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螺紋加(jiā)工機床(chuáng)

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數控車床主軸靜動態特性研究
2020-6-20  來源:-  作者:-



      摘要:本文針對某公司生產的NL50係列車床SA和SC兩個型號的主軸(zhóu)箱部件進行靜力學、模態及振動分析(xī),對比SA和SC兩個型號主軸箱部件的靜態變形(xíng)、動態剛度、振(zhèn)型和振動特性。並通過頻響函數測試,驗證了有限元分析結果,分析出振動原因。

      目前某公司生(shēng)產批量較大的N L50係列車床,其中的SA型號機床存在不同程度的振刀(dāo)現象(xiàng),而(ér)SC型號沒有(yǒu)振刀現象。機床振(zhèn)動的原因是(shì)非常複雜的,本文通過對主軸箱部件進行靜力學、模態及振動(dòng)分析,對比SA和SC兩個(gè)型號主軸箱部件自身靜態剛度、振動特性。同時也對機床(chuáng)進行振(zhèn)動測試、頻響函數(shù)測試,通過對比,分析(xī)了產(chǎn)生振動的主要原(yuán)因。

     1. 軸承(chéng)剛度計算及分析
  
     車床N L50標準機型內部構造為軸承聯接主軸與外殼結(jié)構,如下圖1所示。SA與SC型號區別主(zhǔ)要是箱體結構不同。其中主軸前端軸(zhóu)承為三列7022A5,中預緊,為DBD組合。後軸承為兩列NSK7020C,中預緊,為DB組合。前端DBD組合(hé)後 , 軸向剛度:Sa= 1.48×441= 661 . 56N/μm ; 徑向剛度 :S r =2×1.54×441=1  358N/μm。後端 D B 組合後 , 軸向剛度(dù):Sa= 187N /μm ; 徑向剛度 :S r =5×Sa=935N/μm。
  
     按照上述的計算的剛度數值,在有限元軟件中對軸承材料進行調整模擬,前軸承DBD組合後,最終得到的結果如表1所示,分析結果如圖2所示,最終使得該模型的剛度與實際相近。經過多次數據調整,前端軸承的模(mó)型剛度(dù)(徑向剛度和軸向剛度)與實際軸承的剛度幾乎一(yī)致,達(dá)到了軸承模擬的效果。
 
  

圖(tú)1 NL50係(xì)列機型主軸部件軸承布置
 
表1 前軸承徑向剛度和軸向剛度(dù)參數
   
  
 
 
  
  
表1 前軸承徑向剛度和(hé)軸向剛度參數
 
  

圖2 前軸(zhóu)向剛度模擬數(shù)據
  

     同樣,按照剛度(dù)計算方法進(jìn)行材料(liào)調整,後軸承DB組合後最終得(dé)到(dào)的結果如(rú)表2所示,分析結果如圖3示。因(yīn)為(wéi)後軸(zhóu)承(chéng)NSK7020C不承受(shòu)軸向力,所以軸向剛度暫時忽(hū)略。

     2. 主軸箱部件的靜力學分析(xī)
  
     按照實際箱體載荷及約束條件,利用有限元軟件分別對(duì)N L502S A和N L502S C進行靜力學分析(xī),在(zài)距離卡(kǎ)盤端麵150mm處施加切削載荷,主切(qiē)削力為(wéi)1800 N ,徑向力為 550N 。分別提取整體部件、主軸箱和工件端麵的(de)分析結(jié)果,其中圖4、圖5為N L502SA 的結果,圖 6 、圖(tú) 7 為NL502SC的結果。
 
 
 
圖3 後軸向剛度模擬數據

 
 
 
  圖4 NL502SA主軸箱部件變形

表2後軸承徑(jìng)向剛度和軸向剛度參數
 
  
  
 
      從上麵的分析(xī)可以看出SA型號的(de)主軸箱部件變形為0.051  3mm,主軸箱變形為 0.008  2m m。S C型號的主軸箱部(bù)件變形為0.048mm,主軸箱變形為0.006mm。靜剛(gāng)度對(duì)比如圖8所(suǒ)示,SC型號的靜剛度明顯高於SA型號。

      3. 主軸箱部(bù)件的模態分析
  
     在相同約束條件下(約束螺栓孔),分別對N L502S A和N L502S C進行約束模態分析(xī),分(fèn)別提取對切削(xuē)振動影響(xiǎng)較大(dà)的幾階固有頻率(lǜ)振(zhèn)型雲圖,其中圖9~圖11為NL502SA的結果,圖
12~圖14為(wéi)NL502SC的結果。

 
圖5 NL502SA 主軸箱變形

                                    
              
