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。
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。
凸轮分割器的间歇传动的功能应用于圆盘的自动化行业越来越多,分割器选型中,圆盘的材质、直径、厚度以及其它的参数是主要的参考因素,那么,对于一款分割器来说,应该选用圆盘的大半径是多少才合适呢?也就是我们所说的,凸轮分割器的大旋转半径是多少。
凸轮分割器的旋转半径,就是分割器在旋转过程中,扭矩值在分割器的允许范围之内,即安装在出力轴上圆盘的尺寸,在出力轴的允许扭矩负荷内。对于要求精度较高的圆盘机,一般的扭矩可以大于允许出力轴扭矩负荷的2-3倍,因为,分割器的径向距离越大,精度的差越高,这种情况下,应尽量减少出力轴的扭矩。
对于常使用的凸轮分割器驱动圆盘机的情况,转盘的大直径应小于出入力轴中心距的5倍。(中心距:出力轴与入力轴之间垂直的中心距离,如45DF的分割器,它的出力轴与入力轴之间垂直距离是45mm。)如下图:
在实际的自动化机械使用分割器中,以上的参考数据不是的,还要根据其它的参数参考,也有圆盘大于分割器出入力轴中心矩6到7倍的情况,总之在选型过程中,要结合实际的技术参数情况决定。
怎么使凸轮分割器带动圆盘在很多自动化机械运用当中,经常会用到凸轮分割器来带动转盘,加工的产品在转盘上面,采用这种方式来在不同的工位上做不同的加工。 如下图,就是一台凸轮分割器配转盘的一个模型图
如果要用凸轮分割器来带动转盘,要做好以下几点考虑:
1、凸轮分割器的载重负荷,要考虑好,不可以超负荷运转;
2、要计算好转盘的工位,也就是凸轮分割器一圈要求走几个工位,并且要考虑好工位之间的距离,这个需要加工产品的大小、形状都有非常大的关系;
3、精度的计算,因为机械配和上肯定会有一定的间隙,如果加工产品的精度要求越高,那对分割器的要求也就要求的越高;
4、速度的要求,转的越快,冲击力也就越大,相对应的精度也会受到非常大的影响。凸轮分割器是带机械自锁功能的,一般情况下是不需要刹车的。并且因为输入的扭矩一般需要的比较大,所以一般一点点惯性是不影响凸轮分割器的精度的,并且如果是使用斯炜达装配好的含电机的套装里也配置了减速器,减速器也带有刹车功能的。
凸轮分割器输入轴,入力轴带动滚子转动后让出力轴传动,如果入力轴不动时,出力轴因为滚子的原因,是动不了的。本身就具有自锁功能。分割器因为有自锁功能,所以精度是非常高的,定位到停止区时分割器精度是非常高的。
上海玺梓精密机械设备有限公司,致力于开发研究精密凸轮、凸轮分割器和闽台精锐减速机,公司拥有国内较**的加工设备、加工工艺、检测手段,并与高等院校合作,吸收国外**技术、经验,加工出的凸轮精度高,寿命长,定位准确,受到用户的普遍**。 “玺梓”分割器产品具有步进定位精度高,高速运转平稳,传动扭矩大,定位时自锁等显着优点,是替代槽轮机构,不完全齿轮机构,棘轮机构等传统间歇机构的较理想产品。 出色的产品质量,完善的售后服务和优惠的销售价格,为我公司带来了庞大的客户群和良好的声誉!公司本着顾客至上,服务至诚之精神,凝聚了一个较富行业经验的技术团队,为用户提供理想的产品和满意的服务!