自動扭矩扳手設計
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- 前言
隨著工業技術的發展,各種規格、型號的機動扳手如液壓扳手、氣動扳手、電動扳手在產品裝配生產線上得到廣泛應用,這些機動扳手可以顯著地提高工作效率,大大減輕工作強度。液壓扳手以液壓油為工作介質,通過液壓馬達驅動工作機構工作;氣動扳手以壓縮空氣為工作介質,通過氣動馬達驅動工作機構工作;電動扳手直接使用直流電機或交流電機驅動工作機構。液壓扳手由于附帶一套液壓裝置,投資成本高,傳遞的扭矩一般與扳手的尺寸成正比關系,使用不方便并且易造成污染而在裝配生產中使用不多;氣動扳手由于尺寸小,重量輕,單位重量輸出功率大,對環境污染小,可以實現大的扭矩輸出,成本低而在產品裝配線上得到廣泛應用,尤其是一些需要大扭矩的場合;電動扳手由于無污染、可以與微型計算機相連實現螺紋緊固件擰緊過程的實時監控,可精確控制作用到緊固件上的扭矩,對于汽車、船舶、機車等行業,由于產品中螺紋緊固件多、所需的扭矩較大,需要能長時間的持續工作、大扭矩的扳手。沖擊式氣動扳手由于可快速實現螺紋緊固件裝配、作用扭矩大等特性而成為產品裝配線上的主要工具,但存在扭矩無法控制的問題。本文借鑒了目前國內外定扭矩氣動扳手的扭矩控制方式及工作機理,提出了一種新的機理正確、結構簡單的定扭矩裝置方案,該裝置設置有超扭矩量程自動切斷氣源功能,同時在該基礎上充分發揮現代計算機控制的柔性化的特點,在最大扭矩以內人為自由選擇旋緊扭矩的大小,可實現對不同要求的配合零件的擰緊,并且配有不同大小的螺母開口,適合于各種部件的擰緊,有效地解決了上述問題。
目錄
第一章 緒論
1.1課題研究的目的和意義
1.2 自動扳手主要技術指標
1.3氣動扳手的發展現狀和問題
第二章 基本原理和總體設計
2.1扭矩測量及擰緊系統的基本原理及總體方案
2.2各組成系統的設計 ...
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