目前在精密机床上一般使用的是以下两种具有柔性的精密卡盘。一种是液压卡盘,其缺点是在使用过程中,由于活动卡爪的磨损而降低定心精度,且卡盘尚需一液压马达作动力源,其整体结构庞大;另一种是薄膜卡盘,它不存在上述缺点并在一定程度上能满足其工作要求。
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由于薄膜卡盘在使用过程中能保持稳定的精度,不受操作者技术水平的影响,且可快速装夹和远距离控制,因此它在批量和自动生产系统更能发挥优越性。图1所示的薄膜盘,其关键零件是一个环形的薄膜盘,其厚度自外径向中心逐步增加,薄膜盘上固定有按圆周间隔为90°分布的四块带有燕尾槽的滑板,每块滑板上装有 一个可径向调整的刚性卡爪。径向调整卡爪的位置,便可夹紧不同直径的工件。薄膜盘外端面与联接器固接,此联接器又与活塞气缸联接为一体。
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图1 薄膜卡盘的结构
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薄膜卡盘的工作原理如图2。在外力P的作用下,卡盘的膜片产生弯曲并造成变形,使卡爪转动一个角度,这时,固定在卡爪中的夹紧螺钉与卡爪一起作径向移动,同时也转过相同的角度,因此各个卡爪止夹紧表面的初始直径B胀大并等于B+2C(图中虚线表示),其中C是每个夹紧螺钉的移动量,B应小于工件定位基准直径的最小值。当力P停止作用后,膜片、卡爪及夹紧螺钉一起企图恢复到原来自由位置,但由于工件直径大于B,所以膜片只能仍然处于变形状态下,夹紧工件的力即由此弹性变形而形成,这夹紧力的大小由变形量2C(工件直径与直径B之差)决定。2C值越大,夹紧工件的力也越大。薄膜卡盘既可以夹紧外表面,也可以夹紧内表面,在夹紧工件的内表面时,使膜片产生弯曲的力P与图示方向相反。 " C* r/ O( M7 |
图2
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在设计薄膜卡盘时,一定要考虑卡盘的夹紧力,如果夹紧力过大,则容易使工件产生过大变形,从而导致工件被释放后,被加工表面不圆。如果夹紧力太小会造成夹不紧工件,而使工件在加工过程中脱落,出现事故。
' w& R% S' X+ e 薄膜卡盘的两种应用一、最适合硬车、磨削、高精车的薄膜夹持技术快换卡爪
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简单的核心原理: 基于薄膜的弹性变形达到无滑动部件、无摩擦、离心力补偿。
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图3 薄膜系统操作原理
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特点: 1.卡爪安装和定位时间短 2 f9 q' e5 h) o5 J
图4
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2.非常适合抓取式机床,径向进入的快换机构
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图5 - Y" r4 r- \# b
3.介质输入:气检 + 气流/冷却液 9 m }9 j; B1 D, n5 S+ J
图6
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4.可完全互换的卡爪 图7
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任一套卡爪都能安装在任一卡盘上,并能保持较好的同心度 / i; x! M0 z. ^4 m. H5 _
二、用于硬车或磨削可夹持易变形的薄壁件的薄膜卡盘
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工件的径向定心/夹紧使用带有快换卡爪系统,轴向夹紧使用带有轴向补偿的摆动-后压爪使用双活塞油缸驱动, 单独地驱动薄膜卡爪和轴向摆动-后压爪。 ) _4 w, a5 K. ~+ {5 O5 O" a& D
图8 卡盘原理
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工作流程: 1.装载:定心爪松开,摆动-后压爪松开/向外转 6 ]; Q% N* W1 k' k0 P( r/ c# u
图9 装载
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2.定心:定心爪夹紧 3 Y- |0 ~( u& ^# g, Z2 `
图10 定心 5 l4 {$ K1 x2 ?- y* ]4 y
3.夹紧:摆动-后压爪向内转+轴向压紧 9 Y9 U% @$ N |, U
图11 夹紧
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4.加工:定心爪松开或夹紧
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图12 加工
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特点: 1.安装调整时间短 6 T: F) y4 n$ D2 Y0 g( ]
图13
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2.非常适合抓取式机床 - Q/ r9 S. f3 h+ @; n
图14 2 E& `4 k. o+ Z2 j
3.也可以只用于径向夹紧 H$ l9 @, k7 P- \9 j) }
图15
4 e+ ^, K& O- e1 g$ v 结 语由于弹性薄膜卡盘具有定心精度高、结构简单紧凑、工作平稳、夹紧方便等优点,因此在环形工件的精车、磨内外圆、齿轮精磨内孔等工序中日益得到广泛的应用。
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