前言:
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引言
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,航空制造業(yè)的先進(jìn)性成為了影響國家國際地位的重要標(biāo)志之_。針對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉輪的特點(diǎn),某單位自主研發(fā)了航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉輪專用生產(chǎn)設(shè)備,根據(jù)葉輪的加工工藝特點(diǎn),要求加工中心具有高加速度、高精度、高剛度、大扭矩的五軸五聯(lián)動(dòng)的特性。提高制造設(shè)備的性能,保證葉輪的加工質(zhì)量的主要手段之一就是加工中心的動(dòng)態(tài)特性研究》。
目前,國內(nèi)、外對(duì)葉輪制造進(jìn)行了大量的研究,主要包括以下三個(gè)方面:①運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助手段對(duì)葉輪進(jìn)行多學(xué)科優(yōu)化設(shè)計(jì);(2;優(yōu)化葉輪生產(chǎn)過程中的加工工藝,選取適當(dāng)?shù)募庸?shù)和方法;③提高葉輪制造設(shè)備的性能,保證其加工質(zhì)量。其中,提高制造裝備研究的主要手段之一就是加工中心動(dòng)態(tài)特性研究。本文即從改善制造裝備入手,通過應(yīng)用ANSYS Workbench軟件對(duì)某工廠自主研發(fā)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉輪專用生產(chǎn)設(shè)備的主 [1] [2]
要結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析和優(yōu)化來提高加工中心的動(dòng)態(tài)特性,改善葉輪的加工質(zhì)量。最后通過模態(tài)試驗(yàn)驗(yàn)證合理的優(yōu)化設(shè)計(jì),不但提高了本臺(tái)加工中心的性能,為今后加工中心結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)尤其是主要受力部位設(shè)計(jì)也提供了 _定的參考
床身是高速、高精五軸聯(lián)動(dòng)銑削加工中心的關(guān)鍵部件,其動(dòng)態(tài)性能直接影響到整個(gè)加工中心的加工精度、抗振性和穩(wěn)定性,同時(shí),加工中心的床身承載了加工中心的所有運(yùn)動(dòng)部件,也是決定加工中心剛度的重要環(huán)節(jié)。因此運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助軟件對(duì)床身結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,觀察床身結(jié)構(gòu)在各階模態(tài)下的振型和固有頻率,找出其薄弱環(huán)節(jié)并進(jìn)行合理的優(yōu)化對(duì)改善加工中心整體的動(dòng)態(tài)性能具有很大的意義1151。
1床身結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
葉輪是由多個(gè)薄且為自由曲面的葉片構(gòu)成,其技術(shù)要求為:葉片型面輪廓度為〇. 1,直徑范圍小200?</>500,葉片前后緣尺寸最小為K0. 1 ~R0. 15mm,粗糖度i?a0.8。米用欽合金rC4、局溫鏡基合金GH4169材料,如圖1所示。
葉輪加工中心由床身、y軸滑座、x軸滑座、主軸箱、擺轉(zhuǎn)臺(tái)等關(guān)鍵部件組成,其模型如圖2所示。與床身直接接觸的結(jié)構(gòu)為軸滑座和擺轉(zhuǎn)臺(tái)左、右兩箱體。其中軸滑座通過滑塊為軌結(jié)構(gòu)與床身接觸;擺轉(zhuǎn)臺(tái)的左、右兩箱體則通過螺栓直接固定在床身上。床身的材料是QT500,查閱文獻(xiàn)H可知,該材料泊松比為〇. 275,彈性模量為169GPa,密度為7100kg/m3。
2床身有限元分析
2.1床身優(yōu)化前模態(tài)分析
利用三維建模軟件去除對(duì)分析無影響的倒角、小孔(包括地腳螺栓安裝孔、導(dǎo)軌安裝孔等),以減少計(jì)算量,縮短計(jì)算時(shí)間。由于實(shí)際試驗(yàn)狀況下,床身是6個(gè)橡膠墊塊著地,故在橡膠墊塊的底面添加固定約束,圖3中的藍(lán)色區(qū)域?yàn)橄鹉z墊塊與地面接觸位置,查閱文獻(xiàn)H可知,橡膠墊塊材料的泊松比為0.49,彈性模量為 6. IMPa,密度為 1000kg/m3。
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圖3床身施加約束 提取床身的前3階模態(tài),其固有頻率如表1所示,振型如圖4所示。 表1床身優(yōu)化前模態(tài)分析結(jié)果
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從前3階振型圖可以看出,床身的Z軸滑座低側(cè)支撐平臺(tái)的剛度較弱,最大的振幅發(fā)生在第二階模態(tài),達(dá)到了 2.6644mm,由于床身的最大變形處支撐X軸滑座,因此床身的振動(dòng)會(huì)直接傳遞到I軸滑座上,進(jìn)_步傳遞到F軸滑座與主軸箱上,從而引起刀具的振動(dòng),直接影響工件的加工精度和表面質(zhì)量。因此,對(duì)床身進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進(jìn),提高床身的剛度,改善床身的動(dòng)態(tài)特性,進(jìn)而提高整機(jī)的加工精度和抗振性。
2.2床身優(yōu)化后模態(tài)分析
