新的营销方式逐步取代了传统的销售方式,互联网的进步发展,整个时代社会正发生着历史性的变革。工业自动化市场也在这样的趋势下,凸轮分割器行业作为自动化传动不可或缺的一员,其产业发展已经非常成熟,并且在互联网的推动下,亦在不断发生改变当中。对于凸轮分割器厂家而言,在互联网发展的前景下,满足需求并把握发展先机是非常重要的条件。
市场的需求不断发生变化,凸轮分割器的利润空间也因竞争不断降低,在互联网时代的到来,一个特点就是的企业群体不断出现,而且,在企业需求方面也在不断的进步。而这对于凸轮分割器厂家来说,成为了发展的机遇和挑战。一方面要满足客户的不断改变的需求,另一方面也面临着产品供大于求的瓶颈,种种因素的影响,着实让不少凸轮分割器厂家望而却步。市场透明化,使用利润变得越来越薄了,这是每一个分割器厂家面临的难题。所以,一定要注重客户厂家的需求专注于客户的需求,为客户创造更大的价值,对于大部分的凸轮分割器厂家而言,是发展中非常重要的目标。同时也意味着,凸轮分割器厂家需要在产品上花更多功夫,让自己成为一个更的企业。
总体来说,分割器行业在我国发展近十几年来,随着自动化工业的发展也在不断地发生着变化。而事实上,不论是自动化市场的变化,还是客户的需求程度,都需要凸轮分割器厂家不断的调整自己的战略节奏,以尽快跟时代的发展。
我们在进行凸轮分割器的选型计算时,对于多工位圆盘传动,我们除了关注所驱动圆盘的直径、材质、厚度等相关的项目外,都会强调有没有支撑,那么,为什么要关注这个项目呢?
所谓凸轮分割器的支撑,指的就是在分割器静止的情况下,在进行工件加工时,施加在工件上的冲压、切销、振动等各种力,同时会传递给圆盘及凸轮分割器,我们所说的轴向力,一般对于,轻质产品行业的加工,在进行分割器选型时,就会把加工所产生的压力考虑进去了,但是,对于一些压力较大的冲压动作,属于分割器负载以外的力,在选型时为了节约成本,未将冲压力计算到选型参数中去,那么,就要设置的支撑装置,来化解因为冲压力所带来的冲击。
这种情况大多用于五金冲压等相关行业,支撑的设置根据加工产品的压力大小,以冲压力的大小,不会对分割器及驱动盘产生跳动为标准,或者,轻微的跳动,在合理的范围之内。在有支撑设置的自动化系统中,需要在对凸轮分割器选型时考虑这个因素,因为,分割器选型软件中会对支撑的节圆半径进行理论的计算。
内含两片固定在入力轴的板型凸轮以及随凸轮传动的滚子转塔出力轴,此分割器有平等共轭凸轮的机构设计,藉由结合于入力轴的二片板型凸轮知转动而传动滚子转塔旋转而达成出力轴分度的功能,适合供给节距较大的输送带传动或用于停留时间较长的间歇分度。另有三片式重负荷式,更适合一些快速且长节距的输送,并且停留时间以比二片式长。
平行凸轮分割器的型号:P65DS/P80DS/P100DS/P125DS/P150DS/P175DS
分割器输入轴上的弧面(平面)共轭凸轮与输出轴上的分度轮无间隙垂直(平行)啮合,弧面(平面)凸轮廓面的曲线段驱使分度轮转位,直线段使分度轮静止,并定位自锁。通常情况下,入力轴每完成一个360°旋转,出力轴便同时完成一次分度运动(静止和转位)。在一个分度运动过程中,出力轴运转与静止的时间比,由凸轮的驱动角来决定。所谓凸轮驱动角,是指入力凸轮驱使出力轴分度所需旋转的角度。该角度越大,机构运转越平稳。当入力轴走完驱动角,出力轴便开始静止。出力轴静止时入力轴所旋转的角度称为静止角,该角度与驱动角的总和为360°。
