張鐵山
摘要:論文介紹了在切削力實(shí)驗(yàn)中以單因素法獲得的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理方法。采用VB和C++語言編寫了一個(gè)簡單的程序軟件,可以得到三個(gè)不同方向上切削力的量值,并繪制出雙對數(shù)坐標(biāo)系中的切削力——切削參數(shù)關(guān)系圖,求出切削力經(jīng)驗(yàn)公式中的指數(shù)和系數(shù)。同時(shí)又利用Matlab數(shù)據(jù)處理功能,對測量數(shù)據(jù)進(jìn)行繪圖處理,同樣可求出切削力的經(jīng)驗(yàn)公式。
關(guān)鍵詞:切削力測量;單因素實(shí)驗(yàn)法;最小二乘法;曲線擬合;Matlab
中圖分類號:TG501;TP391 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1674-9324(2017)25-0225-03
一、引言
在機(jī)械制造專業(yè)教學(xué)中,通過了解切削過程中的不同切削參數(shù)、不同切削用量以及不同材料與切削力之間的關(guān)系,掌握得到機(jī)床切削力經(jīng)驗(yàn)公式的方法,對于學(xué)生在未來分析機(jī)床切削過程、確定合理的切削用量、合理設(shè)計(jì)機(jī)床結(jié)構(gòu)等具有重要的指導(dǎo)意義。
傳統(tǒng)的切削力實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),大多數(shù)采用電阻應(yīng)變式測力儀[1-4]來測量,這種測力儀由彈性元件、電阻應(yīng)變片及相應(yīng)的測量轉(zhuǎn)換電路組成,此方法安裝和調(diào)試比較麻煩,而且后續(xù)的數(shù)據(jù)處理復(fù)雜煩瑣[1,2,4],并不適合學(xué)生的教學(xué)實(shí)驗(yàn)。為此,本文在切削力測量實(shí)驗(yàn)中,采用了壓電晶體式三向測力儀能夠?qū)崟r(shí)測量到不同方向的切削力數(shù)值,此方法簡單方便,便于學(xué)生操作使用。
在測量數(shù)據(jù)處理方面,本文利用VB和C++語言編寫了一個(gè)簡單的程序軟件,利用此軟件不但可以快速測量到切削力的數(shù)據(jù),同時(shí)可以將所測數(shù)據(jù)迅速進(jìn)行處理,并獲得相關(guān)的處理結(jié)果,同時(shí)讓實(shí)驗(yàn)學(xué)生再利用Matlab強(qiáng)大的繪圖功能來處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),以獲得經(jīng)驗(yàn)切削力方程表達(dá)式中的相關(guān)參數(shù)。
二、切削力經(jīng)驗(yàn)公式
在實(shí)際加工過程中,切削力的大小與切削過程的許多因素有關(guān)系,如背吃刀量、進(jìn)給量、切削速度、刀具幾何角度、工件材料等。由于影響切削力的因素太多,常常將主要的幾個(gè)參數(shù)作為變量考慮,其他因素作為影響系數(shù)處理。一般切削力經(jīng)驗(yàn)公式的表達(dá)式[5]為:主切削力:F■=C■×a■■×f■×v■×K■ (1)
吃刀抗力:F■=C■×a■■×f■×v■×K■ (2)
進(jìn)給力:F■=C■×a■■×f■×v■×K■ (3)
從理論分析及實(shí)驗(yàn)證明,在實(shí)際切削過程中,吃刀抗力和進(jìn)給力在總切削力中所占比例非常少。因此一般情況下,在進(jìn)行切削力測量實(shí)驗(yàn)時(shí),主要考慮主切削力F■的影響。
三、實(shí)驗(yàn)原理
本實(shí)驗(yàn)在C6140普通切床上進(jìn)行,實(shí)驗(yàn)中采用大連理工大學(xué)研制的YDC—Ⅲ89型壓電式三向動(dòng)態(tài)測力儀測量切削力信號,由于切削過程中切削力的信號接近于準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)信號,信號變化的頻率非常低,所以采用YE5850超低頻電荷放大器作前置放大裝置,利用研華PCI—1713型數(shù)據(jù)采集卡實(shí)現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換功能,然后利用VB和C++語言在PC機(jī)上編制簡單的數(shù)據(jù)采集程序,并且記錄所采集的數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)原理見下圖。
