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專用轉(zhuǎn)塔車(chē)床轉(zhuǎn)塔刀架部件設(shè)計(jì)開(kāi)題報(bào)告

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專用轉(zhuǎn)塔車(chē)床轉(zhuǎn)塔刀架部件設(shè)計(jì)開(kāi)題報(bào)告

開(kāi)題報(bào)告課題名稱專用轉(zhuǎn)塔車(chē)床轉(zhuǎn)塔刀架部件設(shè)計(jì)課題來(lái)源課題類型指導(dǎo)教師學(xué)生姓名專 業(yè)學(xué) 號(hào)開(kāi)題報(bào)告內(nèi)容:(調(diào)研資料的準(zhǔn)備,設(shè)計(jì)/論文的目的、要求、思路與預(yù)期成果;任務(wù)完成的階段內(nèi)容及時(shí)間安排;完成設(shè)計(jì)(論文)所具備的條件因素等。)1、調(diào)研資料的準(zhǔn)備和課題研究的背景轉(zhuǎn)塔刀架是數(shù)控車(chē)床的關(guān)鍵功能部件,其可靠性水平直接影響到整機(jī)的可靠性水平,轉(zhuǎn)塔刀架可靠性的深入研究對(duì)整機(jī)可靠性的提高有著重要的意義。該專用轉(zhuǎn)塔車(chē)床用于加工煤電鉆端蓋上的三組孔和有關(guān)的外圓及端面,采用多刀、多工位的加工方法,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)循環(huán)。工件在一次安裝內(nèi)可完成三組孔的加工,并可借助于轉(zhuǎn)位機(jī)構(gòu)和回轉(zhuǎn)盤(pán),使工件自動(dòng)變換加工位置。車(chē)床轉(zhuǎn)塔刀架,是一種步進(jìn)式凸輪分度數(shù)控車(chē)床轉(zhuǎn)塔刀架,屬于機(jī)床附件。車(chē)床轉(zhuǎn)塔刀架由刀盤(pán)、端面齒盤(pán),中心軸,回轉(zhuǎn)盤(pán),柱銷(xiāo),凸輪,凸輪軸,油缸,活塞,花鍵套,行程開(kāi)關(guān),開(kāi)關(guān)凸輪,液壓馬達(dá)所組成。本實(shí)用新型具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低廉,分度定位平穩(wěn)可靠,無(wú)剛性和柔性沖擊,重復(fù)定位精度高,剛性好,并可雙向任意轉(zhuǎn)位節(jié)省換刀輔助時(shí)間等特點(diǎn)。數(shù)控轉(zhuǎn)塔刀架是數(shù)控車(chē)床上的核心功能部件之一。通過(guò)專用轉(zhuǎn)塔車(chē)床轉(zhuǎn)塔刀架的設(shè)計(jì),減少加工誤差,操作方便簡(jiǎn)單,容易操作,提高生產(chǎn)效率。2、設(shè)計(jì)/論文的目的、要求在各類金屬切削機(jī)床中,車(chē)床是應(yīng)用最廣泛的一類,約占機(jī)床總數(shù)的50%。車(chē)床既可用車(chē)刀對(duì)工件進(jìn)行車(chē)削加工,又可用鉆頭、鉸刀、絲錐和滾花刀進(jìn)行鉆孔、鉸孔、攻螺紋和滾花等操作。按工藝特點(diǎn)、布局形式和結(jié)構(gòu)特性等的不同,車(chē)床可以分為臥式車(chē)床、落地車(chē)床、立式車(chē)床、轉(zhuǎn)塔車(chē)床、仿形車(chē)床、單軸自動(dòng)車(chē)床、多軸自動(dòng)和半自動(dòng)車(chē)床及各種專用車(chē)床,其中大部分為臥式車(chē)床。專用車(chē)床是加工某類工件的特定表面的車(chē)床,如曲軸車(chē)床、凸輪軸車(chē)床、車(chē)輪車(chē)床、車(chē)軸車(chē)床、軋輥車(chē)床和鋼錠車(chē)床等。本課題所研究的盤(pán)絲車(chē)床即屬于專用車(chē)床。專用車(chē)床的生產(chǎn)效率比通用車(chē)床高幾倍至幾十倍。由于通用部件已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化和系列化,可根據(jù)需要靈活配置,能縮短設(shè)計(jì)和制造周期,因此專用車(chē)床兼有低成本和高效率的優(yōu)點(diǎn),在大批、大量生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用。目前,我國(guó)大部分企業(yè)很多都是采用普通車(chē)床,普通車(chē)床雖然加工范圍廣,但是其生產(chǎn)效率遠(yuǎn)不及專業(yè)車(chē)床。隨著現(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展,一些特定零件的需求也越來(lái)越高,各種專用車(chē)床的重要性也越來(lái)越明顯。這就需要把普通車(chē)床改造為專用車(chē)床,通過(guò)車(chē)床的專用化來(lái)滿足一些特定零件的需求。這就是研究轉(zhuǎn)塔車(chē)床的目的。3、思路與預(yù)期成果要完成轉(zhuǎn)塔車(chē)床的設(shè)計(jì),就要解決以下幾大課題:(1)實(shí)現(xiàn)高速化、高精度化,在從高速到超低速的范圍內(nèi),都能精確、穩(wěn)定地進(jìn)給與定位。(2)改善裝卸、操作性能,提高操作工與機(jī)床的親和性。(3)提高可靠性與可修性,能防止操作失誤,能避免異常動(dòng)作,發(fā)生故障時(shí)也容易排除。4、任務(wù)完成的階段內(nèi)容及時(shí)間安排2014年10月10日2014年11月20日:查閱查找相關(guān)資料、大量的文獻(xiàn)并撰寫(xiě)開(kāi)題報(bào)告。2014年11月 20日2014年12月20日:資料整理、分析階段。2014年12月20日- 2015年1月20日:分析、收集材料,根據(jù)裝配草圖,完成自制零件的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并進(jìn)行強(qiáng)度、剛度的計(jì)算校核,最后完成裝配圖和自制零件的計(jì)算機(jī)繪圖工作并完成“論文初稿”。