资源描述
第一章 绪论
1.1 背景及意义
1.1.1 论文选题背景
在机械工业中,应用机械手的意义可以概括如下:
(1)以提高生产过程中的自动化限度
应用机械手有助于实现材料的传送、工件的装夹、刀具的更换以及机器的装配等的自动化的限度,从而可以提高劳动生产率和减少生产成本。
(2)二、以改善劳动条件,避免人身事故
在高温、高压、低温、低压、有灰尘、噪声、臭味、有放射性或有其他毒性污染以及工作空间狭窄的场合中,用人手直接操作是有危险或主线不也许的,而应用机械手即可部分或所有代替人安全的完毕作业,使劳动条件得以改善。
在一些简朴、反复,特别是较笨重的操作中,以机械手代替人进行工作,可以避免由于操作疲劳或疏忽而导致的人身事故。
(3)可以减轻人力,并便于有节奏的生产
应用机械手代替人进行工作,这是直接减少人力的一个侧面,同时由于应用机械手可以连续的工作,这是减少人力的另一个侧面。因此,在自动化机床的综合加工自动线上,目前几乎都没有机械手,以减少人力和更准确的控制生产的节拍,便于有节奏的进行工作生产。
我国的机器人研究始于二十世纪 70 年代。通过近 30 年努力,从80年代“七五”科技攻关开始起步,在国家的支持下,通过“七五”、“八五”科技攻关,目前已基本掌握了机器人操作机的设计制造技术、控制系统硬件和软件设计技术、运动学和轨迹规划技术,生产了部分机器人关键元器件,开发出喷漆、弧焊、点焊、装配、搬运等机器人;其中有130多台套喷漆机器人在二十余家公司的近30条自动喷漆生产线(站)上获得规模应用,弧焊机器人已应用在汽车制造厂的焊装线上。但总的来看,我国的工业机器人技术及其工程应用的水平和国外比尚有一定的距离,如:可靠性低于国外产品;机器人应用工程起步较晚,应用领域窄,生产线系统技术与国外比有差距;在应用规模上,我国已安装的国产工业机器人约200台,约占全球已安装台数的万分之四。以上因素重要是没有形成机器人产业,当前我国的机器人生产都是应用户的规定,“一客户,一次重新设计”,品种规格多、批量小、零部件通用化限度低、供货周期长、成本也不低,并且质量、可靠性不稳定。因此迫切需要解决产业化前期的关键技术,对产品进行全面规划,搞好系列化、通用化、模块化设计,积极推动产业化进程。
我国机器人技术主题发展的战略目的是:根据2l世纪初我国国民经济对先进制造及自动化技术的需求,瞄准国际前沿高技术发展方向创新性地研究和开发工业机器人技术领域的基础技术、产品技术和系统技术。未来工业机器人技术发展的重点有:第一,危险、恶劣环境作业机器人:重要有防暴、高压带电清扫、星球检测、油汽管道等机器人;第二,医用机器人:重要有脑外科手术辅助机器人,遥控操作辅助正骨等;第三,仿生机器人:重要有移动机器人,网络遥控操作机器人等。其发展趋势是智能化、低成本、高可靠性和易于集成。
机器人市场竞争越来越剧烈,中国制造业面临着与国际接轨、参与国际分工的巨大挑战,加快工业机器人技术的研究开发与生产是我们抓住这个历史机遇的重要途径。因此我国工业机器人行业要结识到以下几点情况:第一,工业机器人技术是我国由制造大国向制造强国转变的重要手段和途径,政府要对国产工业机器人有更多的政策与经济支持,参考国外先进经验,加大技术投入与改造;第二,在国家的科技发展计划中,应当继续对智能机器人研究开发与应用给予大力支持,形成产品和自动化制造装备同步协调的新局面;第三,部分国产工业机器人已经与国外相称,公司采购工业机器人时不要盲目进口,应当综合评估,立足国产。
国内状况:在我国,机械手技术起步较晚,我国机械手的研发和应用还处在