平行凸轮分割器安装在入力轴中的转位凸轮与出力转塔连接(如图)以径向嵌入在出力转塔圆周表面的凸轮滚子,与凸轮的锥度支撑肋在它们相应的斜面作线性接触。
平行凸轮分割器当入力轴旋转时,凸轮滚子按照给定的位移曲线旋转出力转塔,而同时又沿肋的斜面滚动。在肋与凸轮的端面平衡的区域里,即在静态范围内,滚子接触入力凸轮,但出力转塔本身并不旋转。锥度支撑肋通常与两片或者三片板型凸轮与凸轮滚子接触,凸轮滚子带动两片或者三片板型凸轮进行旋转可以均匀地传送到出力轴。如果在锥度支撑肋的凸轮表面和凸轮滚子之间有不顺滑情况,则会损坏分割器。通过调整轴之间的距离可消除旋转不顺畅的现象。可通过调整预负荷来接近凸轮滚子和凸轮的弹性区,从而加强分割器的刚性。其结构和功能是转位凸轮和凸轮滚子相结合的佳性能,能进行高速操作。
平板型凸轮分割器多用于流水线式输送机械和链轮传动,由于平板型凸轮分割器所能承载的负载相对于其它类型较大,在摇摆及升降式的运用中也是比较普遍,相对于平台式的圆盘类型,平板式的精度会相对宽松些,所以,在此种类型凸轮分割器的选型中,对于各工装及系统的负载需要明确。平行共轭凸轮的机构设计,适合供给节距较大的输送带传动或用于停留时间较长的间歇分度。可根据客户要搭载精密减速机 电机,确保传动精度,提高使用寿命。高硬度全磨制的凸轮系统满足高精度自动化设备的需求。
为增加分割器中的主要传动部件的强度及硬度,起到耐磨损的效果,保证分割器的使用寿命。通常分割器中的凸轮材料均经过高温渗碳技术处理,达到材料的使用硬度。
那么什么是分割器凸轮的高温渗碳技术呢?指的是使碳原子渗入到钢表面层的过程。一般情况是使低碳钢的工件具有高碳钢的表面层,再经过淬火和低温回火,使工件的表面层具有高硬度和耐磨性,而工件的中心部分仍然保持着低碳钢的韧性和塑性。
分割器凸轮的材料一般为碳钢或碳合金钢。在经过高温渗碳后﹐凸轮表面的化学成分可接近高碳钢。工件渗碳后再经过淬火过程﹐便可以得到较高的表面硬度﹑耐磨性和疲劳强度﹐并保持内部有低碳钢淬火后的强韧性﹐使凸轮能够承受冲击载荷。分割器凸轮必须要经过高温渗碳技术后,才能达到硬度的使用需求。
分割器凸轮的渗碳技术分为三个过程:1.分解,主要是渗碳介质的分解产生活性碳原子。2.吸附,在活性碳原子被钢件表面吸收后即溶到表层奥氏体中﹐使奥氏体中含碳量增加。3.扩散,表面含碳量增加便与心部含碳量出现浓度差﹐表面的碳遂向内部扩散。碳在钢中的扩散速度主要取决于温度﹐同时与工件中被渗元素内外浓度差和钢中合金元素含量有关。
分割器凸轮材料经过渗碳淬火后的表层显微组织主要为高硬度的马氏体加上残余奥氏体和少量碳化物﹐心部组织为韧性好的低碳马氏体或含有非马氏体的组织﹐一般情况下渗碳层深度范围为0.8~1.2毫米﹐深度渗碳时可达2毫米或更深。表面硬度可达HRC58~63﹐心部硬度为HRC30~42。分割器凸轮渗碳淬火后,材料的表面产生压缩内应力﹐对提高工件的疲劳强度有利。所以,经过高温渗碳技术以后,分割器凸轮具有高强度﹑高冲击韧性和耐磨性的特点﹐从而保证分割器的使用寿命。
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