陳秀梅,韓秋實(shí),彭寶營(yíng),李啟光
(1.機(jī)械科學(xué)研究總院,北京 100044;2.北京信息科技大學(xué),北京 100192)
凸輪磨削力對(duì)X-C聯(lián)動(dòng)位置影響研究
陳秀梅1,2,韓秋實(shí)2,彭寶營(yíng)2,李啟光2
(1.機(jī)械科學(xué)研究總院,北京 100044;2.北京信息科技大學(xué),北京 100192)
外圓磨削加工過(guò)程中,磨削力只會(huì)引起軸向的彎曲變形,此變形對(duì)于同一截面上的徑向影響恒定,且圓周方向的變形對(duì)外圓精度無(wú)影響。而在X-C兩軸聯(lián)動(dòng)凸輪磨削加工過(guò)程中,凸輪外表面上各個(gè)磨削點(diǎn)所受磨削力的大小及方向隨著凸輪轉(zhuǎn)角的變化而不斷變化[1]。由于波動(dòng)變化的磨削力以及不斷變化的極徑,會(huì)導(dǎo)致凸輪軸產(chǎn)生動(dòng)態(tài)的扭矩變形,偏離理論位置;切點(diǎn)跟蹤磨削運(yùn)動(dòng)中,頭架在單邊驅(qū)動(dòng)作用下,其所受的重力、磨削力等對(duì)凸輪軸造成彎曲變形量同樣會(huì)影響到X-C軸的位置關(guān)系;同時(shí)磨削力的不斷變化,對(duì)于砂輪架的直線進(jìn)給產(chǎn)生位置偏離,因此必須討論磨削力對(duì)砂輪架(X軸)運(yùn)動(dòng)和凸輪軸的旋轉(zhuǎn)(C軸)運(yùn)動(dòng)的影響。從研究磨削力在X軸與C軸運(yùn)動(dòng)方向的分矢量入手,獲得磨削力對(duì)兩個(gè)軸運(yùn)動(dòng)的影響關(guān)系模型,從而研究磨削力對(duì)X軸與C軸的位置跟蹤精度的影響。
在實(shí)際磨削過(guò)程中,砂輪對(duì)工件產(chǎn)生的法向磨削力Fn和切向磨削力Ft產(chǎn)生的扭轉(zhuǎn)作用變形會(huì)造成工件轉(zhuǎn)角誤差,使磨削時(shí)砂輪架進(jìn)給位移量與之不匹配,從而造成零件的加工誤差。圖1所示為凸輪的受力分析。凸輪的輪廓曲面極坐標(biāo)方程為)(?ρρ=,在磨削點(diǎn)A處,沿切線做曲率圓,其圓心為O1。C軸以角速度cω帶動(dòng)工件軸旋轉(zhuǎn),X軸帶動(dòng)砂輪做往復(fù)直線運(yùn)動(dòng),X-C兩軸聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)非圓曲面輪廓加工。在磨削點(diǎn)A處,凸輪受到法向磨削力Fn和切向磨削力Ft的作用,將法向磨削力和切向磨削力分別在極徑OA方向和垂直于OA方向的方向進(jìn)行分解,極徑OA方向的作用力不會(huì)對(duì)工件產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)力矩,只會(huì)對(duì)工件產(chǎn)生徑向彎曲力;而垂直于OA方向的作用力FA對(duì)被加工工件將產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)作用,以帶來(lái)C軸的角度位置誤差,造成工件與砂輪架進(jìn)給位移量不匹配。
圖1 凸輪受力分析
由圖中知:
則凸輪所受的扭轉(zhuǎn)力矩為:
由于C軸傳動(dòng)系統(tǒng)的剛度包括連接裝卡撥叉等彈性部分機(jī)械剛度KC和電機(jī)閉環(huán)伺服剛度KM,在波動(dòng)扭矩TA作用下凸輪和電機(jī)軸間存在動(dòng)態(tài)扭角,造成凸輪零件在C軸的角度位置誤差[3]:
磨削過(guò)程中由于波動(dòng)的磨削力、變動(dòng)的極徑,凸輪軸將產(chǎn)生動(dòng)態(tài)扭轉(zhuǎn)變形,偏離理論角度位置和X軸的相對(duì)位置不匹配,其大小的計(jì)算可以通過(guò)式(5)得到。
在凸輪軸的磨削加工過(guò)程中,凸輪軸的自身重力、中心架支撐力使得凸輪軸產(chǎn)生彎曲變形,在徑向彎曲力作用下,長(zhǎng)軸在頂尖支撐之間產(chǎn)生徑向撓度變形,頂尖支撐存在接觸剛度,在此力作用下也存在彈性變形,這些變形均使得工件偏離砂輪[4,5]相對(duì)于工件的理論位置,該變化主要體現(xiàn)凸輪在砂輪架X軸方向的相對(duì)位置上,如圖2所示,將非圓零件的長(zhǎng)軸系簡(jiǎn)化為兩端有彈性支撐的簡(jiǎn)支梁,在砂輪對(duì)工件軸施加的徑向彎曲力作用下,產(chǎn)生撓度δ。而該彎曲作用力即是圖1中砂輪對(duì)工件的切向磨削力Ft和法向磨削力Fn在極徑OA方向分力F1、F4的矢量和。
圖2 磨削力引起凸輪軸的徑向偏離變形
得到砂輪對(duì)凸輪工件的法向磨削力、切向磨削力在極徑OA方向的合力為:
由材料力學(xué)[6]可知工件軸彎曲的最大撓度δ為:
其中,EIZ為梁的抗彎剛度。
圖3 彎曲力引起X軸的位置誤差