一个发展阶段,跟美国日本等一些发达国家相比尚有很大的差距,很多产品还需要进口,特别是高灵活,高精度的机械手。进入20世纪90年代后,我国机械手的研究开始步入正轨,重要应用于家用电器产品的装配生产线以及半导体芯片,印刷电路等电子产品的装配流水线。要是我国机械工业更进一步的发展壮大,就必须提高其自动化限度和生产效率,将人手操作变为机械手操作。同时,国家应加大对机械手的研发投入,积极开发拥有自主知识产权的产品,主线上解决对国外产品的进口需求。
国外状况:1985年美国联合控制公司研制出第一台机械手。随后联邦德国机械制造业从1970年开始应用机械手,重要用于起重运送,焊接和设备的上下料等作业。日本后来居上,子1969年从美国引进两种机械手后大力从事机械手的研究,是工业机械手发展做快,应用做多的国家[1]。1978年美国Unimate公司和斯坦福大学,麻省理工学院联合研制出一种Unitmate-Vicarm型工业机械手,装有小型电子计算机进行控制,用于装配作业,定位误差小于1毫米。联邦德国KuKa还生产一种点焊机械手,采用关节式结构和程序控制。在我国,机械手技术起步较晚,进入20世纪90年代后,我国机械手的研究开始步入正轨,重要应用于家用电器产品的装配生产线以及半导体芯片,印刷电路等电子产品的装配流水线。
现代国际工业中,各种生产流水线以及物料管理中都在多元化的使用着气动机械手。但在机械工业中,加工,装配等生产是不连续的,工业机械手就是为实现这些工序的自动化而生产的。国外机械手工业中机械手上下料,减轻工人的劳动强度,并和机床共同组成一个综合的数据加工系统。采用机械手进行装配更是目前研究的重点,国外已研究采用摄像机和力传感系统和微型计算机连在一起,能拟定零件的方位达成镶装的目的。
综上所述,有效的应用机械手,是发展机械工业的必然趋势。
1.1.2 毕业设计的目的
毕业设计是学生完毕本专业教学计划的最后一个极为重要的实践性教学环节,是使学生综合运用所学过的基本理论、基本知识与基本技能去解决专业范围内的工程技术问题而进行的一次基本训练。这对学生即将从事的相关技术工作和未来事业的开拓都具有一定意义。其重要目的:
培养学生综合分析和解决本专业的一般工程技术问题的独立工作能力,拓宽和深化学生的知识。培养学生树立对的的设计思想,设计构思和创新思维,掌握工程设计的一般程序规范和方法.培养学生树立对的的设计思想和使用技术资料、国家标准等手册、图册工具书进行设计计算,数据解决,编写技术文献等方面的工作能力。培养学生进行调查研究,面向实际,面向生产,向工人和技术人员学习的基本工作态度,工作作风和工作方法。
熟悉制机械手组成和结构,以及液压驱动的实行方法。
通过课题的设计锻炼和培养自己的工艺文献的编制能力,熟悉常用材料的使用性能,对的选用材料;掌握夹具设计的基本方法和机械零部件设计的基本程序和方法;掌握机械加工工艺的制定过程,对一般的制造过程和方法有初步的了解,了解常用的零部件设计软件,并能纯熟运用二维及三维软件进行设计。定的机械加工工艺所加工的产品能达成图纸的各项技术规定。使自己在大学四年所学的知识得到全面总结和巩固,对以前所学的知识得以温故而知新,更好的掌握学过的知识,为将来的工作奠定一个良好基础。
研究方法和手段:
调研收集整理有关机械零件设计、装配工艺、机械加工工艺、制造技术等有关资料,供设计时使用;了解零件的用途,分析零件的工艺性、尺寸精度等技术规定;分析工艺资料,了解所用材料性能、零件特性以及工艺参数;
熟悉工厂实际情况,生产车间的加工能力与水平及检测手段等。以便能密切联系工厂实际,既方便又经济地进行设计工作。根据任务书的研究内容查阅相关专业资料,进行总体和具体的分析、设计和计算,完毕该制品的工艺分析及造型设计,涉及装配图和零件图绘制,完毕零件图、装配图的制作。
1.2 毕业设计的内容和规定
(1)应具有适当的夹紧力和驱动力;
(2)手指应具有一定的开闭范围;
(3)应保证工件在手指内的夹持精度;
(4)规定结构紧凑,重量轻,效率高;
(5)应考虑通用性和特殊规定。
设计参数及规定
