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      SMG 系列球面磨床磨削受力分析及動(dòng)態(tài)模擬

      2015-04-27 02:46:24龔肖新盧強(qiáng)
      機(jī)床與液壓 2015年16期
      關(guān)鍵詞:磨頭分力磨床

      龔肖新,盧強(qiáng)

      (1.蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電工程系,江蘇蘇州215104;2.蘇州紐威機(jī)床設(shè)計(jì)研究院,江蘇蘇州215163)

      SMG 系列球面磨床是用于球閥閥芯球面精密加工的專用機(jī)床,其加工原理采用成形范成法,其工作狀態(tài)如圖1 所示。范成法是利用工件繞自身軸線的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)與磨頭繞與工件軸線相交的軸線的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)相復(fù)合而加工出球面的方法。由于磨削過(guò)程比較復(fù)雜,要建立一個(gè)十分切合實(shí)際的磨削力計(jì)算模型非常困難。因此,有必要從理論上對(duì)一些關(guān)鍵部件進(jìn)行力學(xué)分析,同時(shí)借助ANSYS Workbench 分析軟件驗(yàn)證理論分析的正確性。所以,球面磨床磨削受力分析及動(dòng)態(tài)模擬為SMG系列球面磨床的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)奠定了理論基礎(chǔ),具有十分重要的實(shí)際意義。

      圖1 SMG 系列球面磨床工作狀態(tài)示意圖

      1 磨削受力分析理論基礎(chǔ)

      1.1 磨頭與球體之間的磨削力分析

      球面磨床的磨削力起源于工件與磨頭砂條接觸后引起的彈性變形、塑性變形、切屑形成以及磨粒和結(jié)合劑與工件表面直接的摩擦作用,磨削幾乎與所有的磨削參數(shù)有關(guān)系,所以說(shuō)磨削過(guò)程是一個(gè)非常復(fù)雜的工程,磨削力的計(jì)算也比較復(fù)雜。

      為了便于分析問(wèn)題,通常把磨削力分解成3 個(gè)互相垂直的分力,即沿著工件徑向的法向磨削力Fn,沿著工件切向的切向磨削力Ft,以及沿著砂輪軸向的軸向磨削力Fa。在一般情況下,軸向力Fa較小,可以忽略不計(jì),由于砂輪磨粒一般具有較大的負(fù)前角,所以法向力Fn大于切向力Ft。

      在實(shí)際工程計(jì)算中,磨削力的大小一般采用經(jīng)驗(yàn)公式和磨削試驗(yàn)相結(jié)合的方法確定,以磨削條件的冪指數(shù)函數(shù)形式表達(dá)。磨削力計(jì)算的經(jīng)驗(yàn)公式為:

      式中: F't為單位寬度切向磨削力(N) ;

      F'n為單位寬度徑向磨削力(N) ;

      vs為砂輪線速度(m/s) ;

      vw為工件進(jìn)給速度(m/s) ;

      ap為磨削深度(mm) 。

      從上式可以知道: 單位磨削力與砂輪線速度vs、工件進(jìn)給速度vw及磨削深度ap有關(guān),并且砂輪線速度vs越小磨削力越大,工件進(jìn)給速度vw越大磨削力越大。因此,磨削力計(jì)算時(shí)宜選取較小砂輪線速度和較大工件進(jìn)給速度。

      磨頭上有多根砂條,可以看作為一個(gè)大的砂輪,磨頭轉(zhuǎn)速n1=450 ~1 500 r/min,當(dāng)n1=450 r/min 時(shí),磨削力最大,砂條線速度vs=450πD/60=23.56 m/s; 工件(球體) 轉(zhuǎn)速n2=1 ~15 r/min,當(dāng)n2=15 r/min 時(shí),磨削力最大,工件進(jìn)給速度vw=15π/60=0.785 m/s,切削深度ap和砂條寬度b 等磨削切削工藝參數(shù)見(jiàn)表1。

      表1 磨削切削工藝參數(shù)

      根據(jù)公式(1) 、(2) 以及表1 提供的參數(shù),可計(jì)算得F't=185.32 N,F(xiàn)'n=624.5 N,由砂輪寬b=25 mm,F(xiàn)t=185.32 ×25 =4 633 N,F(xiàn)n=624.5 ×25 =15 612 N,得Fn/Ft=3.37。

      1.2 磨削側(cè)向力分析

      當(dāng)工件回轉(zhuǎn)且磨頭壓緊球面工件時(shí),其磨削側(cè)向分力分析如圖2 所示。FI表示磨頭對(duì)球體的壓緊力(推力) ,F(xiàn)'I表示磨頭受磨削時(shí)的側(cè)向分力,其計(jì)算公式為:

      式中: μ1為砂條與球體的摩擦因數(shù),取0.4。

      已知主軸受到的軸向力,即砂條所受的法向力Fn,F(xiàn)I=Fn=15 612 N; 計(jì)算球體旋轉(zhuǎn)對(duì)磨頭的側(cè)向分力: F'I=μ1Fn=6 245 N。

      圖2 磨削側(cè)向分力分析

      1.3 裝夾頂尖夾緊力分析

      球面磨床立式頂尖對(duì)球體的作用除了克服磨頭對(duì)球體的壓緊力,還要克服磨削時(shí)磨頭對(duì)球體的側(cè)向反力,以及磨頭對(duì)球體的扭矩,將磨頭壓緊力和側(cè)向反力進(jìn)行正交合成。

