劉洋 邢建國(guó)
摘要: 為提高企業(yè)車間沖床的生產(chǎn)效率,本文設(shè)計(jì)了一種薄板件沖壓自動(dòng)上下料機(jī)械手。采用絲杠與滑臺(tái)相結(jié)合的方式設(shè)計(jì)傳動(dòng)機(jī)構(gòu),并在滑軌上設(shè)置擋塊,防止機(jī)械手由于程序或者電機(jī)故障破壞滑臺(tái)。機(jī)械手的手部采用真空吸盤(pán)設(shè)計(jì),并且吸盤(pán)的位置可根據(jù)工件的大小進(jìn)行調(diào)節(jié)。同時(shí),采用PRO/E軟件對(duì)機(jī)械手建模,并結(jié)合有關(guān)有限元知識(shí)理論,利用ANSYS Workbench中Static Structual模塊和Modal模塊對(duì)手部端拾器組件進(jìn)行靜力學(xué)和模態(tài)分析。分析結(jié)果表明,端拾器組件的設(shè)計(jì)滿足強(qiáng)度使用要求,而應(yīng)力和應(yīng)變均變化很小,滿足強(qiáng)度設(shè)計(jì)要求,各階振型和頻率為整個(gè)機(jī)械手的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了參考依據(jù)。該研究具有一定的應(yīng)用前景。
關(guān)鍵詞: 機(jī)械手; ANSYS Workbench; 靜力學(xué)分析; 模態(tài)分析
中圖分類號(hào): TH242; TP241.2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
收稿日期: 20170316; 修回日期: 20170825
作者簡(jiǎn)介: 劉洋(1988),男,山東濰坊人,碩士研究生,主要研究方向?yàn)闄C(jī)械電子工程。
通訊作者: 邢建國(guó)(1964),男,博士,教授,主要研究方向?yàn)閿?shù)控技術(shù)和CIMS。Email: xing_jg@163.com沖壓成型是機(jī)械加工中常用的成型方式,具有生產(chǎn)效率高、加工速度快、成本低廉等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于汽車制造、儀表、包裝等行業(yè)[1]。目前,國(guó)內(nèi)大部分中小沖床生產(chǎn)線都是采用人工上下料,不僅效率低,勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且經(jīng)常發(fā)生人員傷亡事故。隨著機(jī)械制造技術(shù)的飛速發(fā)展,傳統(tǒng)的人工上下料方式已不能滿足生產(chǎn)需要,在沖壓生產(chǎn)線上,加入機(jī)械手取代傳統(tǒng)的人工上下料模式已成為沖壓成型技術(shù)發(fā)展的重要方向[2]。設(shè)計(jì)研發(fā)自動(dòng)化上下料的裝置,既可以提高產(chǎn)品的質(zhì)量和精度,也可以減少企業(yè)成本和傷亡事故,提高企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力[3]。近年來(lái),國(guó)內(nèi)相關(guān)學(xué)者對(duì)自動(dòng)化上下料裝置的研究較多。魏春雨等人[4]設(shè)計(jì)了一種三個(gè)自由度的機(jī)床上下料機(jī)械手,并對(duì)機(jī)械手的運(yùn)動(dòng)路徑進(jìn)行規(guī)劃及動(dòng)態(tài)仿真,為機(jī)械手的結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了完備的理論數(shù)據(jù);王佳麗[5]設(shè)計(jì)了一種專用于手機(jī)外殼生產(chǎn)的自動(dòng)上下料機(jī)械手;鄭為湊等人[6]設(shè)計(jì)了一種針對(duì)流水線的新型搬運(yùn)機(jī)械手,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,新型的搬運(yùn)機(jī)械手可滿足流水線的需求。基于此,針對(duì)當(dāng)前中小企業(yè)沖床生產(chǎn)線存在的問(wèn)題,本文設(shè)計(jì)了一種沖床自動(dòng)上下料機(jī)械手裝置,對(duì)手部端拾器的吸盤(pán)和真空發(fā)生器進(jìn)行了選型和計(jì)算,并利用ANSYS Workbench軟件對(duì)端拾器組件進(jìn)行靜力學(xué)分析和模態(tài)分析。分析結(jié)果表明,該機(jī)械手手部端拾器結(jié)構(gòu)滿足強(qiáng)度要求。該研究為整個(gè)機(jī)械手的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了理論依據(jù)。
1沖床自動(dòng)上下料機(jī)械手總體布局方案設(shè)計(jì)
