摘 要:本文以在產品設計研發中具有廣泛使用範圍的CAD 軟件Pro/ENGINEER 為平台,根據計算結果對車床J1C6132 的進給係統進行零件參數化建模、裝配及運動仿真等CAD 設計,驗(yàn)證計算結果的正確性(xìng)。研(yán)究結果為產品的設計提供了新的方法,對提(tí)升產品在設計上的開發能力,縮短開(kāi)發周期,降(jiàng)低開發成本具有一定的實際意義。
關鍵詞:CAD 進給係統 參數化建模(mó) 裝配 運動仿真
傳統設計模式基本采用的是串行(háng)的工作流程,其設(shè)計(jì)、製造周期長,不能快速響應市場,同時在對大型、複雜程(chéng)度較高的產品設計時,存在預見性(xìng)差和產品設計質量不高
等問題[1-3]。為解決上(shàng)述問題(tí),本文提出一種基於Pro/ENGINEER 軟件的CAD 平台對傳統產品的設(shè)計(jì)開發方法,以普通車床進(jìn)給係統為典型案例,應(yīng)用CAD 技術,完成產品的參數化三維實體造型,虛裝配幹涉檢查和(hé)機構運動仿真分析,以發現製造中可能出現(xiàn)的問題,在產品實際生(shēng)產(chǎn)前就采取預防措施,從而使產品一次(cì)性製造成功,達到降低成本、縮短產品開發周期的(de)目的,為企(qǐ)業(yè)全麵采用(yòng)CAD 技術開發技術設計產品(pǐn),提供可行的流程和方法。
1 、車床J1C6132 進給係統零件結構的參數化設計車床的傳動主要是靠齒輪傳動。
傳(chuán)統(tǒng)的齒輪傳動設計方法相當複雜,設計周期長、工作量大,設(shè)計過程重複利用率低,工作效率低(dī)。當齒輪的某一參數改變時,整個(gè)設計過(guò)程都要跟著改變,設計工作繁雜。因此,要想解決傳統設(shè)計方法的不足,就(jiù)要對齒輪進(jìn)行參數化設計。
1.1 標準圓柱直齒外齧合齒輪的建模(mó)
標準(zhǔn)圓柱直齒外齧(niè)合齒輪(lún)的建模過(guò)程(chéng)如下。
(1)輸入齒輪控製參數如:模數m、齒數z、壓力(lì)角angle、齒寬b。
(2)輸入關係(xì)式。
(3)使用草繪工具選擇FRONT 基(jī)準麵繪製4 個同心圓,尺寸隨意,見圖1。
(4)確定對應關係,見圖1。
圖1 繪製同心圓和對應(yīng)關係 圖2 生成齒輪漸開線
(5)經關係式控製再生。
(6)插入漸開線,選取笛卡爾(ěr)坐標係,輸入如下漸開(kāi)線方程,生成輪齒漸開線,見圖2。
r=db/2
fi=t*90
Arc=(pi*r*t)/2
x=r*cos(fi)+Arc*sin(fi)
y=r*sin(fi)-Arc*cos(fi)
z=0
(7)利用鏡像工具複製漸開線,見圖3。
(8)利用拉伸(shēn)工具拉伸齒根圓,見圖4。
圖3 複(fù)製(zhì)漸開線 圖4 拉伸(shēn)齒形
(9)利用拉伸工具拉(lā)伸出一(yī)個齒形,見(jiàn)圖4。
(10)利用陣列工具生成全部輪齒,並隱藏相關(guān)曲線,見圖5。
圖(tú)5 最終齒輪圖
(11)要生成其(qí)他的齒輪(lún),隻需輸入齒輪的模數、齒數(shù)、齒寬等參數再生即可生成。
1.2 花(huā)鍵軸的建模(mó)
軸的直徑由與之配合的滾動軸承的內(nèi)徑確定。軸的建模過程如下。
(1)利用拉伸工具生成軸(zhóu)的部分。
(2)利用拉伸工具及陣列工具生成花鍵軸的主體。
(3)利用拉伸工具生成軸的兩端。
(4)利用倒角工具生成倒角,見圖(tú)6。
圖6 花鍵軸
1.3 深溝(gōu)球軸承的建模
深溝球軸承由內圈、外圈和(hé)滾動體組成。軸承是(shì)標準件,由專門的軸承工廠成批生產。在此,隻需根據工作(zuò)條件選用合適的深溝球軸承類型和型號進行組合結構設計。204 型深溝球軸承基本尺(chǐ)寸d×D×B 是20×47×14,單位mm。下(xià)麵是204 型深溝(gōu)球軸(zhóu)承的建模過程。
