钢板校平机设计说明.doc
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1、 农业大学海都学院本科生毕业论文设计题 目:钢板校平机设计 姓 名:系 别:工程系专 业:机械设计制造与其自动化班 级:学 号:指导教师:毕业论文设计诚信声明本人声明:所呈交的毕业论文设计是在导师指导下进展的研究工作与取得的研究成果,论文中引用他人的文献、数据、图表、资料均已作明确标注,论文中的结论和成果为本人独立完成,真实可靠,不包含他人成果与已获得农业大学或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何奉献均已在论文中作了明确的说明并表示了意。论文设计作者签名: 日期:年月日毕业论文设计使用授权书本毕业论文设计作者同意学校保存并向国家有关部门或机构送交论文设计的
2、复印件和电子版,允许论文设计被查阅和借阅。本人授权农业大学可以将本毕业论文设计全部或局部容编入有关数据库进展检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文设计。本人离校后发表或使用该毕业论文设计或与该论文设计直接相关的学术论文或成果时,单位署名为农业大学。论文设计作者签名: 日期:年月日指 导 教 师 签 名: 日期:年月日1 / 37目 录摘要.IAbstract.II1 绪论.11.1 平行辊式校平机国外现状.11.2 钢板校平机研究的容和意义.12 校平机总体方案设计.32.1 反弯校平的根本理.32.2 校平机的工作原理和压下方案择.43 传动系统的设计.83.1传动系统
3、参数算8 结构参数确实定.8 力能参数.93.2 减速机、齿轮座、电机和万向联轴节的选择计算.144 校平装置设计184.1 液压压下系统计.18液压压下系统的组成.18 液压控制系统工作原理. .18液压压下系统局部参数计算.204.2 辊子材料选择与强度核.22辊子材料选择.22辊子强度校核. .234.3轴承的选择与润滑.26轴承的选择.26轴承的润滑.275 结论. .29参考文献. . . .30致. . . . 31钢板校平机设计摘 要针对钢板校平机的使用要求,本课题完成了钢板校平机的结构设计。所设计的校平机采用了异辊距辊系技术、弯辊技术、液压压下加压方式。异辊距辊系技术的应用缩短
4、了空校区,从而使补校工作明显减轻;弯辊技术的应用使校平机在工作时可使校平工作辊产生一定量的曲率以抵消机架的弹跳,并可有效改善板材的横向板形;液压压下加压方式实现了动态辊缝调整,提高了钢板的校平质量,使校平机运行更加平稳,并可实现过载保护。关键词:钢板;校平装置;异辊距辊系;弯辊技术;液压压下Steel Leveling Machine DesignAbstractAccording to the use of steel leveling machine, this task completed steel leveling machine design. Thesteel leveling
5、machine adopts the roll of technology, from roll bending roll technology, hydraulic press pressure mode. Different from the roll system technology roll application shortened empty campus, thereby significantly reduce continuation school for work, Bending roll technology application makes leveling ma
