的下面,延伸液壓桿,將液壓缸和工作臺校直壓頭連成一個整體。為了增加液壓壓頭的穩(wěn)定性,在液壓導(dǎo)軌上加裝支座。如圖2所示,支座可以明顯增加壓頭的穩(wěn)定性,同時提高液壓桿的壽命和強(qiáng)度。
3.2 導(dǎo)軌夾緊液壓系統(tǒng)設(shè)計
依照工作臺的設(shè)計要求,導(dǎo)軌兩端的夾緊壓頭必須精確定位,而且要求位置不可以移動。如圖3 所示(顯示的主視圖,側(cè)視圖沒有顯示),夾緊壓頭在工作臺內(nèi)的引導(dǎo)槽內(nèi)面移動,連桿中間的節(jié)點(diǎn)相互鏈接。由于有兩端夾緊壓頭,所以對稱的有兩對壓頭。為了保證壓頭的同步性,將前后的連桿節(jié)點(diǎn)連接起來。液壓缸安裝在連接節(jié)點(diǎn)的直桿兩側(cè),以中間為界,雙方各安裝兩個液壓缸。液壓缸的大小型號相同,位置對稱,高低相等。依據(jù)校直步驟要求,必須先確定被校直的條材兩端已經(jīng)固定,校直壓頭才可以根據(jù)所測量的撓度進(jìn)行對應(yīng)過壓校直。在液壓系統(tǒng)設(shè)計方