圖6 NL502SC主軸箱部件變形

  
圖7 NL502SC主軸箱變形
  
  
 
圖8 SA與SC型號的靜剛度對比



      從模(mó)態分析結果可以(yǐ)看出,SA主軸箱部件固有頻率低於SC,振型類似。其中第1、第2階為帶輪擺(bǎi)動,對加工振動影響較小,沒有列舉。第3~第5階振型為卡盤和工件的擺動,其(qí)中卡盤和工件(jiàn)的擺動對加工(gōng)的振動影響較大,對比如圖15所示。
 
 
 
圖9 NL502SA第(dì)3階振型
 
  
 
圖10 NL502SA第4階振型
 
  

 圖11 NL502SA第5階(jiē)振型(xíng)
 
  

圖(tú)12 NL502SC第 3階振型
 
  

圖13 NL502SC第4階(jiē)振型
 
  
  
圖14 NL502SC第5階振型
 
  

圖15 SA與SC型號模態對比


     4.  主軸箱部(bù)件的動態特性
  
     分析(xī)在(zài)相同約束條件下(約束螺栓孔),在距離(lí)卡盤端麵150mm處施加切削載荷(hé),主(zhǔ)切削力為 1800 N ,徑向力為 5 5 0 N ,並且分別對NL502SA和NL502SC進行(háng)諧響應分析,頻(pín)率範圍為100
~300H z,頻率間(jiān)隔為2H z,初始相位為0°。圖16為NL502SA主軸箱部(bù)件的諧響應(yīng)曲線,圖17為相(xiàng)位變化曲線。
  
     從圖16曲線中可以看出(chū) ,NL502SA主軸箱在215Hz、220H z、238H z和255H z時,振(zhèn)幅增大,並且從圖17可以看出此時相位(wèi)發生180°的(de)變化,說明這些頻率是結構的一些固有頻率。N L502S C
主軸箱部(bù)件的諧響應曲線如圖18所示,相位變化曲線如圖19所示。

     從上麵的圖18曲線中可以看出,NL502SC主軸箱在174Hz、214H z、222H z和254H z時,振幅增大,並且從圖19可(kě)以看(kàn)出此時相位發生180°的變化。說明這些頻率是結構的一些固有頻率。


圖16 NL502SA諧響應曲線 
 
  

圖17NL502SA相位變化 
 
  

圖18 NL502SC諧響應曲線 
 
  
  
圖19 NL502SC相位(wèi)變化


      5. 機床(chuáng)切削振動測試
  
      利用(yòng)東方所DASP-V10振動測試分析設備對N L50機床進行振動和(hé)動剛度測試如圖20所示。S A型號主軸端振動頻譜如圖21所示,從圖(tú)中可以看出振動(dòng)特征頻率為238Hz。振動在主切削力方向的動剛(gāng)度曲(qǔ)線如圖22所示(shì),從圖中可以看出在238Hz處有明顯的峰值,說明(míng)某一階(jiē)固(gù)有頻率為238Hz。

      S C 型(xíng)號主軸(zhóu)端振動頻譜如圖23所(suǒ)示,從圖中可以看出無明顯的振動特征頻率。振動在主切削力方向的(de)動剛度曲線如圖24所示,從圖中可以看出在195Hz、278Hz 處(chù)有明顯的(de)峰值,說明195H z
、278H z分別(bié)是結構(gòu)的(de)某階固有頻率。

     從切削振(zhèn)動測試和頻響函數測試(shì)發現,S A振動頻(pín)譜中有明顯的振動特征頻率238Hz,而S C 係列(liè)沒有;並(bìng)且在 S A 係列(liè)的頻響曲(qǔ)線中看到(dào)明顯的固有頻率238Hz,而SC係列固有頻率為195Hz、
278Hz。
  
 
 
 
圖20 NL50機床進行振動和動剛度測試
 
  
 
圖21 NL502SA振動頻譜圖
 
 
 
圖22 NL502SA頻響曲線
 
  

圖23 NL502SC振動頻譜圖
 
  
  
圖24 NL502SC頻響曲線


      6. 結語(yǔ)
  
      本文分別對NL50係列的SA和SC型號機床的主軸箱進行(háng)了靜力(lì)學分(fèn)析、模態(tài)分析和諧響應分(fèn)析,並對(duì)機床進行了(le)振動測試和頻響測試,主要結論:


      來源:
 
      紐威機床設(shè)計研究院 (江蘇蘇州 100007) 盧強

      北方自動控製技術研究(jiū)所 (山西太原 030006) 左鋒

      紐威數控裝備(蘇州(zhōu))有限公司 (江蘇 100007) 朱軍

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