2014年1月20日2015年2月 10日:仔細(xì)閱讀論文初稿,繼續(xù)修訂,完善論文并完成“論文終稿”。2014年2月10日2015年4月20日:完成PPT的制作、繼續(xù)熟悉論文并脫稿流利闡述論文所做的主要工作。5、研究基礎(chǔ)主要參考文獻(xiàn):1周樺林. 精鏜圓錐孔專用機(jī)床進(jìn)給機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)J. 機(jī)電工程技術(shù), 2006, 35(8): 81-154. 2 王守忠, 陳愛(ài)榮. 一種提高普通機(jī)床橫向進(jìn)給精度機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)J. 現(xiàn)代制造工程, 2006,(4):118-132.3 楊穎, 李志鵬. 裝載機(jī)動(dòng)臂鏜孔專用機(jī)床的設(shè)計(jì)J. 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造, 2006, (2): 19-20.4張新義主編,經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床系統(tǒng)設(shè)計(jì),機(jī)械工業(yè)出版社,1993年。5張建民、唐水源、馮淑華編著,機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì),高等教育出版社,2001年。6洪家娣主編,機(jī)械設(shè)計(jì)指導(dǎo),江西高校出版社,2001年。7石永剛,徐振華編著,凸輪機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),上??茖W(xué)技術(shù)出版社,1995年。8張俊生主編,金屬切削機(jī)床與數(shù)控機(jī)床,機(jī)械工業(yè)出版社,1994年。9 D. Choi, W. T. Kwon and C. N. Chu Real-Time Monitoring of Tool Fracture in Turning Using Sensor FusionJ. Int J Adv Manuf Technol 1999, (15):305310. 10 Gan Sze-Wei, Lim Han-Seok, M.Rahman, Frank Watt A fine tool servo system for global position error compensation for a miniature ultra-precision latheJ. International Journal of Machine Tools and Manufacture 2007, (47):1302-1310.11 T. Nakamura, M. Hirata, and K. Nonami, “Zero bias H control ofactive magnetic bearings for energy storage flywheel systems,” in Proc.9th ISMB, Lexington, KY, Aug. 2004, paper No. 134.12 L. Li, “Linearizing magnetic bearing actuators by constant currentsum, constant voltage sum, and constant flux sum,” IEEE Trans.Magn., vol. 35, no. 1, pp. 528535, Jan. 1999.13 P. Tsiotras and B. Wilson, “Zero and low-bias control designs foractive magnetic bearings,” IEEE Trans. Contr. Syst. Technol., vol. 11,no. 6, pp. 889904, Nov. 2003.14 M. B. J. Ghosh, D. Mukherjee and B. Paden, “Nonlinear control of abenchmark beam balance experiment using variable hyperbolic bias,”in Proc. 2000 ACC, Chicago, IL, Jun. 2000, pp. 21492153.15 D. Johnson and G. Brown, “Adaptive variable bias magnetic bearingcontrol,” in Proc. 1998 ACC, Philadelphia, PA, Jun. 1998, pp. 22172223.16 D. Meeker, “Optimal solutions to the inverse problem in quadraticmagnetic actuators,” Ph.D. dissertation, University of Virginia, 1996.17 J. Lottin, P. Mouille, and J. Ponsart, “Nonlinear control of activemagnetic bearings,” in Proc. 4th ISMB, Zurich, Switzerland, Aug.1994, pp. 101106.18 J. Levine, J. Lottin, and J.-C. Ponsart, “A nonlinear approach tothe control of magnetic bearings,” IEEE Trans. Contr. Syst. Technol.,vol. 4, no. 5, pp. 524544, Sep. 1996.指導(dǎo)教師簽名: 年 月 日課題來(lái)源:(1)教師擬訂;(2)學(xué)生建議;(3)企業(yè)和社會(huì)征集;(4)科研單位提供課題類型: A工程設(shè)計(jì)(藝術(shù)設(shè)計(jì));B技術(shù)開(kāi)發(fā);C軟件工程;D理論(學(xué)術(shù))研究;E調(diào)研報(bào)告

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