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基于機(jī)床剛度的滑軌聯(lián)接面性能分析

來源:互聯(lián)網(wǎng)   作者:機(jī)床世界    發(fā)表時(shí)間:2019-03-20    瀏覽量:5722



0  引言


機(jī)床為了實(shí)現(xiàn)一定的運(yùn)動(dòng)功能,零部件之間是由聯(lián)接面組合起來的。聯(lián)接面分為固定聯(lián)接面(如螺栓聯(lián)接)、半固定聯(lián)接面(如摩擦離合器)和運(yùn)動(dòng)聯(lián)接面(如滑動(dòng)導(dǎo)軌、滾動(dòng)導(dǎo)軌)。由于聯(lián)接面存在著接觸剛度和接觸阻尼,聯(lián)接面與機(jī)床的靜動(dòng)態(tài)特性存在著十分密切的關(guān)系,對(duì)于高精度機(jī)床設(shè)計(jì)更不能忽略聯(lián)接面的影響。因此,機(jī)床聯(lián)接面性能分析,研究聯(lián)接面性能與機(jī)床整機(jī)性能的影響關(guān)系顯得尤為必要。


滑軌聯(lián)接是機(jī)床中常見的運(yùn)動(dòng)聯(lián)接面形式之一。許多學(xué)者對(duì)機(jī)床滑軌聯(lián)接面進(jìn)行了研究分析。HUSEYIN FILI等人用二維滑軌模型對(duì)滑軌結(jié)構(gòu)進(jìn)行了簡化,采用有限元方法對(duì)矩形滑軌、三角形滑軌進(jìn)行了靜力位移場計(jì)算,得到滑軌聯(lián)接面的變形及載荷分布。張廣鵬等基于結(jié)合面動(dòng)態(tài)基礎(chǔ)特性參數(shù),研究了導(dǎo)軌結(jié)合部動(dòng)態(tài)特性的建模解析方法。張學(xué)良基于分形理論建立了機(jī)械結(jié)合面接觸剛度的分形模型。王世軍等基于結(jié)合面特性參數(shù),提出機(jī)床導(dǎo)軌結(jié)合部特性仿真分析的有限元方法。王維友分析了影響滑動(dòng)導(dǎo)軌動(dòng)態(tài)性能的主要因素,確定了滑軌動(dòng)態(tài)試驗(yàn)研究內(nèi)容和方法。上述研究集中在滑軌聯(lián)接部的等效處理、計(jì)算以及性能參數(shù)的試驗(yàn)提取,缺少對(duì)滑軌聯(lián)接面性能分析的研究。

本文對(duì)兩種滑截面構(gòu)型的滑軌聯(lián)接面進(jìn)行靜態(tài)性能計(jì)算,對(duì)滑軌聯(lián)接面的位移特性進(jìn)行了分析,從聯(lián)接面的位移特性找出聯(lián)接面剛度與機(jī)床剛度的關(guān)系,為滑軌聯(lián)接面設(shè)計(jì)提供了依據(jù)。


1  滑軌聯(lián)接截面構(gòu)型


機(jī)床滑軌的作用是導(dǎo)向和承載,引導(dǎo)運(yùn)動(dòng)部件沿一定軌跡準(zhǔn)確地運(yùn)動(dòng),并承受運(yùn)動(dòng)部件及其上安裝件的重量和切削力。


滑軌聯(lián)接的截面構(gòu)型指滑軌縱向橫截面上所具有的不同形狀。機(jī)床滑軌聯(lián)接面有多種不同的構(gòu)型,常用的有矩形滑軌、三角形滑軌和燕尾形滑軌等,如表1所示。 



2  有限元靜力計(jì)算


為分析不同滑軌截面構(gòu)型的靜態(tài)性能以及對(duì)機(jī)床性能的影響,本文采用有限元方法,以平床身數(shù)控車床為例,分別分析矩形和燕尾形滑軌的靜態(tài)性能。基于靜力計(jì)算結(jié)果,分別提取機(jī)床敏感位置的位移數(shù)據(jù)進(jìn)行性能分析,得到機(jī)床靜態(tài)剛度。


2.1  平床身數(shù)控車床


平床身數(shù)控車床主要由床身、床鞍、橫滑板、刀架、刀架底座、主軸箱和尾座七大支承部件組成,其結(jié)構(gòu)模型如圖1所示。在數(shù)控車床加工過程,主軸箱固定,工件由三爪卡盤夾緊并旋轉(zhuǎn),橫滑板沿著床鞍X向運(yùn)動(dòng),床鞍沿床身Z向運(yùn)動(dòng)。 