(1)采用手指式夹持器,执行动作为抓紧和放松;
(2)所要抓紧的工件正立于传送带上,直径为80mm,放松时的两抓的最大距离为110~120mm ,1s抓紧,夹持速度20mm/s;
(3)工件的材质为45#钢,重量5kg;
(4)夹持器有足够的夹持力;
(5)夹持器靠法兰联接在手臂上。由液压缸提供动力;
(6)伸缩臂行程300mm;
(7)机械手腕回转角度180°。
工作规定
规定设计一只机械手,用于给加工设备运送棒料。重要设计机械手的小臂、手腕和机械手指的结构,均采用液压驱动。完毕整装图设计,零件图设计,完毕液压原理图设计与计算。
第二章 机械手的总体设计
2.1 机械手的设计参数
(1)采用手指式夹持器,执行动作为抓紧和放松;
(2)所要抓紧的工件正立于传送带上,直径为80mm,放松时的两抓的最大距离为110~120mm ,1s抓紧,夹持速度20mm/s;
(3)工件的材质为45#钢,重量5kg;
(4)夹持器有足够的夹持力;
(5)夹持器靠法兰联接在手臂上。由液压缸提供动力;
(6)伸缩臂行程300mm;
(7)机械手腕回转角度180°。
2.2 机械手夹紧装置设计
2.2.1 机械手夹紧力计算
夹持器夹在工件上的夹紧力是设计手部的重要依据,所以必须对其大小、方向和作用点进行分析和计算。一般来说,加紧力必须克服工件自身重力所产生的惯性力或惯性力矩来使工件保持稳定的加紧状态。
手指对工件的夹紧力可按下列公式计算:
式(2-1)
式中:—安全系数,由机械手的工艺及设计规定拟定,通常取,本设计取1.6;
—工件情况系数,重要受惯性力的影响,可根据公式计算出,公式中为最大加速度可根据任务书中给出的有关参数可得,得到的数据代人上述公式可得。
—方位系数,可根据手指与工件位置和工件形状不同进行选定。本设计采用手指与工件位置为手指水平放置 ,工件垂直放置;手指与工件形状为V型指端夹持圆柱型工件。所以可根据公式计算出。
上式中代表摩擦系数,代表型手指半角,此处粗略计算,如图2-1
图2-1 机械手开闭示例简图
工作原理:V型手指位于夹持手指之上,通过连接件将活塞杆与夹持手指连接。活塞杆收缩,v型手指处在夹紧状态,反之,处在放松状态。
—被抓取工件的重量,可根据任务书中的参数被抓取的工件最大为,本设计中取其最大值。
把上述有关数据代人上式(2—1)的公式中可以求得夹持器的夹紧力,,取。
2.2.2 机械手驱动力力计算
根据夹紧力和驱动力之间的关系式可得:
式
代人数据可得
得出为理论计算值,实际采用的液压缸驱动力要大于理论计算值,考虑手爪的机械效率,一般取0.8~0.9,此处取0.88,则:
,取
2.2.3 机械手液压缸驱动力计算
设计方案中夹紧装置为常开式夹紧装置,故采用的液压缸为单作用缸,提供推力:
式
式中 —活塞直径(液压缸内径)
—活塞杆直径
—驱动压力,
由于,已知液压缸驱动力=,且F’=500N<5KN
表2-1 荷选择工作压力
载荷/KN
<5
5~10
10~20
20~30
30~50
>50
工作压力/MPa
<0.8~1
1.5~2
2.5~3
3~4
4~5
≥5
故选工作压力P=1MPa
可根据公式计算出液压缸内径(活塞直径):
根据液压设计手册,见表2-2。可的到液压缸内径(活塞直径)D,活塞杆直径d,活塞厚 B,缸筒长度 L。
表2-2 液压缸的内径系列(JB826-66)(mm)
20
25
32
40
50
55
63
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
125
130
140
160
180
200
250
由表可得D=32 mm
活塞杆直径 d=0.5D=0.5×32mm=16mm
活塞厚 B=(0.6~1.0)D 取B=0.8D=0.8×32mm=25.6mm,取26mm.
