石旭偉,蘭林,劉加斌
(無錫德士馬注射機(jī)械有限公司,江蘇 無錫 214000)
橡膠行業(yè)是我國重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),橡膠制品在汽車行業(yè)、醫(yī)療和日常生活等方面應(yīng)用十分廣泛,如密封圈、絕緣件、輪胎等[1]。目前,我國的橡膠制品多采用平板硫化機(jī)的模壓法進(jìn)行生產(chǎn),隨著橡膠原材料及用工成本的上漲,平板硫化機(jī)生產(chǎn)工藝復(fù)雜,人員勞動(dòng)強(qiáng)度大,自動(dòng)化程度低,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題日益凸顯。模壓法對形狀復(fù)雜,內(nèi)含金屬嵌件的產(chǎn)品也難以達(dá)到預(yù)期效果。
橡膠注射機(jī)是橡膠制品中的一種成型硫化設(shè)備,注射成型能夠簡化生產(chǎn)工序,提高膠料利用率,保證制品尺寸,提高成品率[2~3]。注射成型無需人工剪料,膠料經(jīng)螺桿塑化后,在注射壓力的作用下直接注入模具型腔內(nèi)。穿梭機(jī)構(gòu)則是在橡膠注射機(jī)的基礎(chǔ)上增加的輔助自動(dòng)化裝置,能夠縮短產(chǎn)品循環(huán)時(shí)間,提高機(jī)器的生產(chǎn)效率。本文所設(shè)計(jì)的滑出穿梭機(jī)構(gòu)主要應(yīng)用于電力行業(yè)直通接頭的生產(chǎn)。
直通接頭的模具為四板模,底模固定于熱板,流道板固定在上提升器,型腔模固定在下提升器。直通接頭的型腔模具重約100 kg,熱板尺寸為525 mm×730 mm,產(chǎn)品嵌件不需要預(yù)熱。為提高機(jī)器的工作效率,實(shí)現(xiàn)在機(jī)器的硫化時(shí)間內(nèi)進(jìn)行脫模及模具的清理工作,避免輔助工作時(shí)間影響整機(jī)的循環(huán)時(shí)間??紤]到上述因素,將下提升器做成可穿梭形式,其結(jié)構(gòu)形式如圖1。當(dāng)機(jī)器工位的型腔模具完成硫化后,型腔模移動(dòng)至工位1進(jìn)行產(chǎn)品脫模及模具清理,與此同時(shí)工位2的型腔模移動(dòng)至機(jī)器工位,進(jìn)行合模注射。
圖1 型腔模穿梭示意圖
依據(jù)上述方案,對現(xiàn)有機(jī)器改造并增加自動(dòng)化裝置,如圖2所示。下提升器變更為抱導(dǎo)柱式結(jié)構(gòu),齒條安裝在滑框上,液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)齒輪齒條,使得滑框在抱導(dǎo)柱式提升器上來回穿梭。為保證穿梭機(jī)構(gòu)的上下運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定性,提升油缸外置并對稱布置?;蚧瑒?dòng)槽為T型結(jié)構(gòu),在滑動(dòng)槽上增加耐磨條,增加滑框的使用壽命。型腔模安裝在滑框及安裝板上,且滑框兩側(cè)預(yù)留坦克鏈安裝孔位。型腔模在穿梭過程中是否達(dá)到目標(biāo)位置依靠接近開關(guān)進(jìn)行判斷,由于驅(qū)動(dòng)力來源于液壓馬達(dá),為提高其控制精度,單個(gè)位置檢測使用兩個(gè)接近開關(guān),一個(gè)為減速信號的反饋,一個(gè)為目標(biāo)位置的檢測,并且在滑框兩側(cè)設(shè)置機(jī)械硬限位。
圖2 穿梭裝置結(jié)構(gòu)圖
利用UG軟件建立穿梭機(jī)構(gòu)各零部件的模型,并安裝至合模單元中,其結(jié)構(gòu)形式如圖3所示。抱導(dǎo)柱式提升器穿過格林柱,并以格林柱為導(dǎo)向上下運(yùn)動(dòng),保證穿梭機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)性?;緞?dòng)作為:機(jī)器工位的型腔模完成硫化后,滑出穿梭機(jī)構(gòu)抬升,使得型腔模脫離下模板。液壓馬達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng)使得完成硫化的型腔模移動(dòng)至工位1,在工位1進(jìn)行脫模及模具清理。同時(shí)工位2的型腔模移動(dòng)至機(jī)器工位。下提油缸收縮,滑出機(jī)構(gòu)下降,再次合模注射。
圖3 穿梭機(jī)構(gòu)三維模型