該撓度的變化主要體現(xiàn)在凸輪與砂輪架的相對(duì)位置發(fā)生了變化,如圖3所示,δ在X軸方向的投影OB即是彎曲力引起的X軸砂輪架和凸輪相對(duì)位置的偏離量X?。
整理得到由于彎曲力引起的X軸的位置偏移量:
在凸輪磨削加工過(guò)程中,由于彎曲力引起的相對(duì)位置偏移量X?使得凸輪的被磨除量減小或者“切不到”。此時(shí)需要保證凸輪軸具有良好的剛性及較小的振動(dòng)來(lái)減小由X?引起的輪廓誤差。
由牛頓定律可知,在凸輪的磨削加工過(guò)程中,砂輪施加磨削力于凸輪軸,同樣凸輪軸對(duì)于砂輪將作用大小相等、方向相反的反作用力,凸輪軸對(duì)于砂輪的反作用力的切向分力Ft將對(duì)砂輪產(chǎn)生一個(gè)扭轉(zhuǎn)力矩,而其法向分力Fn對(duì)砂輪架在X方向的直線進(jìn)給產(chǎn)生一個(gè)作用力,使其與工件旋轉(zhuǎn)的角度位置不匹配,從而造成零件的加工誤差。
但是由于砂輪架不屬于細(xì)長(zhǎng)軸,因此其扭轉(zhuǎn)變形和彎曲力矩變形均可以忽略不計(jì),
凸輪軸的磨削加工不同于普通外圓磨削,磨削力隨著被加工工件凸輪的輪廓廓形變化而變化,磨削力的不斷變化將會(huì)對(duì)凸輪軸和砂輪架的運(yùn)動(dòng)位置產(chǎn)生不同程度的影響。通過(guò)分析凸輪軸的所受磨削力,得到凸輪軸所受磨削力對(duì)凸輪軸扭轉(zhuǎn)位置(即C軸的旋轉(zhuǎn)角度位置)、凸輪軸彎曲位置(即轉(zhuǎn)化為X軸的運(yùn)動(dòng)位置)的影響關(guān)系模型,對(duì)于控制凸輪的廓形精度,減小零件的廓形誤差,提高其加工質(zhì)量提供理論依據(jù)。
[1]許第洪,孫宗禹,周志雄,等.切點(diǎn)跟蹤磨削法加工誤差分析[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào).2003,12:103-108.
[2]同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)系編.高等數(shù)學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2007:170-174.
[3]李啟光, 凸輪磨削輪廓誤差機(jī)理及精度提高方法研究[D].機(jī)械科學(xué)研究總院,2014.
[4]吳鋼華,李靜,沈南燕,方明倫.曲軸非圓磨削四點(diǎn)剛度法的力變形計(jì)算[J].精密制造與自動(dòng)化.2008(1):62-68
[5]周志雄,羅紅平,許第洪,等.切點(diǎn)跟蹤磨削法中工件的剛度誤差分析及其補(bǔ)償[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào),2003,39(6):98-100.
[6]劉鴻文.材料力學(xué)?第4版[M].北京:高等教育出版社,2004:185.
[7]蔡力鋼,彭寶營(yíng),韓秋實(shí),楊慶東,李啟光.一種新的非圓曲面零件切點(diǎn)跟蹤磨削加工模型[J].計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng),2013(10):2445-2452.
[8]成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)第1卷[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009:4-102.
CHEN Xiu-mei1,2, HAN Qiu-shi2, PENG Bao-ying2, LI Qi-guang2
為了控制凸輪加工中的輪廓誤差,高效、高精度地提高凸輪的廓形精度,研究影響X-C兩軸聯(lián)動(dòng)的伺服跟蹤效果。通過(guò)對(duì)凸輪軸及砂輪的受力分析,尋求磨削力對(duì)于X、C軸跟蹤位置的影響關(guān)系,提高X-C聯(lián)動(dòng)跟蹤位置的準(zhǔn)確性。分別建立了X軸、C軸的力-變形關(guān)系數(shù)學(xué)模型,對(duì)于分析兩伺服軸的跟蹤位置誤差提供了理論依據(jù),以便達(dá)到很好的控制凸輪輪廓誤差的目的。
凸輪;磨削力;廓形精度;跟蹤位置
陳秀梅(1970 -),女,河北滄州人,副教授,博士研究生,研究方向?yàn)橄冗M(jìn)制造技術(shù)和機(jī)床數(shù)字控制。
TG596
A
1009-0134(2015)07(下)-0087-03
10.3969/j.issn.1009-0134.2015.07(下).27
2015-02-25
國(guó)家自然科學(xué)基金:非圓磨削廓形誤差形成機(jī)理與約束控制方法研究(51375056);北京市自然科學(xué)基金:回轉(zhuǎn)類復(fù)雜型線零件高效精密磨削過(guò)程力-位耦合控制研究(3142009)