CA6140主轴箱变速机构三维运动仿真开题报告.doc

上传人:仙人指路1688 文档编号:2942511 上传时间:2023-03-05 格式:DOC 页数:3 大小:15KB
返回 下载 相关 举报
CA6140主轴箱变速机构三维运动仿真开题报告.doc_第1页
第1页 / 共3页
CA6140主轴箱变速机构三维运动仿真开题报告.doc_第2页
第2页 / 共3页
CA6140主轴箱变速机构三维运动仿真开题报告.doc_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《CA6140主轴箱变速机构三维运动仿真开题报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《CA6140主轴箱变速机构三维运动仿真开题报告.doc(3页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、毕业设计开题报告专业班级:机械设计制造及其自动化 机械072班姓名:谢佼龙Ca6140主轴箱变速机构三维运动仿真普通车床是车床中应用最广泛的一种,约占车床类总数的65%,因其主轴以水平方式放置故称为卧式车床。 CA6140型普通车床的主要组成部件有:主轴箱、进给箱、溜板箱、刀架、尾架、光杠、丝杠和床身。 主轴箱:又称床头箱,它的主要任务是将主电机传来的旋转运动经过一系列的变速机构使主轴得到所需的正反两种转向的不同转速,同时主轴箱分出部分动力将运动传给进给箱。主轴箱中等主轴是车床的关键零件。主轴在轴承上运转的平稳性直接影响工件的加工质量,一旦主轴的旋转精度降低,则机床的使用价值就会降低。本次设计

2、中的主要任务是在成熟的ca6140车床的技术基础上搞清车床的变速原理以及实现变速运动仿真,在变速箱中主要由变速机构和换向机构组成以及相应的控制杆,动过一系列的运动实现变速效果,在此次设计中最关键的是掌握三维制图技术,通过3d图展示使得主轴箱内部的运动一目了然。另外,如果有时间的话,可以尝试绘制制动杆或者其他控制杆的绘制工作。国内外数控系统发展概况随着计算机技术的高速发展,传统的制造业开始了根本性变革,各工业发达国家投入巨资,对现代制造技术进行研究开发,提出了全新的制造模式。在现代制造系统中,数控技术是关键技术,它集微电子、计算机、信息处理、自动检测、自动控制等高新技术于一体,具有高精度、高效率

3、、柔性自动化等特点,对制造业实现柔性自动化、集成化、智能化起着举足轻重的作用。目前,数控技术正在发生根本性变革,由专用型封闭式开环控制模式向通用型开放式实时动态全闭环控制模式发展。在集成化基础上,数控系统实现了超薄型、超小型化;在智能化基础上,综合了计算机、多媒体、模糊控制、神经网络等多学科技术,数控系统实现了高速、高精、高效控制,加工过程中可以自动修正、调节与补偿各项参数,实现了在线诊断和智能化故障处理;在网络化基础上,CAD/CAM与数控系统集成为一体,机床联网,实现了中央集中控制的群控加工。长期以来,我国的数控系统为传统的封闭式体系结构,CNC只能作为非智能的机床运动控制器。加工过程变量

4、根据经验以固定参数形式事先设定,加工程序在实际加工前用手工方式或通过CAD/CAM及自动编程系统进行编制。CAD/CAM和CNC之间没有反馈控制环节,整个制造过程中CNC只是一个封闭式的开环执行机构。在复杂环境以及多变条件下,加工过程中的刀具组合、工件材料、主轴转速、进给速率、刀具轨迹、切削深度、步长、加工余量等加工参数,无法在现场环境下根据外部干扰和随机因素实时动态调整,更无法通过反馈控制环节随机修正CAD/CAM中的设定量,因而影响CNC的工作效率和产品加工质量。由此可见,传统CNC系统的这种固定程序控制模式和封闭式体系结构,限制了CNC向多变量智能化控制发展,已不适应日益复杂的制造过程,

5、因此,对数控技术实行变革势在必行。 数控技术性能发展方向(1)高速高精高效化速度、精度和效率是机械制造技术的关键性能指标。由于采用了高速CPU芯片、RISC芯片、多CPU控制系统以及带高分辨率绝对式检测元件的交流数字伺服系统,同时采取了改善机床动态、静态特性等有效措施,机床的高速高精高效化已大大提高。(2)柔性化包含两方面:数控系统本身的柔性,数控系统采用模块化设计,功能覆盖面大,可裁剪性强,便于满足不同用户的需求;群控系统的柔性,同一群控系统能依据不同生产流程的要求,使物料流和信息流自动进行动态调整,从而最大限度地发挥群控系统的效能。(3)工艺复合性和多轴化以减少工序、辅助时间为主要目的的复

6、合加工,正朝着多轴、多系列控制功能方向发展。数控机床的工艺复合化是指工件在一台机床上一次装夹后,通过自动换刀、旋转主轴头或转台等各种措施,完成多工序、多表面的复合加工。数控技术轴,西门子880系统控制轴数可达24轴。(4)实时智能化早期的实时系统通常针对相对简单的理想环境,其作用是如何调度任务,以确保任务在规定期限内完成。而人工智能则试图用计算模型实现人类的各种智能行为。科学技术发展到今天,实时系统和人工智能相互结合,人工智能正向着具有实时响应的、更现实的领域发展,而实时系统也朝着具有智能行为的、更加复杂的应用发展,由此产生了实时智能控制这一新的领域。在数控技术领域,实时智能控制的研究和应用正

7、沿着几个主要分支发展:自适应控制、模糊控制、神经网络控制、专家控制、学习控制、前馈控制等。例如在数控系统中配备编程专家系统、故障诊断专家系统、参数自动设定和刀具自动管理及补偿等自适应调节系统,在高速加工时的综合运动控制中引入提前预测和预算功能、动态前馈功能,在压力、温度、位置、速度控制等方面采用模糊控制,使数控系统的控制性能大大提高,从而达到最佳控制的目的在本次设计中,三维图的制作是建立在成熟的ca6140机床的基础上,各个轴的基本尺寸和位置要求都已经定位完成,各个零件的尺寸要求和装配位置也已经决定了,所以零件设计及相关的强度校核不是重点,关键是要熟练的掌握机床的传动实现过程,清楚的认识到各个轴的运动过程,及轴上的齿轮之间的配合实现的不同的传动比,离合器控制原理和各个调速控制杆的运动原理,并用3d图清晰的表示出来,在这个过程中掌握3d图的制作以及3维软件的运动仿真。个人感觉各个轴的绘制并不难,但是对于solidworks强大的库功能的运用及实现零件装配体的运动控制感到困惑,相信在绘图过程中这两点是我必须克服的困难,我也一定能掌握这方面的内容。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 工程图纸 > 事务文书


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号