穿梭機(jī)構(gòu)依靠滑框在抱導(dǎo)柱式提升器內(nèi)來回穿梭,其主要受力零部件為抱導(dǎo)柱式提升器及滑框,分析穿梭機(jī)構(gòu)在工作過程中受力情況,利用CAE軟件對穿梭機(jī)構(gòu)進(jìn)行靜力學(xué)分析。Workbench 是ANSYSY公司成熟的CAE產(chǎn)品,能夠?qū)?fù)雜的機(jī)械結(jié)構(gòu)進(jìn)行靜力學(xué)、動(dòng)力學(xué)、電磁場等場合進(jìn)行分析模擬[4]。
考慮到穿梭機(jī)構(gòu)零件幾何形狀復(fù)雜,為提高計(jì)算效率,將三維模型中非重要部位的細(xì)節(jié)特征進(jìn)行簡化[5],簡化原則為:將倒角、鍵槽等非重要特征進(jìn)行簡化,如齒輪齒條主要為傳動(dòng)件,齒形特征對滑框的承載影響小,對其簡化處理;結(jié)構(gòu)中多個(gè)螺栓連接的零件作一體化處理,如耐磨條與滑框的固定;對非重要零件且不影響結(jié)構(gòu)受力情況的進(jìn)行省略,如坦克鏈。
考慮到穿梭機(jī)構(gòu)的受力及使用工況,抱導(dǎo)柱式提升器及滑框選用材料為16 Mn,滑框在工作中需要來回滑動(dòng),因此在加工完成后進(jìn)行等離子氮化處理,提高表面的硬度及耐磨性。耐磨條選用45鋼,并進(jìn)行氮化處理,要求其氮化厚度為0.3 mm,硬度在350~400 HV5。其余零部件選用Q235,表面噴涂處理,防止生銹。簡化模型后導(dǎo)入Workbench軟件,并定義相關(guān)材料屬性,其屬性如表1所示。
表1 材料特性參數(shù)
穿梭機(jī)構(gòu)中抱導(dǎo)柱式提升器幾何外形復(fù)雜,而耐磨條等形狀簡單,因此優(yōu)先考慮自動(dòng)網(wǎng)格劃分法。穿梭機(jī)構(gòu)的網(wǎng)格劃分模型如圖4所示,共產(chǎn)生308 651個(gè)單元及535 601個(gè)節(jié)點(diǎn),單元畸變度為0.212,滿足當(dāng)前的分析要求。
圖4 網(wǎng)格劃分模型
穿梭機(jī)構(gòu)安裝在合模單元上,其主要負(fù)載為:(1)下提油缸四個(gè)位置的頂出力;(2)兩套型腔模具的自重;(3)穿梭機(jī)構(gòu)的自重。
依據(jù)上述載荷條件,計(jì)算結(jié)果如圖5所示:
圖5 等效位移及應(yīng)力云圖
在位移云圖中,最大位移發(fā)生在滑框末端,最大位移量為0.19mm?;蛟诔惺苣>哓?fù)載時(shí)發(fā)生變形,滑框外側(cè)沒有抱導(dǎo)柱式提升器的支撐,因而變形量會在滑框末端最大化。滑框與抱導(dǎo)柱式提升器設(shè)有間隙0.5 mm,最大變形量不影響滑框的穿梭運(yùn)動(dòng)?;蚰┒俗畲笞冃瘟吭诮咏_關(guān)檢測板上,接近開關(guān)檢測距離在10 mm,不影響位置檢測。在應(yīng)力云圖中,最大應(yīng)力發(fā)生在下提油缸四個(gè)點(diǎn)的受力面上,最大應(yīng)力值為75.1 MPa。穿梭機(jī)構(gòu)上下運(yùn)動(dòng)依靠下提油缸的動(dòng)作,這四個(gè)位置是主要受力點(diǎn),因而會出現(xiàn)最大應(yīng)力位置。16 Mn的屈服強(qiáng)度為343 MPa,取安全系數(shù)n=2,需用應(yīng)力遠(yuǎn)大于最大應(yīng)力值,滿足設(shè)計(jì)條件。
落地三工位機(jī)構(gòu)也能達(dá)到穿梭模具的功能,但落地三工位穿梭的是底模及型腔模,需要配合兩塊熱板進(jìn)行工作。其承載能力更高,操作空間大,但安裝調(diào)試要求高,機(jī)器成本高。落地三工位一般用于需要輔助加熱的產(chǎn)品,利用機(jī)器工位以外的熱板對模腔進(jìn)行加熱,縮短產(chǎn)品硫化時(shí)間。穿梭機(jī)構(gòu)僅對型腔模進(jìn)行穿梭,沒有輔助加熱的熱板,機(jī)器成本低,適用電力行業(yè)。圖6為落地三工位示意圖。
(1)為提高橡膠注射機(jī)的工作效率,縮短機(jī)器循環(huán)時(shí)間,設(shè)計(jì)了型腔模穿梭機(jī)構(gòu),并利用UG軟件對零部件進(jìn)行三維建模并裝配。
圖6 落地三工位示意圖
(2)利用CAE軟件對穿梭機(jī)構(gòu)進(jìn)行靜力學(xué)分析,結(jié)果表明:滑框末端出現(xiàn)最大位移量,不影響滑框運(yùn)動(dòng)及位置檢測;最大應(yīng)力則出現(xiàn)在下提油缸受力點(diǎn),遠(yuǎn)小于提升器所使用材料的需用應(yīng)力,滿足設(shè)計(jì)要求。