四、實(shí)驗(yàn)方案
在切削力的表達(dá)式中,對于同一種材料,影響切削力最大的因素為背吃刀量a■和進(jìn)給量f,而其他參數(shù)影響很小。因此在實(shí)驗(yàn)教學(xué)中,一般只要求學(xué)生獲得切削力與背吃刀量及進(jìn)給量的關(guān)系表達(dá)式,或獲得切削力與背吃刀量和進(jìn)給量的經(jīng)驗(yàn)公式[6]。
F■=C■×a■■×f■ (4)
在公式(4)中,最終切削力的大小僅僅與背吃刀量a■和進(jìn)給量f有關(guān)系,其他因素以系數(shù)C■替代。
1.實(shí)驗(yàn)方法。在實(shí)驗(yàn)教學(xué)中,一般采用單因素方法獲得數(shù)據(jù),即在切削過程中,只改變其中某一個(gè)變量或參數(shù),而保持其他參數(shù)條件不變,得到單一變量之間的關(guān)系式。如在實(shí)驗(yàn)中,只改變切削深度a■,而其他參數(shù)作為常量處理,這時(shí),公式(4)就改變成了公式(5):F■=C■×a■■ (5)
在公式(5)中,切削力F■則成為一元函數(shù)表達(dá)式。對公式(5)兩邊取對數(shù)則成為:
lgF■=lgC■+X■×lga■ (6)
從公式(6)可知,在雙對數(shù)坐標(biāo)系中,F(xiàn)■和a■的對應(yīng)關(guān)系為直線方程。同理,可得到切削力F■與進(jìn)給量f 之間的單因數(shù)表達(dá)式:F■=C■×f■ (7)
2.實(shí)驗(yàn)參數(shù)選取。在實(shí)驗(yàn)中,為了盡可能的減少實(shí)驗(yàn)次數(shù),減少實(shí)驗(yàn)工作量,節(jié)約實(shí)驗(yàn)材料,同時(shí)又能夠準(zhǔn)確反映實(shí)驗(yàn)的客觀性,必須對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行合理規(guī)劃。本文實(shí)驗(yàn)中分為兩組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),第一組數(shù)據(jù)為進(jìn)給量變化數(shù)據(jù),第二組為背吃刀量變化數(shù)據(jù),如表1和表2所示。
在實(shí)驗(yàn)中,每一組數(shù)據(jù)的具體數(shù)值選擇非常重要,要保證在每一組數(shù)據(jù)中均能夠找到一組相同的切削參數(shù)。例如:在第一組數(shù)據(jù)中,可以找到進(jìn)給量f=0.3(mm/r);背吃刀量a■=2(mm);切削速度v=200(r/min);等等。同樣可以在第二組數(shù)據(jù)中找到背吃刀量a■=
2(mm);進(jìn)給量f=0.3(mm/r);切削速度v=200(r/min)。因此,在后續(xù)的數(shù)據(jù)處理中用到了相同切削參數(shù)條件下其切削力應(yīng)該相等的基本條件。
五、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)采集及分析處理
目前常用的數(shù)據(jù)采集方法為電阻應(yīng)變式測力儀,這種方法相對比較復(fù)雜,儀器調(diào)試不方便,標(biāo)定煩瑣。本實(shí)驗(yàn)教學(xué)中采用壓電晶體三向測力儀測量切削力,然后通過自己開發(fā)的數(shù)據(jù)采集軟件可方便地獲取測量數(shù)據(jù)。
1.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集。根據(jù)表1和表2中的切削參數(shù),利用圖2的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)可直接得到切削力與切削參數(shù)之間的對應(yīng)數(shù)值,如表3和表4所示。
2.數(shù)據(jù)處理。①利用本文采集軟件分析結(jié)果。利用本文數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)處理的數(shù)據(jù)結(jié)果如圖2和圖3所示。圖2中:C■=87.12,X■=0.92;圖3中:C■=410.51,Y■=0.80。從圖2和圖3中可以看出,切削力與切削參數(shù)之間的關(guān)系為線性關(guān)系,同時(shí)由公式(5)和(7)可得到:F■=