沖床的沖壓模具質(zhì)量通常較大,對(duì)沖壓簡(jiǎn)單的零部件,單個(gè)模具就能完成,而對(duì)于沖壓復(fù)雜的零部件,單憑一臺(tái)沖壓機(jī)床,通過(guò)更換模具的方式很難達(dá)到?jīng)_壓效果,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力,而且生產(chǎn)效率低。因此,本文通過(guò)設(shè)計(jì)機(jī)械手與沖床相互配合的自動(dòng)化生產(chǎn)線達(dá)到?jīng)_壓效果。自動(dòng)上下料機(jī)械手與沖床位置關(guān)系如圖1所示。
圖1自動(dòng)上下料機(jī)械手與沖床位置關(guān)系自動(dòng)上下料機(jī)械手搬運(yùn)的加工工件為薄板件,板材厚度為1~3 mm,最大搬運(yùn)質(zhì)量為6 kg,上下料具體流程為:機(jī)械手收到操作信號(hào)后,手臂旋轉(zhuǎn),手部靠近未加工物料存放區(qū)并吸取板材,然后手臂升高,小臂伸縮,手部旋轉(zhuǎn),調(diào)整與沖床的位置關(guān)系,將板材放入沖床的模具型腔內(nèi),機(jī)械手回到原點(diǎn),待板材沖壓完畢后,機(jī)械手再將板材吸取,放入已加工物料存放區(qū),或者下一臺(tái)沖床。至此,上下料流程完畢,周而復(fù)始。
圖2沖床自動(dòng)上下料機(jī)械手根據(jù)沖床自動(dòng)上下料機(jī)械手與沖床的位置關(guān)系及上下料流程,機(jī)械手選用圓柱坐標(biāo)式結(jié)構(gòu),并具有4個(gè)自由度:2個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)自由度和2個(gè)移動(dòng)自由度。
2機(jī)械手總體設(shè)計(jì)與關(guān)鍵部件選型計(jì)算
沖床自動(dòng)上下料機(jī)械手如圖2所示。機(jī)械手主要包括底座、腰部升降組件、機(jī)械手手臂組件和手部端拾器等部件。由圖2可以看出,機(jī)械手的升降主要通過(guò)腰部移動(dòng)滑臺(tái)對(duì)滑軌的相對(duì)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)腰部的上下移動(dòng);機(jī)械手手臂的伸縮通過(guò)小臂對(duì)大臂的相對(duì)移動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn);機(jī)械手手臂的回轉(zhuǎn)主要是通過(guò)腰部的旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)來(lái)實(shí)現(xiàn);機(jī)械手手部的回轉(zhuǎn)主要是小臂的電機(jī)帶動(dòng)減速器,通過(guò)同步帶帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)。這幾個(gè)組件共同作用,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)機(jī)械手在空間內(nèi)的一系列動(dòng)作,從而使機(jī)械手手部端拾器能夠精確的吸取零部件,并將其放到確定位置。
2.1機(jī)械手手部端拾器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
機(jī)械手抓取的物料為正方形或長(zhǎng)方形薄板件,表面光滑,無(wú)異物,因此,在機(jī)械手上下料時(shí)采用真空吸盤(pán)進(jìn)行吸取,物料最大規(guī)格為600 mm×400 mm×3 mm,質(zhì)量為5652 kg。為方便設(shè)計(jì),此處質(zhì)量取6 kg,重力為60 N。根據(jù)物料的最大規(guī)格進(jìn)行手部端拾器的設(shè)計(jì)及計(jì)算選型。機(jī)械手手部吸盤(pán)端拾器吸附板材工作示意圖如
2.2真空吸盤(pán)的選型與計(jì)算
因物料重力為60 N,根據(jù)吸附力大于重力,求吸盤(pán)直徑為[710]
D=4Wn314PT×1 000(1)
式中,P為真空壓力,其值一般取真空發(fā)生器最大真空度Pv的75%~95%,此處取85%,則P=85%Pv=85%×92 kPa=782 kPa;W為物料重力,此處取60 N;n為吸盤(pán)個(gè)數(shù),取4個(gè);T為安全系數(shù),一般取4~6,此處取6。經(jīng)過(guò)計(jì)算得吸盤(pán)直徑D=298 mm,因此,本文選用上海浮來(lái)迪自動(dòng)化有限公司生產(chǎn)的PF系列真空吸盤(pán),規(guī)格型號(hào)為PFTK30,直徑為30 mm。
2.3真空發(fā)生器的選型與計(jì)算
以PF系列的真空發(fā)生器為設(shè)計(jì)樣本,吸盤(pán)最大真空度為Pv=92 kPa,高壓空氣被吸入時(shí)的平均流量為
Q=09×60VT(2)
式中,V表示真空發(fā)生器與吸盤(pán)連接的管道容積;T表示時(shí)間,T=1 s。
選用內(nèi)徑為8 mm,長(zhǎng)度為05 m的吸盤(pán)軟管,兩個(gè)吸盤(pán)共用一個(gè)真空發(fā)生器,其體積為