2.2  床鞍橫滑板實(shí)體模型


平床身數(shù)控車床共有三處滑軌聯(lián)接面,分別為床身一尾座聯(lián)接面、床身一床鞍聯(lián)接面和床鞍一橫滑板聯(lián)接面。選取床鞍一橫滑板聯(lián)接面作為主要分析對(duì)象,床鞍橫滑板實(shí)體模型如圖2所示。 



車床床鞍與橫滑板的滑軌連接,常用的截面構(gòu)型有矩形滑軌和燕尾形滑軌。對(duì)床鞍一橫滑板實(shí)體模型分別采用矩形滑軌和燕尾型滑軌聯(lián)接,共進(jìn)行兩次有限元靜力計(jì)算。截面構(gòu)型如表2所示。 



為保證分析結(jié)果準(zhǔn)確性的同時(shí)提高計(jì)算效率,床鞍、橫滑板、刀架底座和刀架細(xì)節(jié)結(jié)構(gòu)進(jìn)行簡化,如倒角、圓角及小尺寸螺栓孔。床鞍、橫滑板、刀架底座和刀架為鑄造件,其材料為灰口鑄鐵HT300,彈性模量為1.5×10E11Pa,泊松比為0.25,密度為7400Kg/m3。


2.3  邊界條件


零件的邊界條件提取與等效直接影響有限元的靜力計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確性。邊界條件分為約束邊界條件和載荷邊界條件。約束邊界條件指分析對(duì)象自由度的限制情況。載荷邊界條件指分析對(duì)象承受載荷的情況。


床鞍與床身的滑軌聯(lián)接面約束了床鞍的Y/Z向自由度,對(duì)其施加Y/Z向位移約束。床鞍與床身絲杠的聯(lián)接面約束了床鞍的X向自由度,對(duì)其施加X向位移約束。

 

載荷邊界條件為車床在切削試驗(yàn)工況下承受的切削載荷。選擇橫滑板位于床鞍中間位置工況,根據(jù)切削力經(jīng)驗(yàn)公式。進(jìn)行計(jì)算,得到切削載荷如表3所示。 



2.4  計(jì)算結(jié)果


有限元靜力計(jì)算是分析研究對(duì)象在靜態(tài)載荷作用下的位移和應(yīng)力。用ANSYS分析軟件完成床鞍橫滑板的邊界條件設(shè)置、載荷的施加,對(duì)其進(jìn)行靜力計(jì)算。本文主要對(duì)機(jī)床位移場進(jìn)行數(shù)據(jù)提取,位移場如圖3所示。 



基于上述機(jī)床整機(jī)位移場,提取刀具端處X/Y兩向位移。根據(jù)靜剛度定義一。(機(jī)床在靜載荷作用下,在規(guī)定方向上抵抗承裝刀具與承裝工件的部件間相對(duì)位置變化的能力),提取刀具端處X/Y兩向位移,聯(lián)立切削載荷(見表3),求得機(jī)床X/Y兩向剛度,如表4所示。 



3  滑軌聯(lián)接面靜態(tài)性能對(duì)機(jī)床剛度影響


機(jī)床靜態(tài)剛度主要由支承零部件結(jié)構(gòu)剛度、聯(lián)接面剛度和傳動(dòng)部件剛度等組成。影響聯(lián)接面剛度的因素有聯(lián)接面類型、聯(lián)接面布局和聯(lián)接面結(jié)構(gòu)特征等。滑軌聯(lián)接面截面構(gòu)型反映了滑軌的承載特點(diǎn),影響滑軌聯(lián)接面的剛度。基于有限元計(jì)算結(jié)果,提取橫滑板滑軌面兩側(cè)邊位移,分析滑軌聯(lián)接面變形對(duì)機(jī)床X/Y靜態(tài)剛度的影響。


3.1  機(jī)床X向剛度分析


不同滑軌聯(lián)接面構(gòu)型的靜態(tài)性能各異,對(duì)機(jī)床X向剛度的影響各不同。提取滑軌聯(lián)接面兩側(cè)邊X向位移,分析滑軌結(jié)構(gòu)X向剛度與Y向抗彎剛度對(duì)機(jī)床X向剛度的影響。
以滑軌聯(lián)接面長度方向?yàn)樽鴺?biāo)系的X軸,滑軌X向位移為Y軸,繪制滑軌兩側(cè)邊X向變形曲線如圖4所示。 