缸筒长度 L≤(20~30)D 取L为123mm
活塞行程,当抓取80mm工件时,即手爪从张开120mm减小到80mm,向前移动大约40mm。取液压缸行程S=40mm。
液压缸流量计算:
放松时流量
夹紧时流量
2.2.4 机械手液压缸的选用
选择一种型号为:MOB-B-32-83-FB的轻型拉杆液压缸
其结构简图,外形尺寸及技术参数如下:
表2-3 夹持器液压缸技术参数
工作压力
使用温度范围
允许最大速度
效率
传动介质
缸径
受压面积()
速度比
无杆腔
有杆腔
1MPa
~+
300 m/s
90%
常规矿物液压油
32
mm
12.5
8.6
1.45
2.3 机械手手爪的夹持误差及分析
机械手的定位精度(由臂部和腕部等运动部件拟定)和手指的夹持误差的大小决定了夹持器能否按照任务规定来夹持工件和把工件送到指定的位置。特别是在中、小批量生产多品种产品时,工件尺寸会在一定范围内变化,从而产生定位误差,为了避免产生这种误差,需要注意选用合理的手部结构参数,见图2-4,从而使夹持误差控制在较小的范围内。在机械加工中,一般情况下夹持误差不会超过,而手部的最终误差取决于控制系统补偿能力手部装置和以及加工精度。
图2-2 设计简图
工件直径为80mm,尺寸偏差,则
本设计如图2-3。
图2-3 设计简图
若把工件轴心位置C到手爪两支点连线的垂直距离CD以X表达,根据几何关系有:
简化为:
该方程为双曲线方程,如图2-4:
图2-4 工件半径与夹持误差关系曲线
由上图得,当工件半径为时,X取最小值,又从上式可以求出:
,通常取
若工件的半径变化届时,X值的最大变化量,即为夹持误差,用表达。
在设计中,希望按给定的和来拟定手爪各部分尺寸,为了减少夹持误差,一方面可加长手指长度,但手指过长,使其结构增大;另一方面可选取合适的偏转角,使夹持误差最小,这时的偏转角称为最佳偏转角。只有当工件的平均半径取为时,夹持误差最小。此时最佳偏转角的选择对于两支点回转型手爪(特别当a值较大时),偏转角的大小不易按夹持误差最小的条件拟定,重要考虑这样极易出现在抓取半径较小时,两手爪的和边平行,抓不着工件。为避免上述情况,通常按手爪抓取工件的平均半径,认为条件拟定两支点回转型手爪的偏转角,即下式:
其中,型钳的夹角
代入得出:
则
则,此时定位误差为和中的最大值。
分别代入得:
所以,,夹持误差满足设计规定。
由以上各值可得:
取值为。
图2-5 V型手指
第三章 夹持器腕部的设计
3.1 机械手腕部设计的基本规定
夹持器腕部是操作机的臂部和手部(末端执行器)之间的连接部件,它的功用重要是运用自身的活动度拟定被末端执行器加持物体的空间姿态,也可以说是在臂部运动的基础上进一步改变或调整工件方位,所以手腕部件具有独立的自由度来扩大机械手的动作范围和使手部适应复杂的动作规定。此设计中规定有绕中轴的回转运动。
(1)力求重量轻、结构紧凑
腕部是臂部和手部之间的部件,因此它的动力载荷和手部的动力载荷都由臂部来承担。显然,腕部的结构、动力载荷和重量,直接影响着臂部的性能、重量和结构。所以,在设计腕部时,必须要做到结构紧凑,重量轻。
(2)考虑结构,合理布局
腕部作为机械手的执行机构,又承担连接和支撑作用,除保证力和运动的规定外,要有足够的强度、刚度外,还要考虑他的灵活性、平稳性和定位精度高等。因此合理布局,解决好腕部与臂部和手部的连接很重要。
(3)要适应工作环境的规定
对于本设计,机械手的工作条件是在工作场合中搬运加工的棒料,因此不太受环境影响,没有处在高温和腐蚀性的工作介质中,所以对机械手的腕部没有太多不利因素。
3.2 自由度的回转缸驱动的典型腕部结构
