Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Manufacturing Technology >> Productieproces

Het snelle retourmechanisme begrijpen

Het snelretourmechanisme is een algemeen principe op shaper- en gokmachines. Dit principe helpt bij het veranderen van cirkelvormige beweging in heen en weer gaande beweging die op zijn beurt de ram naar voren en naar achteren beweegt. In dit artikel maak je kennis met de definitie, toepassingen, diagram, onderdelen, typen, werkingsprincipe, voor- en nadelen van het snelle retourmechanisme.

Wat is een snel retourmechanisme?

In de vorm- en gokmachine zet een snel terugkerend bewegingsmechanisme een cirkelvormige beweging om in een heen en weer gaande beweging, waardoor de schuif naar voren en naar achteren kan bewegen. Het snijproces vindt plaats in de voorwaartse beweging, maar er is geen corresponderend snijden in de omgekeerde richting. Een snelretourmechanisme is een apparaat dat een heen en weer gaande beweging genereert waarbij de retourslag minder tijd kost dan de voorwaartse slag. Het maakt gebruik van een systeem van schakels met drie draaiende paren en een glijdend paar dat wordt aangedreven door een cirkelvormige bewegingsbron (meestal een soort motor). Met een offset crank is een snelretourmechanisme een subklasse van een slider-crank koppeling.

Toepassingen van een snel retourmechanisme

Machines met snelterugloopmechanismen zijn overal in de machinebouw te vinden. Hieronder staan ​​de toepassingen van een snel retourmechanisme.

  • Shaper
  • Schroefpers
  • Aangedreven zaag
  • Mechanische actuator
  • revolvermechanismen
  • binnenmotor met roterende verbranding
  • luchtcompressor
  • mechanische snijplotter.

Onderdelen van een snel retourmechanisme

Dit zijn de belangrijkste componenten van een snel retourmechanisme:

  1. Crank :De slinger is bevestigd aan het rondsel of de motor en draait onder een constante hoek.
  2. Schuiver en sleufbalk :De schuif draait aan het uiteinde van de kruk. Deze slider is vrij te bewegen binnen de slotter bar. Dit onderdeel is verantwoordelijk voor het omzetten van de cirkelvormige beweging van de kruk in de oscillerende actie van de staaf met sleuven.
  3. Drijfstang :De taak van de drijfstang is om de oscillerende actie van de gesleufde staaf om te zetten in een heen en weer gaande beweging.
  4. Ram :De ram beweegt heen en weer langs de slaglijn in horizontale richting.

Soorten van een snel retourmechanisme

Hieronder volgen de verschillende soorten snelle retourmechanismen:

Whitworth-snelretourmechanisme:

De oscillerende beweging wordt gecreëerd door de roterende beweging om te zetten. Het stiertandwiel wordt gebruikt in dit apparaat, dat is voorzien van een krukas. De drijfstang verbindt de pen aan het ene uiteinde met de ram aan het andere uiteinde van de drijfstang, die over de krukpen en in de gleuf van een krukplaat schuift. Een rondsel wordt aangedreven door de as van de elektromotor, die het tandwiel laat draaien. Het bull-tandwiel draait nu samen met de krukpen en het schuifblok beweegt in de groef van de krukplaat. Als resultaat van deze handeling zorgt de drijfstang ervoor dat de ram op en neer beweegt. Bekijk het onderstaande diagram:

Crank- en sleufkoppelingmechanisme:

Whitworth bedacht dit systeem in de jaren 1800. Een schuif, slinger, vaste verbinding, sleuven hefboom, drijfstang en ram vormen het mechanisme. De slider en fixed link zijn verbonden met de crank. Wanneer de krukken beginnen te draaien, duwt de drijfstang de ram naar voren en naar achteren. Van rotatiebeweging wordt de beweging hier vertaald naar lineaire beweging. Crank- en gleufschakelmechanismen worden vaak gebruikt in vormmachines zoals sleuven en vormmachines om vlakke oppervlakken op werkstukken te produceren. In dit mechanisme is de teruggaande slag aanzienlijk sneller dan de voorwaartse slag. Zie diagram hieronder:

Hydraulische aandrijving:

De hydraulische aandrijving heeft een heen en weer gaande zuiger in de hydraulische cilinder. Tussen de ram en de zuiger ligt de zuigerstang. Als resultaat beweegt de zuiger heen en weer met de ram. Er zijn twee ingangen aan het uiteinde van de cilinder, zoals weergegeven in het diagram. Daaronder is een regelklep met vier doorgangen geïnstalleerd. De overige twee ingangen van de cilinder naar de regelklep zijn verbonden via een reservoir.

