东莞市拓新自动化设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系,所生产的全自动绕扎线机绕线、扎线一步到位,速度快、质量高。
传动机构主要是指排线机构,USB高速扎线机哪里有,而主轴是与主轴电机采用直连方式,步进电机与主轴电机的驱动,均采用独立式驱动的模块化结构,以实现主轴转速与排线运动的同步。在绕线机设计上,主要是机械传动机构设计和传动副的使用。现在在绕线机上,排线机构中无一例外地使用滚珠丝杠为运动形式的转化机构,正确地使用滚珠丝杠和选择合理的支承方式,中山扎线机,是绕线机设计成功与否的关键。
排线机构设计从整体方案看,主要有两种传动形式。种形式为直联式,即步进电机与滚珠丝杠经刚性联轴器直接连接起来;*二种方式为软联接方式,即步进电机输出轴经齿型带与滚珠丝杠相连。软联接可部分消除步进电机低速颤振对绕线精度的影响,所以,多头大型绕线机的排线机构与步进电机的联接多这种方法。而小型绕线机由于其尺寸小,要求生产成本低,多采用一种方式的直联式传动形式,如合理地选择滚珠丝杠和支承方式,仍能达到线圈对排线层面平整性的要求。
排线机构设计主要要解决滚珠丝杠的支承和导丝杠导向两个问题,在设计上应根据不同设计要求选择不同支承形式,有的设计对丝杠采用游动的支承形式,即丝杠两端不加支承,电机固定在箱体上,电机轴与丝杠轴用刚性联轴器连接,导丝杠经套筒与螺母相连,螺母防转与导向可由在箱体上的长条槽孔或由细轴完成。由于丝杠的伸用端无支承,螺母与丝杠之间的传动间隙会造成导丝杠的摆动,如采用细长轴作为螺母的导向件,则可使导丝杠的摆动降低,满足使用要求,而采用的支承方法,电机的轴向窜动将直接影响导丝杠的运动平稳性,特别是电机换向其轴向窜动使所缠线圈的表面平整性降低,大型扎线机,对排线层面要求平整的线绕,滚动丝杠支承方法是满足不了要求的,为满足排线层面平整的要求,对滚动丝杠轴的支承应采用的方法。电机固定于箱体上,丝杠轴采用球轴承支承,轴端加压紧片调整轴承间隙,螺母与联接片固接,联接片经导套与导向杆连接,导向杆是固定安装在箱体板上的,导丝杠与联接片连接,并固定于联接片上。电机与丝杠轴刚性联轴器连接,电机转动直接带动丝杠转动,使螺母沿其轴向移动,带动导丝杠运动,以实现排线要求。设计中使用的导向杆为一细长杆件,可限制 5个自由度,只有导丝杠轴向移动的一个自由度,可较有效地解决导丝杠运行摆动,同时,由于丝杠轴两端装有球轴承,经压紧片调整其间隙,使其运转灵活,间隙合理,电机轴的轴向窜动不再影响导丝杠的轴向位移,只有丝杠副的传动间隙直接反映在导丝杠的轴向位移上,因此,调整丝杠副的传动间隙就可满足排线的要求,特别是对层面要求较为平整的线圈,此种传动结构形式仍可达到要求。
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绕线机是用于绕制各类线圈(如电子镇流器线圈、继电器线圈、变压器线圈、数码产品用线圈等)的电子**设备。随着对生产效率和绕线质量要求的逐渐提高,要求绕线机能够在高转速下稳定运行。当转速提高和轴数增加时,主轴箱体因受到多根高速旋转主轴产生的简谐激振力影响,会出现明显的共振现象,从而危害到绕制线圈的质量。为了提升国产绕线机的市场竞争力,扎线机选哪家好,有必要对高速多轴绕线机的主轴箱体的动力学特性进行分析,以提高其抗振能力。对于箱体类零件,模态分析可以识别箱体固有动态特性,掌握准确的动态参数,为其动力特性的优化设计提供依据;谐响应分析可以计算出箱体在不同频率激励下的响应值对频率的曲线,为预测结构的持续性动力特性,验证设计是否能克服共振及其他受迫振动引起的危害。技术人员对绕线机的主轴箱体的模态进行了分析和测试,并对箱体结构的设计进行了优化。基于Pro/TOOLKIT和ANSYS软件,建立了绕线机主轴箱的参数化设计与分析模型,提高了主轴箱的设计效率。
绕线机在工作时,安装于主轴箱内的各高速转动主轴施加给主轴箱箱体一个周期性变化载荷(通常认为是正弦规律变化),使整个箱体在此载荷作用下产生持续的周期性响应,即谐响应。当箱体的谐响应严重时,就会导致整个绕线机的振动加剧,甚至发生共振,进而危害到整个绕线机的绕线质量和工作效率。
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