V=314r2l4 000=314×82×054 000=0025 L(3)
因此,平均流量為
Q=09×60 VT=09×60×00251=135 L/min(4)
則最大流量為
Qe=3Q=3×135=405 L/min(5)
根據(jù)氣體的最大吸入量,選用臺(tái)灣BOKA生產(chǎn)的CV系列噴射式真空發(fā)生器,型號(hào)為CV.10.HS,噴嘴直徑為10 mm,空氣吸入量為27 L/min,空氣消耗量44 L/min。
3機(jī)械手手部端拾器靜力學(xué)分析
由于機(jī)械手手部端拾器是整個(gè)機(jī)械手最關(guān)鍵的零部件,因此對(duì)端拾器進(jìn)行靜力學(xué)分析,分析應(yīng)力、應(yīng)變,有助于進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)[1112]。利用ANSYS workbench中的Static Structual模塊對(duì)機(jī)械手手部端拾器進(jìn)行靜力學(xué)分析。
圖4機(jī)械手手部端拾器有限元網(wǎng)格劃分模型首先對(duì)模型進(jìn)行簡(jiǎn)化,對(duì)整體結(jié)構(gòu)影響不大的倒角、圓角、螺栓孔等忽略,然后將PRO/E修改好的模型保存為igs格式,最后將三維模型導(dǎo)入ANSYS Workbench中,構(gòu)建有限元模型,除吸盤(pán)材料選用橡膠外,其余部件材料選用Stainless Steel,彈性模量E=206 GPa,泊松比μ=03,密度ρ=785×103kg/m3,采用自由網(wǎng)格劃分,共含有18 045個(gè)節(jié)點(diǎn)和9 514個(gè)單元。機(jī)械手手部端拾器有限元網(wǎng)格劃分模型如圖4所示。
端拾器組件與機(jī)械手手部末端的圓面采用固定連接,外部載荷在每個(gè)吸盤(pán)的末端加載15 N的力,共計(jì)60 N,另外整體施加重力加速度98 m/s2,方向豎直向下。所有的力和約束設(shè)置完成后,選擇Slove求解,得到的應(yīng)力及應(yīng)變?cè)茍D如圖5和圖6所示。由圖5和圖6可以看出,最大應(yīng)力為5 MPa,發(fā)生在端拾器支架與機(jī)械手手部連接塊的端部,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于不銹鋼的抗拉強(qiáng)度;最大位移也發(fā)生在端拾器支架與機(jī)械手手部連接塊的端部,最大位移量為299×10-5mm,位移量對(duì)整個(gè)結(jié)果幾乎無(wú)影響。由上述可知,端拾器組件的設(shè)計(jì)滿足強(qiáng)度使用要求。
4機(jī)械手手部端拾器模態(tài)分析
手部端拾器作為直接與板材接觸的重要部件,如果發(fā)生共振,將會(huì)對(duì)機(jī)械手的性能產(chǎn)生重大影響,因此,模態(tài)分析在機(jī)械設(shè)計(jì)中具有重要作用。利用ANSYS Workbench中的Modal模塊對(duì)端拾器組件進(jìn)行模態(tài)分析,理論分析表明,低階頻率振型易產(chǎn)生安全隱患[13]。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行模態(tài)振動(dòng)分析是新產(chǎn)品研制中不可缺少的重要步驟[1415]。因此,只對(duì)端拾器組件前6階進(jìn)行模態(tài)分析。手部端拾器第1階到第6階的固有頻率和固有振型如圖7所示。
圖7手部端拾器第1階到第6階的固有頻率和固有振型固有頻率和振型是機(jī)械結(jié)構(gòu)的固有特征,而低階固有頻率,尤其是第1階固有頻率決定了結(jié)構(gòu)的剛度,第1階固有頻率越高,模態(tài)剛度越好[1617]。端拾器組件前6階模態(tài)分析結(jié)果如表1所示,通過(guò)模態(tài)分析可以求得零部件的固有振型和固有頻率,在進(jìn)行電機(jī)選型時(shí),要盡量避開(kāi)零部件的低階頻率,以免發(fā)生共振[1820]。
5結(jié)束語(yǔ)
本文主要設(shè)計(jì)和分析了薄板件沖壓自動(dòng)上下料機(jī)械手,該設(shè)計(jì)具有一定的應(yīng)用前景。該設(shè)計(jì)給出了三維裝配圖,并對(duì)手部端拾器的吸盤(pán)和真空發(fā)生器進(jìn)行了選型和計(jì)算,利用ANSYS Workbench對(duì)機(jī)械手關(guān)鍵零部件手部端拾器進(jìn)行了靜力學(xué)分析和模態(tài)分析,得到了手部端拾器應(yīng)力云圖和應(yīng)變?cè)茍D,從應(yīng)力應(yīng)變?cè)茍D可以看出,應(yīng)力和應(yīng)變都很小,滿足設(shè)計(jì)要求。通過(guò)模態(tài)分析,得到了手部端拾器的前6階固有振型。該研究為整個(gè)機(jī)械手的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了參考依據(jù)。
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