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퀵 리턴 메커니즘의 이해

메카럽 2023. 1. 8. 00:10

퀵 리턴 메커니즘은 셰이퍼 및 슬로터 기계의 공통 원칙입니다. 이 원리는 원형 운동을 왕복 운동으로 바꾸어 램을 앞뒤로 움직이는 데 도움이 됩니다. 이번 포스팅에서는 퀵 리턴 메커니즘의 정의, 응용 프로그램, 다이어그램, 부품, 유형, 작동 원리, 장점 및 단점에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

 

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퀵 리턴 메커니즘이란?

셰이퍼 및 슬로터 기계에서 빠른 복귀 운동 메커니즘은 원형 운동을 왕복 운동으로 변환하여 슬라이더가 앞뒤로 움직일 수 있도록 하고 절삭 공정은 정방향 동작에서 발생하지만 역방향에서는 해당 절삭이 없습니다. 퀵 리턴 메커니즘은 리턴 스트로크가 전진 스트로크보다 시간이 덜 걸리는 왕복 운동을 생성하는 장치로 3개의 회전 쌍과 원형 운동 소스(일반적으로 일종의 모터)에 의해 구동되는 슬라이딩 쌍이 있는 링크 시스템을 사용합니다. 오프셋 크랭크를 사용하는 경우 빠른 복귀 메커니즘은 슬라이더-크랭크 연결 장치의 하위 클래스입니다.

퀵 리턴 메커니즘의 적용

퀵 리턴 메커니즘이 있는 기계는 엔지니어링 산업 전반에서 찾을 수 있습니다. 다음은 빠른 반환 메커니즘의 적용된 예입니다.

▷ 셰이퍼
▷ 스크류 프레스
▷ 전동 톱
▷ 기계식 액추에이터
▷ 리볼버 메커니즘
▷ 회전 연소 내부 엔진
▷ 공기 압축기
▷ 기계식 절단기

 

 

 

퀵 리턴 메커니즘의 구성 요소

크랭크
크랭크는 피니언 휠이나 모터에 부착되어 일정한 각도로 회전합니다.

슬라이더 및 슬롯 바
슬라이더는 크랭크 끝에서 회전합니다. 이 슬라이더는 슬로터 바 내에서 자유롭게 움직일 수 있습니다. 이 구성 요소는 크랭크의 원형 동작을 슬롯 바의 진동 동작으로 변환하는 역할을 합니다.

커넥팅로드
커넥팅 로드의 역할은 슬롯 바의 진동 동작을 왕복 운동으로 변환하는 것입니다.


램은 스트로크 라인을 따라 수평 방향으로 왕복 운동합니다.

 

퀵 리턴 메커니즘의 유형

Whitworth 퀵 리턴 메커니즘
진동 운동은 회전 운동을 변환하여 생성됩니다. 크랭크 피니언을 특징으로 하는 이 장치에는 불 기어가 사용됩니다. 커넥팅 로드는 한쪽 끝에 있는 핀을 커넥팅 로드의 다른 쪽 끝에 있는 램에 연결합니다. 이 램은 크랭크핀 위로 미끄러져 크랭크 플레이트의 슬롯으로 들어갑니다. 피니언은 기어를 회전시키는 전기 모터 샤프트에 의해 구동됩니다. 이제 불 기어가 크랭크핀과 나란히 회전하고 슬라이딩 블록이 크랭크 플레이트의 홈으로 이동합니다. 이 작업의 결과로 커넥팅 로드가 램을 위아래로 움직입니다.

크랭크 및 슬롯 링크 메커니즘
Whitworth는 1800년대에 이 시스템을 고안했습니다. 슬라이더, 크랭크, 고정 링크, 슬롯 레버, 커넥팅 로드 및 램이 메커니즘을 구성합니다. 슬라이더와 고정 링크는 크랭크에 연결됩니다. 크랭크가 회전하기 시작하면 커넥팅 로드가 램을 앞뒤로 밉니다. 회전 운동에서 운동은 여기에서 선형 운동으로 변환됩니다. 크랭크 및 슬롯형 링크 메커니즘은 공작물에 평평한 표면을 생성하기 위해 슬로터 및 셰이퍼와 같은 성형 기계에 일반적으로 사용됩니다. 이 메커니즘에서 리턴 스트로크는 포워드 스트로크보다 상당히 빠릅니다.

유압 드라이브
유압 드라이브에는 유압 실린더 내부에 왕복 피스톤이 있습니다. 램과 피스톤 사이에는 피스톤 로드가 있습니다. 결과적으로 피스톤은 램과 함께 왕복 운동합니다. 다이어그램에 표시된 것처럼 실린더 끝에 두 개의 입구가 있습니다. 4개의 통로가 있는 제어 밸브가 그 아래에 설치됩니다. 실린더에서 제어 밸브까지 나머지 두 입구는 저장소를 통해 연결됩니다.

작동 원리

위의 다이어그램을 고려하면 퀵 리턴 메커니즘은 정방향 및 역방향 스트로크의 두 가지 스트로크로 구성됩니다.

포워드 스트로크
전진 스트로크를 위해 크랭크 'B'는 지점 'B1'에서 'B2'까지 시계 방향으로 움직여야 합니다. 녹색 점선은 위 다이어그램에서 크랭크 'B'의 전진 경로를 표시합니다. 슬롯 바의 끝은 동시에 시계 방향으로 'P1'에서 'P2'로 이동하고 램 'R'은 위치 'R1'에서 'R2'로 전진합니다.

리턴 스트로크
슬라이더 'B'는 리턴 스트로크 중에 위치 'B2'에서 'B1'으로 시계 방향으로 회전합니다. 크랭크 'B'의 리턴 경로는 위 다이어그램에서 빨간색 점선으로 표시됩니다. 슬롯 바의 끝 'P'는 동시에 시계 반대 방향으로 'P2' 위치에서 'P1' 위치로 이동합니다. 반대 방향에서 숫양 'R'은 'R2'에서 'R1'으로 이동합니다.

 

퀵 리턴 메커니즘의 장점과 단점

장점
▷ 리턴 스트로크 중에는 빠른 움직임이 있습니다.
▷ 회전 운동을 왕복 운동으로 변환하는 데 사용할 수 있습니다.
▷ 재료 제거 작업은 일부 기계의 이송 행정에서만 수행됩니다. 결과적으로 기계의 전체 작업 시간은 더 빠른 리턴 스트로크로 인해 단축됩니다.

단점
▷ 복귀 스트로크시 공작물과의 접촉이 없기 때문에 절단이 발생하지 않으며 작업 완료에 오랜 시간이 걸립니다.
▷ 복귀 스트로크에 비해 전진 스트로크는 시간이 오래 걸립니다.
▷ 작업을 수행하려면 추가 전원이 필요합니다.
▷ 슬라이더와 피스톤 사이에 마찰이 존재합니다.
▷ 피스톤 내부에서 발생하는 열로 인해 무한히 작동하지 않으며 마모가 발생할 수 있습니다.
▷ 이 가젯도 링크에 연결되어 있기 때문에 연결의 균형을 맞추는 것이 핵심 문제입니다.

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