結(jié)合床身的仿真結(jié)果和整機(jī)裝配關(guān)系可知,床身變形主要集中在Z軸滑座作用位置??紤]到床身質(zhì)量對(duì)其動(dòng)態(tài)特性的影響,在床身與X軸滑座接觸位置設(shè)計(jì)成回型筋板結(jié)構(gòu)的同時(shí),通過填充兩側(cè)支撐板來提高床身剛度,以及平衡床身質(zhì)量,優(yōu)化結(jié)果如圖5所示。
對(duì)優(yōu)化后的床身結(jié)構(gòu)進(jìn)行模態(tài)分析,其處理方式與優(yōu)化前保持完全一致,提取床身的前3階模態(tài),其固有頻率如表2所示,振型如圖6所示。
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表2床身優(yōu)化后模態(tài)分析結(jié)果
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由頻率和振型圖可知,優(yōu)化后的床身模型最大變形仍出現(xiàn)在軸滑座低側(cè)支撐平臺(tái)處,但各階最大變形量與優(yōu)化之前相比之下均減少了,其優(yōu)化前后的結(jié)果對(duì)比如表3所示。
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表3床身優(yōu)化前、后的結(jié)果對(duì)比
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由表3可知,床身前3階固有頻率均有明顯提高,近似頻率下相對(duì)變形量有所減小,對(duì)于提高加工中心整機(jī)的加工精度至關(guān)重要,因此,針對(duì)床身的優(yōu)化是合理的。
3試驗(yàn)?zāi)B(tài)分析
3.1試驗(yàn)?zāi)B(tài)測(cè)試系統(tǒng)
工廠對(duì)優(yōu)化后的床身結(jié)構(gòu)進(jìn)行了生產(chǎn),我們對(duì)生產(chǎn)后的床身進(jìn)行模態(tài)試驗(yàn),本實(shí)驗(yàn)采用SIMO錘擊法測(cè)試方式,試驗(yàn)測(cè)量系統(tǒng)共由三個(gè)部分組成:激振系統(tǒng),響應(yīng)采集系統(tǒng),模態(tài)分析和處理系統(tǒng),圖7所示為測(cè)試系統(tǒng)原理簡(jiǎn)圖。
3.2試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)3.2.1支承方式
為盡量使床身的各階模態(tài)更好地顯示出來,在床身底面加上6個(gè)橡膠墊塊用來支撐床身部件。
3.2.2激勵(lì)點(diǎn)和響應(yīng)測(cè)點(diǎn)的布置
一般來說激勵(lì)點(diǎn)的布置原則是根據(jù)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)和試驗(yàn)?zāi)康?,以不遺漏模態(tài)為前提而又盡可能簡(jiǎn)化,此外激勵(lì)點(diǎn)還應(yīng)避免在各階模態(tài)的節(jié)點(diǎn)位置,節(jié)點(diǎn)位置可
3.3模態(tài)試驗(yàn)分析結(jié)果
采用東方振動(dòng)噪聲研究所模態(tài)試驗(yàn)測(cè)試分析設(shè)備Coinv DASP V10中集總平均法進(jìn)行模態(tài)定階識(shí)別,試驗(yàn)后的床身模態(tài)頻率如表4所示,振型如圖9所示。
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表4試驗(yàn)?zāi)B(tài)分析結(jié)果
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3.4理論與試驗(yàn)對(duì)比
通過試驗(yàn)分析得到床身的前3階固有頻率并與其優(yōu)化后的理論分析結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,如表5所示,各階振型相同,同階固有頻率最大誤差為13. 4 % ,說明試驗(yàn)結(jié)果與理論分析結(jié)果相一致。
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表5理論與試驗(yàn)分析結(jié)果對(duì)比
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4結(jié)束
本文以某工廠研制的葉輪專用加工中心為例,通過理論分析找出該加工中心床身結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié),有針對(duì)性地提出優(yōu)化改進(jìn)意見。通過對(duì)比,優(yōu)化后的床身結(jié)構(gòu)固有頻率有明顯提高,近似頻率下相對(duì)變形量有所減小。最后通過試驗(yàn)驗(yàn)證了該方案的合理性和可行性。本文所得的結(jié)論為改善整機(jī)的動(dòng)態(tài)特性奠定了一定的基礎(chǔ)。
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2024-11
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2024-11
宇匠數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內(nèi)容由PDF格式顯示,如未有顯示請(qǐng)刷新或轉(zhuǎn)換瀏覽器嘗試,手機(jī)瀏覽可能無法正常使用!本文摘要:通過對(duì)混聯(lián)五軸加工中心自適應(yīng)深度學(xué)習(xí)控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 創(chuàng) 新 之 處 在 于:1)建 立 了 機(jī) 床 的 運(yùn) 動(dòng) 學(xué) … [了解更多]
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2024-11
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