近年来自动化市场上,各分割器厂家都时刻关注着市场的需求变化方向,其所设计和生产的产品也都是为了满足自动化厂家的需求,而随着自动化工业的越来越多元化,智能化,需求也变得更加不同,因此在这样的需求趋势下,凸轮分割器厂家就必须根据不同的行业需求,进行具有针对性的产品研发,以应对客户需求的同时,顺应行业的发展市场。
分割器产品的研发需求是目前科技发展的主流,随之而来的是对自动化传动产品的需求也在变大,自动化、机器人、智能化,分割器厂家也要捉住这样的一种机遇,及时地对产品发展战略作出调整,针对一些需求产品的客户进行产品的研发,并进行有针对性的产品研发。但是,对于分割器厂家的发展来说,市场只是需求市场中的部分,中低端市场的利润也是十分可观,因此在产品研发上既要有针对产品,又要能够满足中低端市场的需求,这样才能使分割器厂家在抢占市场的时候更有力度。
另外,分割器的价格和品质都应跟上需求,除了在凸轮分割器产品研发上要有针对性,分割器厂家还需要让价格和品质实现对等性的提升,无论是什么类型的消费群体,对价格和品质的关注重心都是不变的,因此当具有针对性销售的产品研发成功,那么在分割器厂家就可以在价格上略微进行调整,从而突显出不同产品之间的特点。
分割器产品的选型定制是目前大多数需求客户的主流,量身定做的效果一方面,能够保证产品的匹配性,更能从技术上满足客户的生产需求,所以,有针对性的对分割器产品进行研发,则是客户需求的方向,也是自动化市场的趋势及潮流。
DF凸缘型与DS心轴型分割器的区别
DF凸缘型凸轮分割器的特点是:重负荷性,可以承受较大之垂直径向或轴向压力,其输出轴为圆盘面板式设计,有凸缘心,盘面螺孔、定位、销孔、固定面相对宽大、平面度及稳固性更高,更加坚实平稳。适用于较大负荷之回转式圆盘驱动机械设备场合,此型号系列机种广泛应用在各类盘式加工机械,及类似机构之产业机械、自动化间歇驱动部、驱动圆盘。在分割器实际运用中,DF凸缘型分割器是使用量多的型号了,不管是产品的规格还是尺寸也是多的。
DS心轴型凸轮分割器为典型传统式心轴造型,其安装件之加工安装配合齿轮,联轴器或联轴盘,需特别注意孔径公差(+0.015/-0)及键槽公差(+0.05-0),其使用场合在输送带驱动、齿轮驱动、无间歇联轴器结合驱动居多。心轴型分割器对比凸缘型分割器在外观上的差异是出力轴是中空的,其他都是差不多的。
凸轮分割器只有在驱动源的作用下才能进行运作,在实际的使用中,依据成本、空间、精度及要求的情况下,一般情况下,采用普通的齿轮减速电机就可以完全满足分割器的正常操作了,除此外,也有部分公司采用步进电机及伺服电机。那么作为与驱动源的电机在与分割器进行连接时,哪种方式更适全呢?
