Роторная таблеточная машина (МТ).
Рассматриваемый класс машин может иметь как жесткую, так и нежесткую программу и предназначены преимущественно для производства штучной продукции.
В машинах-автоматах III класса исполнительные органы машины выполняют операции технологического процесса на подвижном объекте обработки, причем непрерывное транспортное перемещение имеют и объект обработки, и исполнительные органы машины. Таким образом, ИО выполняют основные и вспомогательные операции при непрерывном транспортном движении ОО.
МА III класса многопозиционные, могут быть многопоточными, а исполнительные органы – многогнездными.
Рис. 4. Схема перемещения объекта обработки в машинах III класса (роторного типа)
Транспортное движение в этих машинах обычно происходит по круговой траектории (рис.4), соответственно их называют машинами роторного типа.
В рассматриваемых машинах объекты обработки при помощи загрузочных устройств устанавливаются в определенных позициях непрерывно вращающегося ротора. Позиции располагаются по окружности ротора с постоянным шагом. Центральный угол между осями соседних позиций ротора (угловой шаг)
где u – число позиций в роторе.
Машины этого класса выдают одно готовое изделие (или группу изделий, если позиции многогнездные) каждый раз, когда очередная позиция подходит к устройству съема изделий, т.е. при повороте ротора на угол a или при перемещении транспортера на величину шага. Поэтому рабочий цикл равен времени поворота ротора на угол a :
где w - угловая скорость ротора.
В роторной машине можно выполнить несколько операций.
Рабочий цикл машины можно выразить через время TT , необходимое для осуществления основных и вспомогательных операций технологического цикла. Например, для роторной машины за время TT ротор поворачивается на угол y , меньший 2p. В остальной части угла поворота ротора 2p - y осуществляется холостой ход или выполняются такие внецикловые операции, как контроль состояния инструмента, его замена и пр.
Обозначая через m и k соответственно число позиций ротора, в которых имеется и отсутствует воздействие ИО на ОО ( u = m + k ), получим для угла поворота ротора
y = a (m – 1) = w TT ,
откуда следует
и
Поскольку m = u – k , получим
Из этой формулы следует, что в отличие от других машин рабочий цикл машин III класса при заданном ТТ зависит от числа позиций u в роторе и уменьшается с увеличением их числа.
Технологический и кинематический цикл роторной машины определяются выражениями
TT = TP (u – k – 1),
TK = TP u.
Циклограмма рассматриваемых МА представляет собой совмещенные друг с другом циклограммы отдельных исполнительных механизмов за один оборот ротора.
α – угол между двумя позициями
u=12; К=2; m=10
Тр= α/ =2π/u
Тк=Тр*u
Q4=1/Тр
Q4>Q³>Q²>Q¹
Лекция №5
Производительность МА. Исполнительные механизмы
Исполнительные механизмы.