(1)內圈的建模:利用旋轉工具進行建(jiàn)模,見圖(tú)7(a)。
(2)外圈的建模:同樣利用旋轉(zhuǎn)工具進行建模,見圖7(b)。
(3)滾動體的建模:利(lì)用旋轉工具(jù)進行旋轉即可生成滾動(dòng)體,見圖7(c)。
圖7 深溝球(qiú)軸承的零件
1.4 單向推力球軸承的建模
單向推力球軸(zhóu)承包括一個軸圈、一個座圈和鋼球。型號為8105 的單向推力球軸承基本尺寸d×D×B 是25×42×11,單位mm。單向推(tuī)力球軸承的建模過程如下。
(1)軸圈的建(jiàn)模:利用旋(xuán)轉工具(jù)進行建模,見圖(tú)8(a)。
(2)座圈的建模:同樣利用旋轉(zhuǎn)工具進行建(jiàn)模,見圖8(b)。
(3)鋼球的建模:利(lì)用旋轉(zhuǎn)工(gōng)具進行旋轉即可生(shēng)成鋼(gāng)球(qiú),見圖8(c)。
圖8 單向推力球(qiú)軸承的零件
2 、車床J1C6132 進(jìn)給係統的(de)裝配
2.1 軸承的裝配
現實的機械中軸承的內圈、外圈及滾動體之間有相對的轉動,但在進行運動仿(fǎng)真時可以將其簡(jiǎn)化為不轉動,有利於進行仿真而並不影響仿真結果。下麵以型號為204 的
深溝球軸承為例。
(1)裝配軸承的外圈,采用默認的放置方式(shì)。調入軸承內圈,采用軸線對齊的約束方式放置,見圖9(a)。
(2)滾動體的裝配。采(cǎi)用滾動體球麵相切(qiē)的約束方式(shì)放置於外圈與內圈之間,並使用陣列工具生成所有(yǒu)滾動體,見圖9(b)。
圖9 軸承(chéng)的裝配
2.2 軸上齒輪與軸(zhóu)承(chéng)的裝(zhuāng)配
在現實的機器中齒(chǐ)輪裝在軸上與軸(zhóu)之間沒有相對(duì)的運動,其(qí)軸Ⅲ的裝配(pèi)如圖10 所示。
圖10 軸Ⅲ裝配(pèi)圖
2.3 進(jìn)給係統的總體裝配
進給係統(tǒng)的總體裝配見圖11。
圖11 進給係統總體裝配
3 、進給係統的運動仿真
Pro/ENGINEER 軟件可實現機構的運動仿真,給用戶一個動態的(de)直觀的效果。
(1)新建組件文件,利用基準平麵工具和基準軸工具創建三條基準軸,其中1、3 兩軸重(chóng)合,軸距為68mm。
(2)利用裝配工具(jù)將三根軸部件裝配起(qǐ)來,其中應選擇銷釘模式。
(3)點擊應用程序- 機構,利用齒輪工具添(tiān)加齒輪副關係。
(4)利用電機工具添(tiān)加(jiā)電機。
(5)利用機構分析工具進行分析。
(6)利用測量工具輸出仿真結果,見(jiàn)圖(tú)12。
圖12 測量結果
選取的齒輪副是Ⅰ 軸上的45×1.5 與Ⅱ 軸(zhóu)上的45×1.5,及Ⅱ軸上的60×1.5 與Ⅲ軸(zhóu)上的30×1.5,理論傳動比為2:1,測量結果與實(shí)際(jì)情況相符,表明運用Pro/ENGINEER 進(jìn)行運動仿真是可行的。
4 、結論
本文基於CAD 技術,以Pro/ENGINEER 軟件為平台對車床J1C6132 進給係統(tǒng)進行了設計與運(yùn)動仿真,其結論如下。
第一,以Pro/ENGINEER 軟件為平台研究了軸、標(biāo)準直齒圓(yuán)柱齒(chǐ)輪、滾動軸承等主要零件的三(sān)維建(jiàn)模方法。
第二,在Pro/ENGINEER 軟件的組件模塊中分析進給係統的裝配和運(yùn)動仿真。
第三,提供了一種基於Pro/ENGINEER 軟件的(de)CAD方法,為產品(pǐn)的設計與(yǔ)檢驗提供了可行的技術(shù)保障。
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