如图3-1所示,采用一个回转液压缸,实现腕部的旋转运动。从A—A剖视图上可以看到,回转叶片(简称动片)用螺钉,销钉和转轴10连接在一起,定片8则和缸体9连接。压力油分别由油孔5.7进出油腔,实现手部12的旋转。旋转角的极限值由动,静片之间允许回转的角度来决定(一般小于),图中缸可回转。腕部旋转位置控制问题,可采用机械挡块定位。当规定任意点定位时,可采用位置检测元件(如本例为电位器,其轴安装在件1左端面的小孔)对所需位置进行检测并加以反馈控制。
图3.1
图 3-1 液压回转缸实现腕部回转结构
图示手部的开闭动作采用单作用液压缸,只需一个油管。通向手部驱动液压缸的油管是从回转中心通过,腕部回转时,油路认可保证畅通,这种布置可使油
管既不外露,又不受扭转。腕部用来和臂部连接,三根油管(一根供手部油管,两根供腕部回转液压缸)由手臂内通过并经腕架分别进入回转液压缸和手部驱动液压缸。本设计规定手腕回转,综合以上的分析考虑到各种因素,腕部结构选择具有一个自由度的回转驱动腕部结构,采用液压驱动,参考上图典型结构。
工作原理:定片与缸体固定,动片与转轴固定,其左右侧分别有进出油口,由于压力油作用,受力不平衡,使动片产生转矩,动片带动转轴回转,通过改变进出油的方向,达成腕部回转的目的。
图 3-2 手部抓取缸液压原理图
3.3 腕部结构计算
3.3.1 腕部回转力矩的计算
腕部回转时,需要克服的阻力有:
(1)腕部回转支承处的摩擦力矩。
式(3-1)
式中 ,—轴承处支反力(N),可由静力平衡方程求得;
,—轴承的直径(m);
—轴承的摩擦系数,对于滚动轴承=(0.01—0.02);对于滑动轴承=0.1。
为简化计算,取,其中,为工件重量,为手部重量,为手腕转动件重量。
(2)克服由于工件重心偏置所需的力矩。
式(3-2)
式中 e—工件重心到手腕回转轴线的垂直距离,已知e=10mm,把数据代入(3-2)得:
(3)克服启动惯性所需的力矩。
启动过程近似等加速运动,根据手腕回转的角速度及启动过程转过的角度按下式计算:
式(3-3)
式中 —工件对手腕回转轴线的转动惯量;
—手腕回转部分对腕部回转轴线的转动惯量;
—手腕回转过程的角速度;
—启动过程所需的时间,一般取0.05-0.3s,此处取0.1s.。
手抓、手抓驱动液压缸及回转液压缸转动件等效为一个圆柱体,高为200mm,直径90mm,其重力估算:
,取G=98N.
等效圆柱体的转动惯量:
已知圆柱体工件R=40mm,=100mm则工件的转动惯量为:
规定工件在0.5s内旋转90度, 取平均角速度,即=,
代入(3-3)得:
则有:
由上式可得:
3.3.2 回转液压缸所驱动力矩计算
回转液压缸所产生的驱动力矩必须大于总的阻力矩
定片1与缸体2固连,动片3与转轴5固连,当a, b口分别进出油时,动片带动转轴回转,达成手腕回转的目的。
回转液压缸的进油腔压力油液,作用在动片上的合成液压力矩即驱动力矩。
或 式(3-4)
式中 —手腕回转时的总的阻力矩
—回转液压缸的工作压力(Pa)
—缸体内孔半径(m)
—输出轴半径(m),设计时按选取
—动片宽度(m)
上述动力距与压力的关系是设定为低压腔背压力等于零。
3.3.3 回转缸内径D计算
由 ,得:
, 式(3-5)
为减少动片与输出轴的连接螺钉所受的载荷及动片的悬伸长度,选择动片宽度时,选用:
综合考虑,取值计算如下:
r=12.5mm,R=40mm,b=42mm,取值为1Mp
3.3.4 液压缸盖螺钉的计算
图3-3 缸盖螺钉间距示意
表3-1 螺钉间距t与压力P之间的关系
工作压力P(Mpa)
螺钉的间距t(mm)
0.5~1.5
小于150
1.5~2.5
小于120
2.5~5.0
小于100
5.0~10.0
小于80
上图中表达的连接中,每个螺钉在危险截面上承受的拉力为:
