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300×400数控激光切割机XY工作台部件及单片机控制设计 第5页

更新时间:2011-3-22:  来源:毕业论文
300×400数控激光切割机XY工作台部件及单片机控制设计 第5页
Ph—导程,4cm
Fao——预紧力,
有:Fao=Fao1+Fao2
取Fao1=0.04×Ca=0.04 ×1600=640N
Fao2为轴承的预紧力,轴承型号为6004轻系列,预紧力为Fao2=130N。故根据式(5.3):  
M2=0.098 N•m
齿轮传动比公式为:i=φ× Ph /(360×δp),故步进电机输出轴上起动矩近似地可估算为:
                                    (5.4)
=360×M×δp /φ×η×Ph             
式中: δp =lμm/STEP=0.0001cm/STEP;
M= M1+ M 2= 0.16N
φ=0.36o/STEP
q=0.85
Ph=0.4cm
η=0.953
则根据式(5.4):
Tq=360×0.16×0.0001/(3.6×0.85×0.4)=0.4 N•m
因Tq/TJM=0.866(因为电机为五相运行)。则步进电机最大静转矩TJM=Tq/0.866=0.46 N•m
5.1.3确定步进电机最高工作频率
参考有关数控激光切割机床的资料,可以知道步进电机最高工作频率不超过1000Hz。
根据以上讨论并参照样本,确定选取M56853S型步进电机,该电机的最大静止转矩为0.8 N•m,转动惯量为235g/cm2

5.2齿轮传动机构的确定
5.2.1传动比的确定
要实现脉冲当量lμm/STEP的设计要求,必须通过齿轮机构进行分度,其传动比为:
                                  (5.5)
式中:Ph —为滚珠丝杠导程
φ—为步距角
δp—为脉冲当量
根据前面选定的几个参数,由式(5.4)得:
 =0.36×4/360×0.001
=4:1=Z2/Z1
根据结构要求,选用Z1为30,Z2为120
5.2.2齿轮结构主要参数的确定
①齿轮类型:选择直齿加工方便。
②模数选择:本工作台负载相当轻,参考同类型的机床后,选择m=1齿轮传动侧隙的消除。
③中心距的计算:
A=m×(Z1+ Z2)                              (5.6)
=1×(30+120)/2=75mm
齿顶高为1mm,齿根高为125mm,齿宽为20mm。
④齿轮材料及热处理:
小齿轮Z1采用40Cr,齿面高频淬火;
大齿轮Z2采用45号钢,调质处理。
5.3步进电机惯性负载的计算
由资料知,激光切割机的负载可以认为是惯性负载。机械机构的惯量对运动特性有直接的影响。不但对加速能力、加速时驱动力矩及动态的快速反应有关,在开环系统中对运动的平稳性也有很大的影响,因此要计算惯性负载。限于篇幅,在此仅对进给系统的负载进行计算。
惯性负载可由以下公式进行计算:
            (5.7)
式中:JD为整个传动系统折算到电机轴上的惯性负载。
J0为步进电机转子轴的转动惯量e
J1为齿优,文^论'文.网http://www.youerw.com 轮Zl的转动惯量
J2为齿轮Z2的转动惯量
J3为齿轮Z3的转动惯量
mn为系统工作台质量
Vm为工作台的最大移动速率
ωD为折算成单轴系统电动机轴角速度
各项计算如下:
已知:
J0=0忽略不计, mn=112.5Kg
齿轮惯性转矩计算公式:
                             (5.8)
其中:
ρ为回转半径
G为转件的重量
滚珠丝杠的惯性矩计算公式:
                            (5.9)
最后计算可得:
J1=0.1×10-3Kg. m2
J2=1.32×10-3Kg. m2
J3=2.98×10-4Kg. m2
J4=1.14×10-5Kg. m2
Vm=12 m/s
ωD=2πrad/s

故惯性负载根据式(5.7)得:
JD=J0+J1+(Zl/Z2)(J2+J3)+ J4 (Vm/ωD)2×mn
=17.3 Kg. cm2
此值为近似值故此值小于所选电机的转动惯量。

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