6、chine work can make leveling work roll produce a certain amount of curvature to offset the frame, and can effectively improve the bounce of the lateral plate shape, Under the pressure of hydraulic pressure means to realize the dynamic roll gap adjustment and improve the quality of steel, leveling le
7、veling machine working more smoothly, and can achieve overload protection.Key Words:steel plate;leveling machine;different from the roll system roll;bending roll technology;hydraulic press1 绪 论1.1 钢板校平机国外现状平行多辊薄板校平机国外开展很不平衡,国根本上还停留在传统的手动调节与机械传动方式,位置精度只有0.5mm,而国外已经实现了计算机电液自动控制,位置精度已经到达0.1mm,且有良好的人机界面
8、,便于现场工程师操作1。在中国销售高精度薄板校平机的公司主要有三家,瑞士海莫乐公司、双郁机械公司和美国的IOWA精细工业公司,后两家公司校平机都作为卷板材加工流水线工序设备,而瑞士海莫乐公司作为专业校平机制造公司,性能最好。它采用液压系统来控制校平机的辊缝,公司产品广泛应用于汽车、建筑玻璃、精细仪器仪表和工具等领域。这三家的校平机都能实现计算机数字控制(CNC),而且海莫乐公司校平机能自动感应压应力,采用双闭环控制,实现了智能化,但价格不扉,一台20-30万美金。国的情况是:机械工业自动化研究所机器人工程中心开发的一套开卷、矫平剪切、堆垛生产线技术中,矫平机能实现计算机数字控制,但校平机的间隙
9、调整由标尺指示,并没有采用闭环控制,所以位置控制精度仅有0.5mm。生产制造公司有国营西北机器厂、富地机械、省市桓台齐光锻压机床厂、梅里精品机械和重型机器集团,前后辊缝间距全部采用手动机械调节,位置精度仅依靠蜗轮控制。所以产品的校平精度不高,不能应用在精矫工序。由重型集团同华中理工大学威奇数控公司合作开发的辊式板材校平机系列,经过多年的完善和开展,在理论上和实践上形成了较成熟的体系。结构上,采用机械传动和液压传动相结合的方案,并重点参加了液压垫这一专利技术,使得设备结构更为紧凑,精度高,噪声低,控制方便,不仅提供了良好的交互环境。而且在实时性和预警上也对液压、机械和电气各环节实现了全面管理。整
10、套控制系统由一台工控机和PLC组成,校平精度也到达了0.1mm14。1.2 平行辊式校平机研究的容和意义随着我国板材生产规模的不断扩大,各厂家日益认识到板形在生产与市场销售中的重要性。不良板形的外部表现是板材上常见的中心波浪、边浪、瓢曲、扭曲、镰刀弯或局部鼓包等。这些缺陷往往在板材轧制、热处理、校平、冷却过程中形成,往往是由于温度、辊形、压下、冷却水温、水压等因素不适宜造成的。假设将板带看作由无数条纵向金属纤维连结而成的材料,那么不良板形材料中应力的出现,正是因相邻纤维间存在长度差之故。由于邻近纤维间的相互制约,长纤维受压应力,短纤维受拉应力。因此,板带横向厚度差与板形有着密切的关系。横向厚差