87.12a■■(8),F(xiàn)■=410.51f■ (9)。②Matlab數(shù)據(jù)處理。本文實(shí)驗(yàn)中針對所獲取的數(shù)據(jù),除了采用本文采集軟件處理外,還讓學(xué)生采用了Matlab中的數(shù)據(jù)處理及繪圖功能,可以準(zhǔn)確地獲得雙對數(shù)坐標(biāo)系中切削力與變量之間的表達(dá)式。如圖4和圖5所示。圖4中:C■=87.05,X■=0.91;圖5中:C■=409.36,Y■=0.81。這樣同樣可以得到公式(8)和(9)的表達(dá)式。
3.切削力多因素表達(dá)式。通過前面的實(shí)驗(yàn),可以獲得切削力與進(jìn)給量和背吃刀量的單因素表達(dá)式(8)和(9),但通過實(shí)驗(yàn)最終要得到表達(dá)式(4),為此必須通過簡單的數(shù)學(xué)計(jì)算來獲得。將公式(8)和(9)中的指數(shù)帶入公式(4),則該公式變成:
F■=C■×a■■×f■(N) (10)
從表3中取進(jìn)給量f=0.3(mm/r),背吃刀量a■=
2(mm),對應(yīng)的切削力為F■=161.43(N),代入公式(10)中可求得系數(shù)C■=223.53。從表4中取進(jìn)給量f=
0.3(mm/r),背吃刀量a■=2(mm),對應(yīng)的切削力為
F■=163.47(N),代入公式(10)可得到C■=226.36。
在相同切削條件下,兩組實(shí)驗(yàn)中所測量到的切削力應(yīng)該完全相等,則求出的系數(shù)應(yīng)該相等。但實(shí)驗(yàn)中的誤差會(huì)造成兩組實(shí)驗(yàn)中的切削力有一定的誤差,所以公式(10)中的系數(shù)應(yīng)該為:C■=(C■+C■)/2=(223.53+226.36)/2=224.95。切削力的最終表達(dá)式為:
F■=224.95×a■■×f■(N) (11)
公式(11)為通過單因素法實(shí)驗(yàn)所得到的切削力的經(jīng)驗(yàn)公式。
六、結(jié)論
通過前面的數(shù)據(jù)處理過程可以看出,測量得到切削力與背吃刀量及切削力與進(jìn)給量對應(yīng)的數(shù)據(jù)后,不但可以采用本文測量軟件求得切削力的表達(dá)式(11),同時(shí)也可以利用Matlab軟件進(jìn)行繪圖與曲線擬合,同樣可以分別求出單因數(shù)條件下的切削力經(jīng)驗(yàn)公式。多次實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理結(jié)果表明,這兩種數(shù)據(jù)處理方法比較準(zhǔn)確,其誤差可以控制在1.2%以內(nèi)。
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The Processing Methods of Experimental Data in Measuring Cutting Force Testing
ZHANG Tie-shan
(School of Mechanical Engineering,Xi'an Jiaotong University,Xi'an,Shaanxi 710049,China)
Abstract:In this paper it is also intruduced how to process the experimental data getted by use of single-factor model in the testing. with the VB and C++ programming language,the simple procedure was writted,so the cutting force can be measureed in three direction,meamtime the graph of cutting force-cutting parameters can be made for the experimental data,and the coefficient and exponent of the cutting force formula can be obtained. With the help of data-processing capabilities of Matlab,the curue fitting can be made,so the cutting force formula can be getted.
Key words:Cutting force measurement;single factor experiment;least square method;curve fitting;Matlab