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DITTEL 動平衡係(xì)統在磨床(chuáng)中的應用
2017-3-8  來源:上汽通用五菱汽(qì)車股份有限公司  作者(zhě):潘賜鈺

      摘要:使用砂輪磨削是機(jī)械加工的重要組成部分,砂輪主軸的動平衡(héng)對保證磨削精度和(hé)磨削表麵質量以及主軸零件的壽命至關重要,而砂輪的製作工藝及裝配精度問題,存在各種各樣的不(bú)平衡,導致零件表麵質量產生各種問(wèn)題。通過分析砂輪(lún)不平衡的不(bú)同原因及危害,重點介紹了 Dittel 內(nèi)置式動平衡係統的原理、構成以及在 JUNKER 曲軸雙砂輪磨(mó)床上的應用。

      關鍵詞:Dittel;不平衡;動平衡;磨床

      砂輪是磨削加工的(de)必要工具(jù),而砂輪是(shì)由大量形狀規則不均勻的顆粒粘結組成,因(yīn)此製造工藝會引起砂輪轉動時產(chǎn)生一些無法避免的(de)偏心振(zhèn)動。在砂輪裝配過程(chéng)中的(de)砂輪偏心、砂輪(lún)與夾具的間隙、非同心的夾緊裝置、主軸的不平衡及加(jiā)工中砂輪對冷卻液的吸附等,會使磨(mó)削中出現更大振動。這些由砂輪製造或裝配不平衡引起的振動將對高速磨(mó)削加工產生很(hěn)大影響,會引起(qǐ)加工表麵產生震紋及粗糙度不合格等質量問題,同時還會使磨床主軸軸承壽命(mìng)異常,增加砂輪(lún)的修整頻次及加速金(jīn)剛修整輪的損耗等。

      在目前的精密磨削加工過程中,為了提高(gāo)效率和穩定性常常采用 CBN 砂輪,其具有壽命長、膨脹係數小、表麵質量穩定及磨削轉速快(>2 000 r/min)等在優點[1]。而在高速磨削中砂輪本身及主軸產生的不平衡振動會製約高精(jīng)密磨削的技術發展(zhǎn),因此砂輪的平衡(héng)在生產(chǎn)中(zhōng)有著(zhe)重要的意義和(hé)廣(guǎng)泛的(de)前景,如在汽車製造行業中(zhōng)的(de)曲軸和凸輪軸磨削,表麵粗(cū)糙度需要達到 Ra 0.6 以下,砂輪平衡精度(dù)(砂輪係統的偏心量)需要控製在 0.4 ~ 0.6 μm 以下。所以砂輪保持動態的在線動平衡是高精密磨(mó)削加工中一項不可或缺的關鍵技術。

      目前的在線動平(píng)衡係統主要有聲納動平衡係統[2-3]及流體補償質量自動平衡係統。Dittel 是市場上常用的動平衡控(kòng)製係統(tǒng),應用於各(gè)種磨床的在線(xiàn)平衡,對於提(tí)高機床的(de)磨削效率及安全性具有重大意義,目前研究主要有其方法(fǎ)、理論,及其它方麵應(yīng)用的一(yī)些介紹,本文主要結合上汽通用五菱發動機工廠內使用的 JUNKER 雙砂輪磨床上應用進行探討。

      1.砂輪不平衡原因及危(wēi)害

      砂輪不平衡產生的原因主要分為兩大類:一類是砂輪自身形狀或磨粒分布(bù)的不平衡;另一類是砂輪與其他部件裝配不平衡。如圖 1~5 所示,砂輪非圓、中心孔非球麵、孔不(bú)對中心(xīn)、表麵平行、磨粒粘合不均勻等原因均會引起砂輪不平衡。


圖 1 砂輪非圓


圖 2 中心孔非球麵


圖3 孔不對中心


圖 4 表麵不平行


圖(tú)5 磨粒粘合不均勻(yún)

      砂輪在製造過程中可能形成形狀不(bú)規則或者磨粒分布不均(jun1)勻的不(bú)平衡。此外,由於砂輪是由大量規則顆粒通過特殊工藝粘合(hé)而成,故表麵顆粒的脫落和不定(dìng)時的砂輪修銳過程也會形成新的不平衡。砂輪不平衡會造成對磨削的影響,常常出現工(gōng)件的(de)圓度、直線度和跳動的超差。

      砂輪在安裝的過程中,可能會因為砂輪及夾具間存在間隙、非同心或平麵夾緊裝置、非同(tóng)心(xīn)錐體、不平衡的夾具、不平衡的主軸、不平衡的皮帶輪等多種原因導致砂輪裝配不平衡,如圖 6 所示。


圖6 裝配不平衡

      砂輪裝配不平衡,輕則導致砂輪在運轉後出(chū)現振動(dòng),磨削出來的工件表麵有振紋(wén);重則導致局部磨削量過大,造成砂輪崩角及工件斷裂等砂輪表麵微粒及微孔在(zài)加工過程中對切削液吸(xī)附的(de)不均(jun1)勻,進而引起砂輪的附(fù)加(jiā)不平衡(héng),這種附加的不平(píng)衡也無法(fǎ)用靜平衡消除,但該現象卻影響工件(jiàn)的圓度和(hé)粗糙度。