11、大的板带,一般板形都不好,但因只需几微米的横向厚差,即可造成明显的板形缺陷。因此,有些横向厚差很小的材料,板形也完全有可能不符合要求。随着民用消费类产品需求不断增加,市场对薄板需求也大幅度提升,同时对板材的质量要求也在大幅提升。只有有了好的材料,才能加工出好的产品来。因此这些变形如果得不到与时有效的矫正,将严重影响着产品质量和数量的提高,尤其是本身作为工具的高精细仪器和刀具,它们对用材平整度要求更加苛刻。 对于薄板,平行多辊校平机应用最广,技术也最成熟。这种校平机克制了普通压力校平机断续工作的特点,成倍地提高了校平效率,使校平工序得以进入连续生产线,而且可以到达很高地校平精度。本课题研究的也就
12、是平行辊校平机。当今世界上先进校平机技术快速开展,板材校平机正向重型化、全液压、自动化过渡。平行辊校平机在板材加工方面应用广泛,但从国现状可以看出,高精度的液压多辊薄板校平机(位置精度0.15mm以下)国还相当缺乏。因此,本课题的研究具有十分重要的意义。2 校平机总体方案设计2.1 反弯校平的根本原理在压力校平机、辊式校平机、斜辊式校平机和拉伸校平机中,轧件都是经过反向弯曲后校平的,而轧件的弯曲状态可以用曲率表示,在轧件的弹塑性弯曲变形过程那么可以用曲率的变化来说明。轧件在校平过程中的曲率变化:1原始曲率 轧件在校平前的曲率称为原始曲率,以表示。图2.1a。r0是轧件的原始曲率半径。弯曲的方向
13、用正负号表示,如+表示弯曲凸度向上的曲率,-那么表示弯曲凸度向下的曲率,而轧件的平直段用=0表示。2反弯曲率 轧件在外力矩M作用下强制反弯的曲率称为反弯曲率,以表示。在压力校平机和辊式校平机上,反弯曲率是通过校平机的压头或辊子的压下来获得的。反弯曲率大小的选择是决定轧件能否被校平的关键。图2.1 弹塑性弯曲时的曲率变化a-弯曲阶段;b-弹复阶段3总变形曲率 它是轧件弯曲变形的变化量,是原始曲率与反弯曲率的代数和,以表示,即:=+使用上式时,应将曲率的正负号代入。原始曲率与反弯曲率方向一样时符号相反;方向相反时符号一样。4弹复曲率 它是当外力矩去除后,轧件在变形力形成的弹复力矩My作用下弹性恢复
14、的曲率变化量,以表示。5剩余曲率 它是轧件经过弹复后所具有的曲率图2.1b,以表示。如轧件被校平,那么=0,如轧件未被校平,在辊式校平机上,前一辊的剩余曲率将是下一辊的原始曲率,即,式中i指辊数。剩余曲率是反弯曲率与弹复曲率的代数差:=- ,显然欲使轧件校平,那么必须使剩余曲率=0,由上式得:=,此式是一次反弯校平时压力校平机选择反弯曲率的根本原那么。2.2 校平机的工作原理和压下方案选择平行辊校平机属于连续性反复弯曲的校平设备,这种校平机克制了压力校平机断续工作的缺点,使校平效率成倍提高,使校平工序得以进入连续生产线。金属材料在较大的弹塑性弯曲条件下,不管其原始弯曲程度有多大区别,在弹复后所
15、残留的弯曲程度差异会显著减小,甚至会趋于一致。随着压弯程度的减小其弹复后的残留弯曲必然会一致趋近于零值而到达校平目的。因此平行辊校平机必须具备两个显著的特征:第一,具有相当数量的交织布置的校平辊以实现屡次的反复弯曲;第二,压弯量可以调整,能实现校平所需要的压弯方案7。下面以5辊校平法用图形表示如图2.2所示:图2.2 5辊校平法平行多辊校平机的压下方案有三种,最小压弯递减方式,即校平机每个辊的压下量都可单独调整的假想方案。校平机上各个辊子反弯曲率的选择原那么是:只消除轧件在前一辊产生的最大剩余曲率,使之变直。最小残差递减方式,即使具有不同原始曲率的轧件经过较少次数剧烈的大变形反弯,以迅速消除其
16、原始曲率的不均匀度,然后按校平单值曲率的方法加以校平的方案。线性递减方式。其中最常用的是线性递减方式,薄板校平多采用这种方案,也是本文讨论的方式。这种方式的特点是:从第二辊(第一个上辊)到最后第二辊(最后一个上辊)的压弯量按线性递减,最后第二棍的压弯曲率一般为弹性极限曲率,前面第二辊的压弯曲率那么不受严格限制。由于这种压下方式多用于薄板材校平,故第二辊压下曲率都较大。工业生产中采用这种方案的多辊校平机的辊数一般都较多,有11、13、17、19、21、23辊等,同时辊径要尽量小,这样使板材得到较大的变形,变形愈大愈有利于消除波浪弯1。2.3 辊系方案确实定平行辊校平机开展历史较长,辊系结构形式很