,即工作拉力与残余预紧力之和
计算如下:
液压缸工作压强为P=1Mpa,所以螺钉间距小于150mm,试选择2个螺钉,,所以选择螺钉数目合适Z=2个
则受力截面
由以上数据可得
,此处连接规定有密封性,故k取,取K=1.7。
可得
所以
选择Q235为螺栓的材料,
,安全系数n取1.6。
螺栓的直径由下式得出
,F为总拉力即
根据实际螺栓的直径d应选择8mm。
3.3.5 静片和输出轴间的连接螺钉
动片和输出轴之间的连接结构见上图。连接螺钉一般为偶数。螺钉由于油液冲击产生横向载荷,由于预紧力的作用,将在接合面处产生摩擦力以抵抗工作载荷,预紧力的大小,以接合面不产生滑移的条件拟定,故有以下等式:
式(3-6)
为预紧力,为接合面摩擦系数,取范围中的0.15,即钢和铸铁零件,为接合面数,取=2,Z为螺钉数目,取Z=2,D为静片的外径,d为输出轴直径,则由(3-6)可得:
式(3-7)
螺钉的强度条件为:
式(3-8)
把有关数据代入(3-7)得:
选择Q235为螺钉的材料,则(安全系数),把有关数据带入(3-8)可得螺钉的直径
,d值极小,取。
螺钉选择M6的开槽盘头螺钉,如图3.4:
图3-4 开槽盘头螺钉
3.3.6 腕部轴承选择
腕部材料选择HT200,,估计轴承所受径向载荷为50N,轴向载荷较小,忽略。两处均选用深沟球轴承。现校核较小轴径处轴承。
6005轴承基本数据如下:
,当量动载荷,载荷系数取1,,则。N为转速,由0.5s完毕回转,计算得:,,球轴承。
根据以上数据可计算轴承寿命,轴承寿命公式如下:
式(3-9)
把数据代入(3-9)可得:,远大于轴承额定寿命。
所以可选用轴承为深沟球轴承6005和6008。
3.3.7 材料及连接件,密封件选择
右端轴承端盖与腕部回转缸连接选用六角头螺栓, ,,需用4个。
右缸盖与缸体连接选用六角头螺栓, ,,需用4个。
左缸盖与缸体及法兰盘连接选用六角头螺栓, ,,需用4个。
选用垫圈防松,,公称尺寸为5。
右端轴承端盖与腕部回转缸连接选用六角头螺栓, ,,需用4个。
为定位作用,轴左侧增长一个套筒,材料为HT200,尺寸如下:
图3-5 套筒
动片与输出轴连接选用六角头螺栓, , 需用2个。
密封件选择:
所有选用毡圈油环密封,材料为半粗羊毛毡。右端盖 d=40mm, 左右缸盖 d=25mm。
第四章 伸缩臂的设计
4.1 机械手伸缩臂设计基本规定
机械手伸缩臂的底板固定在大臂上,前端安装机械手,完毕直线伸缩动作。
(1)功能性的规定
伸缩要平稳灵活,动作快捷,定位准确,工作协调。
(2)适应性的规定
为了因工件大小不同而随时做出调整,所以要设立成为可调式定位机构。为了减少运动产生的冲击和惯性力,因此规定动力和负载大小相适应。
(3)可靠性的规定
可靠性是指产品在规定的工作条件下,在预定使用寿命期内能完毕规定功能的概率。
工业机械手可自动完毕预定工作,广泛应用在自动化生产线上,因此规定机械手工作必须可靠。设计时要进行可靠性分析。
(4)寿命的规定
产品寿命是产品正常使用时因磨损而使性能下降在允许范围内并且无需大修的工作期限里。因此在设计中要特别考虑采用如何的措施来减少摩擦和磨损。如:采用润滑措施、选择耐磨材料、合理设计零件的形面等。
(5)经济的规定
机械产品的经济性涉及设计、制造、和使用的经济性。在制造机械产品的成本中材料费、加工费占了很大的比例。因此设计时必须要合理考虑。
(6)人机工程学的规定
人机工程学也称为技术美学,它涉及调节有效省力、操作简朴、照明适度、显示清楚、色彩和谐、造型美观、容易保养维护等。因此在本设计中充足考虑了人机工程学的特点。
(7)自动报警和安全保护的规定
