기계 설계: 클램핑 기술 설명

장비를 설계할 때 부품의 정확성과 안정성을 보장하려면 부품을 적절하게 배치하고 고정하는 것이 중요합니다. 이는 다음 작업을 위한 안정적인 조건을 제공합니다. 공작물에 대한 몇 가지 클램핑 및 해제 메커니즘을 살펴보겠습니다.

 

공작물을 효과적으로 클램핑하려면 공작물의 특성을 분석해야 합니다. 가공물이 부드러운지 단단한지, 재질이 플라스틱, 금속 또는 기타 재료인지, 정전기 방지 조치가 필요한지, 클램핑 시 강한 압력을 견딜 수 있는지, 얼마나 많은 힘을 견딜 수 있는지 고려해야 합니다. 또한 클램핑에 사용할 재료 유형도 고려해야 합니다.

 

1. 공작물의 클램핑 및 해제 메커니즘

 Mechanical-Anebon1의 클램핑 솔루션

원칙:

(1) 실린더의 자동 메커니즘. 실린더에 설치된 푸시로드가 힌지 슬라이더를 눌러 작업물을 해제합니다.

(2) 클램핑은 공작물 고정 장치에 설치된 인장 스프링에 의해 수행됩니다.

Mechanical-Anebon2의 클램핑 솔루션

 

1. 정렬을 위해 재료를 윤곽 포지셔닝 블록에 넣습니다.

2. 슬라이딩 실린더가 뒤로 움직이고 클램핑 블록이 인장 스프링을 사용해 재료를 고정합니다.

3. 회전 플랫폼이 회전하고 정렬된 재료가 다음 스테이션으로 이동됩니다.CNC 제조 공정또는 설치.

4. 슬라이딩 실린더가 확장되고 캠 팔로워가 위치 결정 블록의 하부를 밀어냅니다. 포지셔닝 블록은 힌지에서 회전하고 열리므로 더 많은 재료를 배치할 수 있습니다.

Mechanical-Anebon3의 클램핑 솔루션

 

“이 다이어그램은 참조용으로만 제작되었으며 개념적 프레임워크를 제공합니다. 특정 디자인이 필요한 경우 특정 상황에 맞게 조정해야 합니다.
생산 효율성을 높이기 위해 일반적으로 처리 및 조립에 여러 스테이션이 활용됩니다. 예를 들어, 다이어그램은 4개의 스테이션을 묘사합니다. 로딩, 처리 및 조립 작업은 서로 영향을 미치지 않습니다. 즉, 로딩은 처리 및 조립에 영향을 미치지 않습니다. 스테이션 1, 2, 3 사이에서 서로 영향을 주지 않고 동시 조립이 이루어집니다. 이러한 유형의 디자인은 효율성을 크게 향상시킵니다.”

 

2. 커넥팅 로드 구조를 기반으로 한 내경 클램핑 및 해제 메커니즘

(1) 내경가공된 부품대략적인 가이드 형상으로 스프링의 힘으로 고정됩니다.

(2) 체결 상태의 커넥팅로드 메커니즘은 외부에 설치된 푸시로드에 의해 밀려 해제됩니다.

Mechanical-Anebon4의 클램핑 솔루션

Mechanical-Anebon5의 클램핑 솔루션

 

 

1. 실린더가 전진하면 가동 블록 1을 왼쪽으로 밀어냅니다.커넥팅로드 메커니즘으로 인해 가동 블록 2가 동시에 오른쪽으로 이동하고 왼쪽 및 오른쪽 압력 헤드가 동시에 중앙으로 이동합니다.

2. 재료를 위치 블록에 넣고 고정합니다.실린더가 후진하면 스프링의 힘에 의해 좌우 압력 헤드가 양쪽으로 이동합니다. 그런 다음 압력 헤드가 재료를 양쪽에서 동시에 밀어냅니다.

 

Mechanical-Anebon6의 클램핑 솔루션

 

 

“이 그림은 참조 목적으로만 사용되었으며 일반적인 아이디어를 제공하기 위한 것입니다. 특정 디자인이 필요한 경우 특정 상황에 맞게 조정해야 합니다.
압력 헤드에 의해 가해지는 힘은 스프링 압축에 정비례합니다. 압력 헤드의 힘을 조정하고 재료가 부서지는 것을 방지하려면 스프링을 교체하거나 압축을 수정하십시오.

 

3. 롤링 베어링 클램핑 메커니즘

스프링 힘으로 고정되고 외부 플런저로 해제됩니다.

 

Mechanical-Anebon7의 클램핑 솔루션

1. 푸시 블록에 힘이 가해지면 아래쪽으로 이동하여 푸시 블록 슬롯에 있는 두 개의 베어링을 밀어냅니다. 이 동작으로 인해 베어링 고정 블록이 회전축을 따라 시계 방향으로 회전하고, 이에 따라 왼쪽 및 오른쪽 척이 양쪽으로 열리게 됩니다.

 

2. 푸시 블록에 가해진 힘이 풀리면 스프링이 푸시 블록을 위쪽으로 밀어냅니다. 푸시 블록이 위쪽으로 이동하면 푸시 블록 슬롯의 베어링이 구동되어 베어링 고정 블록이 회전축을 따라 시계 반대 방향으로 회전합니다. 이 회전은 왼쪽 및 오른쪽 척을 구동하여 재료를 고정합니다.

Mechanical-Anebon8의 클램핑 솔루션

“이 그림은 참고용이며 일반적인 아이디어를 제공합니다. 특정 디자인이 필요한 경우 특정 상황에 맞게 조정해야 합니다. 압력 헤드의 힘은 스프링 압축에 정비례합니다. 재료를 밀고 찌그러짐을 방지하기 위해 압력 헤드의 힘을 조정하려면 스프링을 교체하거나 압축을 수정하십시오.

이 메커니즘의 푸시 블록은 매니퓰레이터를 이동하고, 재료를 고정하고, 재료를 취급하는 데 사용할 수 있습니다.”

 

4. 두 개의 공작물을 동시에 클램핑하는 메커니즘

실린더가 확장되면 실린더와 커넥팅 로드로 연결된 외부 클램프가 열립니다. 동시에, 다른 지지대와 함께 내부 클램프가 실린더 앞쪽 끝에 있는 롤러에 의해 열립니다.

실린더가 후진하면 롤러가 내부 클램프에서 분리되어 스프링 힘으로 공작물 β를 클램핑할 수 있습니다. 그런 다음 커넥팅 로드로 연결된 외부 클램프가 닫혀 공작물 α를 고정합니다. 그런 다음 임시 조립된 공작물 α 및 β는 고정 공정으로 이동됩니다.

Mechanical-Anebon9의 클램핑 솔루션

 

1. 실린더가 확장되면 푸시로드가 아래로 이동하여 피벗 로커가 회전합니다. 이렇게 하면 좌우 피벗 로커가 양쪽으로 열리게 되고, 푸시로드 전면의 볼록한 원이 베어링 내부의 척을 눌러 열리게 됩니다.

 

2. 실린더가 후진하면 푸시 로드가 위로 이동하여 피봇 로커가 반대 방향으로 회전합니다. 외부 척은 큰 재료를 고정하고, 푸시 로드 전면의 볼록한 원은 멀어지므로 내부 척은 스프링 장력 하에서 재료를 고정할 수 있습니다.

 

Mechanical-Anebon10의 클램핑 솔루션

다이어그램은 원칙적으로 참고용일 뿐이며 사고방식을 제공합니다. 디자인이 필요한 경우 특정 상황에 따라 디자인해야 합니다.

 

 

 

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게시 시간: 2024년 6월 3일
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