      砂輪(lún)主軸的轉動機構也會造成砂輪不平(píng)衡的出現,如(rú)轉動(dòng)機構的軸承磨損,靜壓(yā)油膜異常(cháng),端部砂輪固定凸緣(yuán)盤(pán)生鏽或附(fù)著異(yì)物等。這些微小的變化在高精密磨(mó)床中如(rú)不加以考慮(lǜ)和控(kòng)製(zhì),最後都會(huì)反映到磨削的(de)工件(jiàn)上,造成批量的(de)不合格工(gōng)件。

      2.自動平衡原理(lǐ)


      上汽通(tōng)用(yòng)五菱發(fā)動(dòng)機(jī)工(gōng)廠曲軸線使用了德國的勇克(JUNKER)磨床,采用 CBN 砂輪,且在每一側砂輪主(zhǔ)軸頭內部都安裝有迪特爾(Dittel)動平衡係統,用於在砂輪(lún)啟動、磨削(xuē)過程中動態的監控和調整砂輪的不平衡量,整個(gè)平衡係統機構精致小巧,集成(chéng)在砂輪頭架內,如圖 7 為砂(shā)輪動平衡係統結構圖。


圖 7 砂輪(lún)動平衡係統

      內置式平衡頭安裝在砂輪主軸頭(tóu)內並隨(suí)主軸一起轉(zhuǎn)動,平衡頭是由兩個分別驅動偏心配重塊的小型永(yǒng)磁鐵直流電動機組成,砂輪高速運轉(zhuǎn)時,安裝在砂輪基座上的振動傳感器及主軸電機內的速度(dù)傳感器將數據發回控製中心 M6000,通過計算後濾波處理反饋給平衡頭內的伺服電(diàn)機,驅動兩個配重塊以相同的旋轉(zhuǎn)方向產生產生一個合力與砂輪本身不平衡量合力(lì)方(fāng)向相反,由(yóu)於平衡頭與砂輪(lún)主軸同軸安裝,故此合力抵消為零,從而使整個砂輪處於(yú)平衡狀態,此時(shí)砂(shā)輪(lún)的振動極小;如果使兩個配重塊反向旋轉,隨著偏心質量夾角變化,當其與砂輪本身不(bú)平衡質量相等時,即完成幅值補償。圖 8 為 JUNKER 磨床平(píng)衡係統的圖解。


圖(tú)8 DITTEL 砂(shā)輪動平衡(héng)係統

      3.機電式(shì)平衡係統結構組成

      用於(yú)磨床主軸的一套完整的機電平衡係統包括以下部分:平衡模塊 M6000、自動化係統或安(ān)裝了Windows 操作係統的標準(zhǔn)個人電腦(nǎo)和相應(yīng)的硬(yìng)件(圖9)有:振動傳感器、信號傳感器、接近開(kāi)關、平衡單元、內置或外置的信號接收器、連接線纜和延長線纜、DITTEL System control center 軟件(圖 10)等組成。


圖(tú) 9 砂輪動平衡係統


圖 10 DITTEL System control center


      4.砂輪動(dòng)平衡過程和程序控製

      當平衡(héng)頭與(yǔ)砂輪處於任一種相對的(de)位置時,砂輪上的不平(píng)衡量(liàng)將產生離心力(lì),砂輪和平衡(héng)裝置的合力就會產生震(zhèn)蕩力,使(shǐ)砂輪架振動,通(tōng)過安裝在砂輪架上的震動傳感器來測(cè)量砂輪偏(piān)心引起的振動的大(dà)小,從而計算出砂輪的不(bú)平(píng)衡量(liàng)大小,對檢測出的不平衡力由 M6000 數據處(chù)理(lǐ)單(dān)元判(pàn)定是否在調整範圍以內,是則執行補償,否則報警。

      相位調整過程,令偏心襯套和偏(piān)心輪產(chǎn)生的配重朝一個方向以相同的速度轉動,直至偏心(xīn)襯套和偏心輪(lún)的質心連心線(xiàn)相位相差 180°,此時平衡裝置和砂輪不平衡產生的合力下降的變(biàn)化使受迫振動朝振幅減(jiǎn)小的方向收斂,直至 M6000 數據處理單元接收(shōu)到震動傳感(gǎn)器測量的振幅小於設定的平衡值時,結束相位的調整。

      平(píng)衡裝(zhuāng)置的作(zuò)用是通過調(diào)整偏心配重塊以抵消砂輪不平衡離心力。在砂輪未達到平衡(héng)狀態(tài)以前,程序持續運行對平衡(héng)裝置進行偏量調整。具(jù)體而(ér)言就是令偏心輪與(yǔ)偏心配重塊在相同的角速度下反向轉動,以(yǐ)此改變兩者的重心偏移,使得偏心輪配重塊產生的離心(xīn)力與砂輪不平衡產生的離心力相互(hù)抵消。從震動傳感器監測的數據來看,有效的調整應使得讀數逐漸減小(xiǎo),直至收斂於某個最小值,此時砂(shā)輪達到了平衡狀態。

      5.結束語

      本文通過分析介紹砂輪的不平衡原因及危害,以及(jí)在工業應用上使用 DITTEL 平(píng)衡係統去監測及控製砂輪的平衡狀態,對機床的壽命和加工件的質量有重要意義。

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