按照规范规定,为了保证操作人员的人身安全,设计时必须采用适当的防护措施,这是任何设计的前提。例如因故障导致的忽然工作中断,如忽然断电、机构卡死等情况。假如不安装报警装置也许会导致人身安全,所以报警装置和安全保护措施必须要有。
设计参数
(1)伸缩长度:300mm;
(2)单方向伸缩时间:1.5~2.5S;
(3)定位误差:要有定位措施,定位误差小于2mm;
(4)前端安装机械手,伸缩终点无刚性冲击;
4.2 方案设计
液压驱动方案
(1)伸缩原理
这里选择的液压油缸为单出杆双作用液压油缸,手臂伸出时采用单向调速阀进行回油节流调速;当接近终点时,发出信号,进行调速缓冲(也可采用缓冲油缸),靠油缸行程极限定位,采用导向杆导向防止转动;采用电液换向阀,控制伸缩方向。
(2)液压系统的设计计算
液压控制系统设计要满足伸缩臂动作逻辑规定,液压缸及其控制元件的选择要满足伸缩臂动力规定和运动时间规定,具体设计计算参考《液压传动与控制》等相关教材。由于伸缩臂做间歇式往复运动,有较大的冲击,设计时要考虑缓冲措施,可从液压回路设计上考虑,也可从液压件结构上考虑等。
设计计算参数及规定:
① 电磁阀流量:要满足伸缩速度的规定。
② 油缸直径:推力大小要能克服机构起动惯性并有一定的起动加速度,要满足运动时间规定。
③ 导向杆刚度:按最长伸出时机械手端部的挠度不超过规定规定。
④ 定位方式和元件:自选。
(3)结构方案设计及强度和刚度计算
① 结构方案说明
a:支座1安装在机器人床身上,用于安装伸缩臂油缸和导向杆等零部件。
b:法兰4用于安装机械手,其形式和尺寸要与机械手相协调。
c:液压缸伸出杆带动导向杆同时伸出300mm,伸出长度较大,设计、制造和安装时要考虑液压缸与导向杆的平行度规定。
d:导向杆可采用直线导轨或直线导轴。直线导轨可选用外购件,直接从生产厂家的有关资料中获得所需参数(网上查询直线导轨、直线导轴)。采用直线导轴时可自行设计,并且要考虑导向杆的润滑,润滑方式参考有关手册设计。
② 强度及刚度计算
根据任务书机械手夹持工件最大重量为5Kg,本设计中取5Kg,根据设计需要夹持器重量取10Kg,夹持器长度最大约250mm。从受力角度分析,载荷不大,可参考其它机器作类比设计即可。伸缩臂的机构力学模型如图4.2所示。
夹持器夹着工件,伸缩臂所有伸出,是导杆受力最大的状态,也是变形最大的位置。在此情况下,用材料力学的知识计算它的强度和刚度。
图4-1 强度和刚度分析图
4.3 机械手伸缩臂机构结构设计
4.3.1 伸缩臂液压缸参数计算
1.工作负载R
液压缸的工作负载R是指工作机构在满负荷情况下,以一定加速度启动时对液压缸产生的总阻力,即:
式(4-1)
式中:-工作机构的荷重及自重对液压缸产生的作用力;
-工作机构在满载启动时的静摩擦力;
-工作机构满载启动时的惯性力。
(1)的拟定
① 工件的质量m
5.9 (kg)
②夹持器的质量 10kg(估计)
③伸缩臂的质量 50kg(估计)
④其他部件的质量 15kg(估计)
工作机构荷重:
取=810N
(2) 的拟定
(3) 的拟定 )
式中:为启动时间,其加速时间约为0.1~0.5s
=0.1s , =0.2s
把数据代入(4-1)可得:
取实际负载为 : =1100
2.液压缸缸筒内径D的拟定
可根据公式: 式(4-2)
式中:< , p可取 Mpa, Mpa
把数据代入(4-2)可得:
根据第二章中表2.1可得液压缸缸筒内径为40mm。
3.活塞杆设计参数及校核
(1)活塞杆材料:选择45号调质钢,其抗拉强度=570Mpa
(2)活塞杆的直径:查《液压传动设计手册》得,当压力小于10Mpa时,速比=1.33。
则可选取活塞杆直径为20mm系列,且缸筒的厚度为5mm。