從圖4可得,兩截面構(gòu)型滑軌左右兩側(cè)均發(fā)生整體X向位移,矩形滑軌Z坐標(biāo)較小一端為11μm,較大一端為2μm。矩形滑軌的位移可分解為整體X向位移與繞Y軸的偏轉(zhuǎn),X向整體位移為2μm,繞Y軸偏轉(zhuǎn)在X向投影位移為9.5μm。燕尾形滑軌X向整體位移為3μm,繞Y軸偏轉(zhuǎn)在X向投影位移為8μm。矩形滑軌與燕尾形滑軌構(gòu)型對(duì)機(jī)床X向剛度影響差異不大,矩形滑軌抵抗X向整體位移能力比燕尾形要好,燕尾形滑軌Y向抗彎能力要優(yōu)于矩形滑軌。


由表4可知,矩形滑軌機(jī)床的X向剛度為166.96N/μm,燕尾形滑軌機(jī)床的X向剛度為174.53N/μm。因此,燕尾形滑軌機(jī)床X向剛度高于矩形滑軌。
 
3.2  機(jī)床Y向剛度分析


機(jī)床Y向剛度是受滑軌結(jié)構(gòu)Y向剛度與X/Y向抗彎剛度影響的。提取滑軌聯(lián)接面兩側(cè)邊Y向位移,分析滑軌聯(lián)接面對(duì)機(jī)床Y向剛度的影響。以滑軌聯(lián)接面長度方向坐標(biāo)為X軸,滑軌兩側(cè)邊Y向位移為Y軸,繪制滑軌Y向變形曲線如圖5所示。 



從圖5可得,矩形滑軌在切削載荷下發(fā)生繞X軸的翹曲變形較大,翹曲變形在Y向的投影為17μm,繞Z軸偏轉(zhuǎn)變形趨勢不明顯,變形在Y向的投影為1μm。燕尾形滑軌繞Z軸偏轉(zhuǎn)的變形較大,一側(cè)邊沿Y向正向變形12μm,另側(cè)一邊沿Y向負(fù)向變形4μm,反向變形趨勢對(duì)于機(jī)床剛度影響比單向翹曲的影響小。矩形滑軌Z向抗彎能力要優(yōu)于燕尾形滑軌,燕尾形滑軌X向抗彎能力要優(yōu)于矩形滑軌。由表4可知,燕尾形滑軌機(jī)床Y向剛度272.32N/μm,矩形滑軌機(jī)床為236.53 N/μm。因此,燕尾形滑軌的機(jī)床Y向剛度高于矩形滑軌。


4  機(jī)床滑軌聯(lián)接面接觸性能分析


滑軌聯(lián)接面接觸性能指在外載荷作用下滑軌部件之間的密合程度,與滑軌截面構(gòu)型、滑軌預(yù)緊作用、滑軌面粗糙度和滑軌面幾何誤差等因素有關(guān)。滑軌聯(lián)接面接觸性能直接影響機(jī)床剛度性能。忽略滑軌面粗糙度和幾何誤差等的影響,在切削試驗(yàn)工;兄下,從接觸面分布規(guī)律和有效接觸面百分比兩個(gè)角度分析不同截面構(gòu)型對(duì)滑軌接觸性能的影響,并考慮了壓板預(yù)緊的作用對(duì)矩形滑軌的影響。接觸面分布規(guī)律指滑軌聯(lián)接面在承受載荷時(shí)接觸面具有的不同分布形式,接觸面的分布規(guī)律決定了滑軌聯(lián)接面的承載特點(diǎn)。有效接觸面積百分是指接觸面積占滑軌總面積的百分?jǐn)?shù),決定了滑軌連接面中承載作用的有效成分。接觸面積分布和有效接觸面積百分比共同決定了滑軌聯(lián)接面的接觸性能。


4.1  滑軌聯(lián)接面接觸面分布規(guī)律


接觸面分布規(guī)律的實(shí)質(zhì)是傳遞載荷面積的分布。滑軌聯(lián)接面承受載荷時(shí),不同區(qū)域具有不同的接觸狀態(tài)。接觸狀態(tài)分為分離(FarOpen)、分離(接近接觸)(NearContact)、粘接接觸(Sticking)和滑動(dòng)接觸(Sliding)四種。分離狀態(tài)指聯(lián)接面不產(chǎn)生接觸,處于分離狀態(tài)。分離(接近接觸)指聯(lián)接面分離,但接近接觸狀態(tài)。粘接接觸狀態(tài)指聯(lián)接面產(chǎn)生接觸,摩擦力小于其極限值。滑動(dòng)接觸狀態(tài)指聯(lián)接面產(chǎn)生接觸,摩擦力等于其極限值,聯(lián)接面間產(chǎn)生相對(duì)滑動(dòng)。

