從20世紀90年代開始,高速切削技術已經進入 了工業應用階段,并取得了顯著的經濟效益。與普通切 削相比,高速切削能夠提高加工效率,改善表面加工質 量,顯著提高加工精度,正是基于這些優勢,高速切削 技術在國內外已經成為重要的研究領域之_[1]。作為 高速切削的核心功能部件,主軸的動態性能直接影響 到機床的加工質量和生產效率,也是影響機床加工精 度的重要因素。因此,對主軸進行動態分析,研究主軸 的模態特性、諧響應特性,對于提高機床的整體工作性 能是很有必要的[2,3],也為主軸的改進優化提供了技術 資料。
1主軸結構簡介
主軸是機床非常重要的部件之_,它的主要功能 是帶動刀具高速旋轉,完成切削加工任務。在切削過程 中,主軸主要承受切削力和來自機床的驅動力W?,F代數控機床功率大,切削速度快,主軸高速旋轉,由機床 本身的可靠性來保證加工質量,因此主軸必須具有良 好的靜動態特性。
本文以JY-5數控銑床的主軸為研究對象,主軸結 構如圖1所示。
該主軸材料為40Cr,由三組軸承支承,整個支承 結構采用_端固定_端浮動的方式,支承1為固定端, 支承2和3為浮動端。支承1、2均為單列角接觸球軸 承,采用背靠背的安裝方式,支承3采用單列圓柱滾子 軸承。主軸的最高轉速為12 000 r/min,對應的主軸頻 率為200 Hz,進給系統的快速移動速度為50 m/min。
2主軸的模態分析
模態分析主要用于確定結構或者系統的模態參 數,模態參數包括:固有頻率、模態振型、模態剛度和模 態阻尼等,其中固有頻率和模態振型是最重要的模態 參數[5]。通過模態分析可確定主軸的固有頻率,避免施 加在主軸上的載荷頻率與主軸的固有頻率相同或接近 而產生共振,進而造成巨大損失;同時模態分析也是其 它動力學分析(如瞬態分析、譜分析、諧響應分析等)的 基礎。
2.1 主軸有限元模型的建立
在對主軸進行模態分析時,需要先建立主軸的有 限元模型,具體步驟如下:
(1) 建立主軸三維實體模型。由于主軸結構較為 復雜,先采用Pro/E軟件建立主軸三維實體模型,然后 導入到ANSYS軟件。
(2) 對主軸進行單元劃分。首先定義材料屬性,設 置主軸材料的彈性模量、泊松比和密度;然后選擇Solid45單元進行單元劃分,共生成3 125個單元,5 216個節點;最后選用ANSYS軟件中的彈簧單元來模擬軸 承支承,彈簧單元的剛度值即為軸承的徑向剛度。
(3)施加載荷
和約束條件。由圖1可知,主軸支承1處為固定端,主軸在此處與彈簧單元相連接的節點的自由度被全部約束;支承2、3處為浮動端,在主軸與彈簧單元相連接的節點上施加UY、UZ方向的約束,彈簧的另一端完全固接。構建的主軸有限元模 型如圖2所示。
2.2 分析結果
應用ANSYS軟件對主軸有限元模型進行分析,并 提取主軸前六階的振型,如圖3所示。
由主軸六階振型圖可知,主軸的二、三階頻率大小 基本相等,振型正交;四、五階頻率大小基本相等,振型 正交。
根據轉速與頻率的關系(n=60/),可得出主軸各階固有頻率對應的轉速,見表1。
表1主軸固有頻率-轉速對照表 |
階次 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
頻率f/Hz |
0 |
793.987 |
794.144 |
950.963 |
951.38 |
1 466.06 |
轉速 n/(r.min-1) |
0 |
47 639 |
47 648 |
57 057 |
57 082 |
87 963 |
由表1可以看出,主軸除第一階固有頻率外,其它 固有頻率所對應的轉速最小為47 639 r/min,而機床工 作時主軸的最高轉速為12 000 r/min,對應主軸頻率為 200 Hz,比主軸固有頻率對應的最小轉速小很多,所以 主軸在高速運轉時不會產生共振現象,主軸的工作狀 態是安全的。
3主軸諧響應特性分析
在實際工作中,主軸所受的載荷是動態變化的,主 軸在動態載荷下的抗振能力更能體現出主軸動態性能 的優劣,因此有必要對主軸進行諧響應分析。在進行諧 響應分析時,選取主軸前端為研究對象,得到主軸的振 幅-頻率響應曲線。通過觀察振幅-頻率響應曲線,能 更好地了解主軸在外加動態載荷作用下的抗振性能, 以及其設計能否滿足工作要求。
主軸前端安裝刀具處受到來自工件的切削載荷, 所以在主軸前端安裝刀具處施加大小為1 000 N的載 荷來模擬切削工況。根據前面對主軸模態特性的研究, 已經得到了主軸的前六階固有頻率值,其中二階固有 頻率約為793 Hz,所以設置載荷的頻率范圍為700~ 900 Hz,在該載荷作用下對主軸進行諧響應分析,研究 在二階固有頻率附近主軸的振動特性。圖4為在切削 載荷作用下主軸的諧響應分析結果。
由圖4可以看出,主軸的最大振動峰值出現在頻 率為793 Hz處,振幅值為6 mm,而在200 Hz頻率附 近主軸的振幅很小,所以不會對主軸產生太大影響。
4結束語
筆者以JY-5數控銑床型號為研究對象,對其主 軸建立有限元模型,進行了模態和諧響應特性分析。通
過模態分析,得到主軸的前六階固有頻率和相應轉速
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