最小导向长度:
(3)活塞杆强度及压杆稳定性的计算
采用非等截面计算法
① 油缸稳定性的计算
由于油缸的工作行程较大,则在油缸活塞杆所有伸出时,计算油缸受最大作用力压缩时油缸的稳定性。
假设油缸的活塞杆的推理为P,油缸稳定的极限应力为Pk,则油缸稳定性的条件为P<Pk。
Pk按下式得到: 式(4-3)
式(4-3)中:可按《液压传动设计手册》得到
; 式(4-4)
式中:为活塞杆直径,可根据公式
为缸体外径,
为缸体内径,
代入数据进(4-4)有:
则可得:
由于 、为长度、上的断面惯性矩。
查液压设计手册可知时极限力的计算图,可由且=300mm查得
(其中,为活塞杆头部至油缸A点处的距离cm;为缸体尾部至油缸A点处的距离。
所以: 。
可得所油缸的稳定性是满足条件的。
② 活塞杆强度的计算(E:材料的弹性模量)刚的弹性模量为E=200Mpa。
由《液压传动与控制》查得: <20
所以活塞杆强度是满足条件的。
4.缸筒设计参数及校核
(1)缸筒材料:选择ZG310-570铸钢,其抗拉强度Mpa
(2)缸筒壁厚及校核:取壁厚=5mm
因此属于普通壁厚
缸筒壁厚的校核公式为: 式(4-5)
式中:-缸筒内最高工作压力;=7
-材料的许用应力
-材料的安全系数=5
把数据代入(4-5)可得:
校核符合规定
(3)缸筒外径:
5.缸底设计参数及校核
(1)缸底材料:选择Q235碳素结构钢,其抗拉强度
(2)缸底厚度
取缸底厚度为5mm
6.油缸零件的连接计算
一方面拟定油缸缸筒与缸盖采用螺纹连接;缸筒与缸底的连接此处选用焊接方式,此种方式可以使液压缸紧凑牢固。
(1)缸筒螺纹处的强度计算:
螺纹处的拉应力: 式(4-6)
螺纹处的剪应力: 式(4-7)
合成应力:
许用应力:
式中:P:油缸的最大推力;
D:油缸内径[cm];
:螺纹直径[cm];
:螺纹内径,当采用普通螺纹时(GB196-63)时,可近似按下式(t螺距[cm]);
K:螺纹预紧力系数,去K=1.25~1.5;
:螺纹那摩擦系数(0.07~0.2),一般取=0.12;
:缸筒材料的屈服极限。
n: 安全系数,取n=1.2-2.5,一般取n=1.75.
由前面计算可得:D=40mm=4cm,则查《机械设计课程设计手册》,采用普通螺纹基本尺寸(GB/T196-2023)公称直径第二系列 4.8,可得螺距t=0.4cm;
所以,。
K取1.5,
,
n:取1.75。
所以代入数据进(4-6),(4-7)有:
,满足强度条件。
(2)缸筒与缸底的焊接强度计算
P:油缸推力
:焊缝效率,可取=0.7
:焊条材料得抗拉强度
n:安全系数,取n=3.3~4
并查到焊条材料的抗拉强度为900Mpa~1200Mpa(手工焊条),因此缸体与缸底得焊缝强度是满足规定得。
7.液压油缸其他零件结构尺寸得拟定
由于液压缸的工作负载较小,所以选定液压缸的工作压力为低压。取额定工作压力为2.0。
图 4-2 液压系统图
液压系统图分析:电动机的带动下,液压阀往上泵油,过滤器起过滤作用,防止杂物进入系统内部。溢流阀,起溢流定压的作用,定的是整个系统内的压力,起安全保护的作用。由于液压缸的工作负载较小,所以选定液压缸的工作压力为低压。取额定工作压力为2.0。整个液压系统的最高压力为2.0,一旦系统的压力超过这个安全值,溢流阀就会开通,将压力卸掉,直至下降到安全压力之内,然后,溢流阀关闭。三位四通电磁阀,2YA通电,油坐进右出,油进入缸体内推动活塞带动活塞杆往外伸,单向节流阀的作用是调节伸缩臂的伸缩速度。三位四通电磁阀,3YA通电时,交叉通,油右进左出,油进入缸体内推动活塞带动活塞杆收缩。三位四通电磁阀,4YA通电,油左进右出,油通过单向阀,进
展开阅读全文