从凸轮分割器原理来讲,从保证精度的本身来讲,正常连接的条件下,分割器的精度是不受外届影响的,所以连接方式对于分割器的使用影响不大,当然,对于一些高精度的自动化系统,连接方式则会存在一些细微的影响,比如,电机与分割器的直连方式相对于通过皮带连接的方式会有所差别。那么我们所讨论的连接方式则是,基于自动化系统设计的前期空间等因素,所要采取的分割器与驱动源连接的方式。
凸轮分割器与电机水平直连的方式,这种连接方式用到的比较多,象多工位圆盘式的自动化系统,圆盘下面的空间较充裕,大多数在进行设计时都会制作一个的安装底座,由于直连的方式,是由电机与分割器直接进行连接,大多数电机使用会增加调速器的功能,这样,分割器的输入轴要长于标准的尺寸,我们所说的非标的设计,直连的一优点是,精度的损失较少,也没有太多的连接环节,加之,分割器和电机都能够进行有效的固定,使用的稳定性就会比较好。所以,这种对于简单的工位较少的自动化系统的应用的比较多。
凸轮分割器与电机垂直直连的方式,此种连接方式与水平直连的相类似,不同的是,这种方式的使用,主要是由于自动化系统的上部位置较窄,除了进行分割器安装以外,电机放置不下,所以采取此种方式,大多数的设计也会把下部装置全部放在箱体中,一方面,从使用安全考虑,另一方面,也会屏蔽部分电机使用中的噪音。
分割器与电机水平连接的方式,这种方式也是基本设计的需求,也是我们所说的间接连接方式,大多数的自动化系统使用同步带及同步轮进行传动,前提是用连接板对分割器及电机进行固定,在分割器输入轴及电机的输出轴上安装同步轮,靠同步带进行传动,这种使用的方式是比较多的,因为在部分从成本控制的角度,加之,标准分割器的输入轴即可实现控制,无论从稳定性上,还是后续的使用及维护上都是比较好的选择。
分割器与电机的垂直连接方式,凸轮分割器的输入轴与电机中间安装连接板,以垂直的方式进行连接,这种连接方式,是将凸轮分割器固定在平台上,电机整体安装于固定平台的下面,靠同步轮及同步带进行传输,这样,即减少了空间,也会降低了噪音的产生。
凸轮分割器中的凸轮机构用一句话来说,凸轮机构的传动特点是产生往复运动或间歇运动的,而自动化设备中所使用的间歇式的凸轮分割器比简单的凸轮机构更稳定,静音等。凸轮机构结构的传动特点是结构简单、紧凑、设计方便,只需设计适当的凸轮轮廓,就可以使从动件实现预期运动规律的空间运动。缺点是凸轮轮廓与从动件之间是点或线接触,易磨损,凸轮轮廓加工困难,传动行程不大。凸轮机构在自动化行业中应用的比较多,例如,自动机床进刀机构、上料机构,内燃机配气机构,印刷机、纺织机和各种电气开关中的凸轮机构等。
根据行业的不同,凸轮机构有很多不同的机械,而且它们有各自不同的机构特点。
1、尖底从动件凸轮机构──优点是结构简单,缺点是尖底处极易磨损,故只适用于作用力不大和速度较低的场合。
2、滚子从动件凸轮机构──优点是滚子与凸轮轮廓间为滚动摩擦,磨损较小,可用于传递较大的动力,故应用广。缺点是若滚子半径选择不当,易造成运动失真。
3、平底从动件凸轮机构──优点是平底与凸轮轮廓接触处易形成油膜,且压力角恒定(通常为零度),磨损小,传动平稳,承载能力和传动效率高,故适用于高速场合。缺点是凸轮轮廓必须全部外凸。
4、盘形凸轮机构和移动凸轮机构──均属于平面凸轮机构,其特点是凸轮与从动件之间的相对运动为平面运动,凸轮轮廓曲线的设计较空间凸轮机构简单。当主动凸轮作定轴转动时,采用盘形凸轮机构;当主动凸轮作往复移动时,采用移动凸轮机构。
5、圆柱凸轮机构──属空间凸轮机构,其特点是凸轮与从动件之间的相对运动为空间运动,适用于从动件的运动平面与凸轮回转轴线平行的场合。缺点是不宜用于从动件摆角较大的场合,且结构和凸轮轮廓曲线的设计较平面凸轮机构复杂。
6、力锁合凸轮机构──优点是锁合方式简单,适用于各类凸轮机构,且对从动件的运动规律没有限制。缺点是当采用弹簧实现力锁合时,回程中锁合力变化较大。
7、槽凸轮机构──是几何锁合方式中简便的一种,且从动件的运动规律没有限制。缺点是了凸轮外廓尺寸和重量,且只能采用滚子从动件。
8、等宽和等径凸轮机构──均属于几何锁合型凸轮机构,其中前者只适用于凸轮轮廓全部外凸的场合,后者允许凸轮有内凹部分。其共同缺点是:凸轮只能在180o范围内自由设计其廓线,而另180o的凸轮廓线必须按照等宽或等径的条件来确定,因而其从动件运动规律的自由选择受到一定限制。
9、共轭凸轮机构──是几何锁合型凸轮机构的另一种型式,其优点是从动件的运动规律不受限制,可在360o范围内设计凸轮廓线。缺点是结构和设计复杂,加工安装要求高,否则会出现卡死或空程。
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