基于有限元靜力分析結(jié)果,提取矩形和燕尾形滑軌聯(lián)接面在切削載荷下的接觸狀態(tài)分布圖,提取位置如圖6所示。 



圖7為兩種滑軌聯(lián)接面在切削載荷下的接觸面分布規(guī)律,分析如下:①矩形滑軌的接觸面主要分布在后端上滑軌面,前端下滑軌面有少量分布,能有效承受Y向載荷。由于下滑軌面能提供的接觸面積較小,這樣的接觸分布規(guī)律在承受X向轉(zhuǎn)矩時(shí)容易發(fā)生繞X軸的翹曲變形,下滑軌面成為薄弱環(huán)節(jié)。②燕尾形滑軌后端上滑軌面與前端斜面均有接觸面分布,能提供足夠的接觸面積有效抵抗X向轉(zhuǎn)矩。③矩形滑軌與燕尾形滑軌垂向接觸面均分布在對(duì)角兩側(cè)分布,燕尾形斜面在垂向的投影面積與矩形是相等的,兩者抵抗Y向彎矩與X向載荷能力相當(dāng)。 


由接觸面分布規(guī)律來看,矩形滑軌與燕尾形滑軌均能有效承受Y向載荷,但燕尾形滑軌承受X向彎矩能力要優(yōu)于矩形滑軌附加的繞X軸偏轉(zhuǎn)變形會(huì)使機(jī)床Y向剛度降低。兩者承受X向載荷能力相當(dāng)。


4.2  滑軌聯(lián)接面有效接觸面積百分比


滑軌有效接觸面積百分比是衡量滑軌承載時(shí)起承載作用面積的比率,反映了滑軌面的有效利用程度。記有效接觸面積與總面積的比值為有效接觸面積百分比,分析聯(lián)接面與機(jī)床靜態(tài)剛度性能的關(guān)系。有限元計(jì)算中,滑軌聯(lián)接面離散為若干的節(jié)點(diǎn),計(jì)算結(jié)果包含了每個(gè)節(jié)點(diǎn)的接觸狀態(tài)。記接觸面的節(jié)點(diǎn)數(shù)與滑軌面的總節(jié)點(diǎn)數(shù)比值為有效接觸面積百分比,統(tǒng)計(jì)三種滑軌聯(lián)接面的結(jié)果如表5所示。 



從表5可知,矩形滑軌有效接觸面積百分比為45.9%,遠(yuǎn)高于燕尾形滑軌的15.6%。在載荷傳遞時(shí),矩形滑軌的載荷分布比燕尾形滑軌要均勻,滑軌設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)追求高的有效接觸面積百分比。燕尾形滑軌比矩形滑軌Y向剛度高的原因在于矩形滑軌的結(jié)構(gòu)抗X向彎矩的能力較為薄弱,對(duì)其結(jié)構(gòu)進(jìn)行尺寸優(yōu)化設(shè)計(jì),能有效改善其靜態(tài)性能,提高機(jī)床Y向剛度。


5  結(jié)論


研究了平床身車床的靜態(tài)剛度性能,對(duì)兩種截面構(gòu)型滑軌聯(lián)接面的位移特性和車床X/Y向剛度進(jìn)行了分析,并對(duì)滑軌聯(lián)接面接觸性能進(jìn)行了研究,得出以下結(jié)論:

(1)矩形滑軌機(jī)床X向剛度為166.96N/μm,燕尾形滑軌機(jī)床X向剛度174.53N/μm,兩者X向剛度相當(dāng),燕尾形滑軌機(jī)床Y向剛度272.32N/μm,高于矩形滑軌機(jī)床的236.53N/μm;
(2)矩形滑軌抵抗X向整體位移能力比燕尾形要好,燕尾形滑軌抗Y向彎矩能力要優(yōu)于矩形滑軌,燕尾形滑軌抗X向彎矩能力要優(yōu)于矩形滑軌;
(3)由滑軌接觸面分布規(guī)律可知,矩形滑軌較小的下端接觸面是其薄弱環(huán)節(jié);
(4)矩形滑軌有效接觸面積百分比為45.9%,高于燕尾形滑軌的15.6%,其滑軌聯(lián)接面?zhèn)鬟f載荷更為均勻,基于矩形結(jié)構(gòu)抗X向彎矩能力不足,對(duì)其進(jìn)行尺寸優(yōu)化,能有效提高矩形滑軌的靜態(tài)性能,增加機(jī)床Y向剛度。

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