Werkingsprincipe

Gezien het bovenstaande diagram bestaat een snel retourmechanisme uit twee slagen:voorwaartse en achterwaartse slagen.

Voorwaartse slag:De kruk 'B' moet met de klok mee bewegen van punt 'B1' naar 'B2' voor voorwaartse slag. Een groene stippellijn markeert het voorwaartse pad van kruk 'B' in het bovenstaande diagram. Het uiteinde van de sleufbalk gaat tegelijkertijd van 'P1' naar 'P2' in een beweging met de klok mee en de ram 'R' gaat van positie 'R1' naar 'R2'.

Terugslag:De schuif ‘B’ draait met de klok mee van positie ‘B2’ naar ‘B1’ tijdens de terugslag. Het retourpad voor kruk 'B' wordt aangegeven met een rode stippellijn in het bovenstaande diagram. Het uiteinde van de sleufbalk 'P' gaat tegelijkertijd van positie 'P2' naar 'P1' in een richting tegen de klok in. In de tegenovergestelde richting gaat de ram 'R' van 'R2' naar 'R1'.

Bekijk de video hieronder om meer te weten te komen over de werking van een snel retourmechanisme:

Voor- en nadelen van een snel retourmechanisme

Voordelen:

Hier volgen enkele voordelen van het snelle retourmechanisme:

  1. Tijdens de terugslag is er een snelle beweging.
  2. Het kan worden gebruikt om roterende beweging om te zetten in heen en weer gaande beweging.
  3. De materiaalverwijdering wordt bij sommige machines alleen in voorwaartse slag uitgevoerd. Als gevolg hiervan wordt de totale werktijd van de machine verminderd door de snellere terugslag.

Nadelen:

Het snelle retourmechanisme heeft de volgende nadelen:

  1. Omdat er tijdens de teruggaande slag geen contact is met het werk, wordt er niet gesneden en duurt het lang voordat de bewerking is voltooid.
  2. In vergelijking met de terugslag duurt de voorwaartse slag lang.
  3. Voor het uitvoeren van bewerkingen is extra vermogen nodig.
  4. Er bestaat wrijving tussen de schuif en de piston.
  5. Vanwege de warmte die in de zuiger wordt gegenereerd, zal deze niet voor onbepaalde tijd presteren en kan er slijtage optreden.
  6. Omdat deze gadget ook aan links is gekoppeld, is het balanceren van de koppeling een belangrijk punt.

Conclusie

Het snelle retourmechanisme staat bekend als een principe dat wordt gebruikt om cirkelvormige beweging om te zetten in heen en weer gaande beweging, waardoor de schuif naar voren en naar achteren kan bewegen. Het snijproces vindt plaats in de voorwaartse beweging, maar er is geen corresponderend snijden in de omgekeerde richting. Dat is alles voor dit artikel, waar de definitie, toepassingen, diagram, onderdelen, typen, werkingsprincipe, voor- en nadelen van snelle retourmechanismen worden uitgelegd.

Ik hoop dat je er veel aan hebt, zo ja, deel het dan met andere studenten. Bedankt voor het lezen, tot ziens!


Productieproces

  1. Persautomatisering begrijpen
  2. Smeedijzer begrijpen
  3. Centrifugaal gieten begrijpen
  4. Spuitgieten begrijpen
  5. Investeringen gieten begrijpen
  6. Inzicht in stiftlassen
  7. Schuifmaat begrijpen
  8. Draaibankmachine begrijpen
  9. Centrifugaalpomp begrijpen
  10. Vloeistofmechanica begrijpen
  11. Hydraulische pomp begrijpen