17、多,且主要与用途和校平质量有关。这里介绍几种典型辊系,如图2.3所示。图2.3 典型辊系辊系a是上辊组平行升降的辊系,主要用于热校平厚板、粗矫板材和在展卷机后平整带材等工作;辊系b有所改良,两端辊单独调整,有利于中间各辊加大压下,也有利于两端辊的咬入与提高校平质量,主要用于热校平板材。辊系c是一种灵活性较大的多用途辊系,上辊可以调成平行升降、单向倾斜和双向倾斜等形式。第一个用途同图a,第二个同图d,第三个用途为可以进展反复与双向咬入的校平。辊系d是按线形递减压下的板材校平辊系。辊系e是型材校平的常用辊系,各上辊单独调整可以采用各种压下方案。辊系f是校平板材的辊系,带有支撑背辊,它有两个作用:一
18、,校平宽板时辊子太长,刚度不够,用支撑辊来保持工作辊的刚度;二,校平薄板时要消除波浪需要用支撑辊来改变工作辊的凸度。这种辊系也称为四重式校平辊系。辊系g比前一种增加一排中间辊,由于支撑辊多为盘形,长期工作中使工作辊外表被压出痕迹,这时假设校平工件的外表要求光亮,而辊面压痕很可能在工件外表上留下条状暗影甚至印痕。故用中间辊隔离上述压痕的传递。这种辊系也称为六重式校平辊系8。除这些典型辊系外,近代新研制设计了不少性能更好的辊系。不过它们都是在已有的辊系根底上的改良。如图2.4所示的异辊距辊系,特点就是加大了入口侧的辊距,以减少入口侧各辊的压力,尤其可以减少第3辊的断轴事故。同时还追求等强度设计的理
19、想状态。随着校平力的逐渐减小,向着出口侧逐步也减小了辊距尺寸。它由于空矫区不产生校平弯矩的区间比拟短,可以明显的减轻补矫工作。即用缩短两端辊间距的方法使工件头尾经历正负两次短距离的反弯,可以使空矫区成倍缩短。空矫区的缩短将会使校平质量提高与补矫工作减轻。同时各辊校平力也有了很大的改善。图2.4 9辊式异辊距校平辊系以上分析比拟可以看出,辊系f比拟适合校平薄板材,应选择这种辊系。另外可以适当缩短两端的辊距,以减小空矫区。同时设计成异辊距类型,使性能更好。3 传动系统的设计3.1传动系统参数计算 结构参数确实定1、辊数确实定选择辊数的原那么是在保证校平质量的前提下,使辊数尽量少。对于薄板校平机,由
20、于b/h比值很大,原始弯曲曲率较大,以与瓢曲和浪形的二维形状缺陷严重,应减小辊距以增加板材的弹塑性弯曲变形,但由于辊距不能选的过小,故要增加辊数。在表11-31中确定辊数。为此需计算校平机最大负荷特性: 3-1钢板屈服极限,钢板最大宽度,钢板最大厚度设计任务要求,校平机典型钢种为,经查询,知其,现取;另外钢板规格为,取;,取。故,由表11-3得知辊数取13。又根据经历数据知辊数取11即可。 2、辊径、辊距与辊长确实定图3-122知校平最正确区域中,单位厚度辊径值满足。因为,故,又因为, ,故,所以可以取辊径。支撑辊辊径应取大一些,取为。使用滚动轴承时,由于轴承外径较大,轴颈尺寸不能过大,近似地
21、选择。另外,只要条件允许,辊颈直径和辊身的过渡圆角均应选大一些。根据公式和可以确定工作辊辊颈直径和辊颈长度,辊距 其中,压弯量单独调节时取较大值,集体调节时取较小值,为辊子最大直径。所以再从表11-32中由知辊距比拟适宜。下面根据以往经历数据与已有变辊距校平机做参考,确定各处辊距如图3.1所示:图3.1 本校平辊系各辊距大小辊长时,;时,3、支撑辊确实定前面已经确定支撑辊直径为。下面确定支撑辊的布置方式和相关尺寸:由于上面所设置的辊距较小,同时工作辊辊径与辊身比值处于中间,既不大也不小,故这里考虑采用垂直布置方案。为了调整工作辊的挠度,有效地消除板带的局部瓢曲或单、双边浪形。这里采用多段支撑辊
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