      式中: F'合為磨頭推力和球體自轉(zhuǎn)受摩擦力的合力(N) ;

      FIIm為磨頭對(duì)球體的側(cè)向反力(N) ;

      FIIt為磨頭對(duì)球體的扭矩力(N) ;

      FIIn為磨頭推力(N) 。

      依據(jù)FIIm= F'I= 6 245 N,F(xiàn)IIt= Ft= 4 633 N,F(xiàn)IIn=Fn=15 612 N,由公式(6) 求得F'合的大小。上端尾架頂尖受磨頭推力和球體自轉(zhuǎn)摩擦力F'合與磨頭推力和球體自轉(zhuǎn)受摩擦力的合力F'合的大小關(guān)系為F'合=2F合,則F合=9 514 N。

      上端頂尖產(chǎn)生的壓力FⅡ取決于尾架頂尖與球體之間的作用力情況,總表達(dá)式為:

      (1) 當(dāng)頂尖相對(duì)球體有向下運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)時(shí),頂尖和球體的受力模型分別如圖3 (a) 、(b) 所示。

      圖3 下運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)時(shí)上頂尖及球體受力模型

      (2) 當(dāng)頂尖相對(duì)球體有向上運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)時(shí),頂尖和球體的受力模型分別如圖4 (a) 、(b) 所示。

      圖4 上運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)時(shí)上頂尖及球體受力模型

      式中: μ2為上頂尖與球體之間的摩擦因數(shù),取0.2;β=30°。

      根據(jù)公式(8) 、 (9) 計(jì)算上端頂尖壓力FⅡ,得: 3 951 N≤FⅡ≤7 576 N 。

      2 磨削力的動(dòng)態(tài)模擬

      運(yùn)用ANSYS Workbench 的Transient Structural 瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)模塊進(jìn)行磨削側(cè)向分力和頂尖壓緊力的模擬,對(duì)上述理論分析進(jìn)一步驗(yàn)證。

      2.1 磨削側(cè)向分力模擬

      為了降低動(dòng)力學(xué)分析計(jì)算量,提高分析效率,在不影響分析結(jié)果的條件下對(duì)模型進(jìn)行簡(jiǎn)化。對(duì)磨頭和球體分別施加驅(qū)動(dòng)扭矩使磨頭與球體相對(duì)運(yùn)動(dòng)模擬磨削加工過(guò)程,剛?cè)狍w混合模型示意如圖5 所示。

      圖5 剛?cè)狍w混合模型示意圖

      根據(jù)理論分析可知,側(cè)向力大小與磨頭對(duì)球體的軸向壓力和它們之間的摩擦因數(shù)有關(guān)。磨頭對(duì)球體的軸向壓力(X 向) 隨時(shí)間歷程變化情況如圖6 所示,可以看出軸向壓力在10 000 N 左右上下波動(dòng)。

      磨削側(cè)向分力隨時(shí)間歷程變化情況如圖7 所示,可以看出磨削側(cè)向分力在1 000 N 左右上下波動(dòng),該側(cè)向力為磨頭受到球體旋轉(zhuǎn)時(shí)作用的摩擦力。從前面的理論分析得出該側(cè)向分力的大小為磨頭推力與摩擦因數(shù)(磨頭與球體之間的摩擦因數(shù)) 的乘積,即10 000 N×0.1 =1 000 N。顯然,磨削側(cè)向分力動(dòng)態(tài)模擬結(jié)果與理論分析結(jié)論保持一致。

      圖6 磨頭對(duì)球體的軸向壓力隨時(shí)間歷程變化

      圖7 磨削側(cè)向分力隨時(shí)間歷程變化情況

      2.2 頂尖壓緊力模擬

      為了方便計(jì)算和加載,現(xiàn)將工件球體模型簡(jiǎn)化為圓柱體,意在仿真壓緊力,簡(jiǎn)化后完全不影響模擬結(jié)果,其加載模型如圖8 所示。將頂尖與工件之間錐面接觸設(shè)置為摩擦接觸(Friction) ,摩擦因數(shù)為0.15,并將下頂尖固定; 套筒與殼體之間可以滑動(dòng),之間接觸設(shè)置為不分離接觸(No Separation) ,并將殼體固定。上頂尖對(duì)球體的壓緊力曲線如圖9 所示。

      圖8 頂尖壓緊加載模型圖

      圖9 頂尖壓緊力隨時(shí)間歷程變化情況

      從圖9 所示的曲線可以看出壓緊力為4 000 ~7 500 N,與理論計(jì)算結(jié)果相符合。

      3 結(jié)束語(yǔ)

      對(duì)SMG 系列典型球面磨床在特定工況下的磨削力、磨削側(cè)向力和頂尖壓緊力分別進(jìn)行了計(jì)算分析。運(yùn)用ANSYS Workbench 軟件Transient Structural 瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)模塊對(duì)磨削側(cè)向力和頂尖壓緊力進(jìn)行模擬,模擬結(jié)果與理論分析結(jié)果相一致,驗(yàn)證了理論分析的正確性。此項(xiàng)研究為機(jī)床的整體布局、加工參數(shù)設(shè)置及后續(xù)零部件結(jié)構(gòu)優(yōu)化奠定了基礎(chǔ)。

      [1]李伯民.實(shí)用磨削技術(shù)[M].太原: 機(jī)械工業(yè)出版社,1996.

      [2]王衛(wèi)平,彭永紅.磨削力不確定性的模糊及分明測(cè)度研究[J].工具技術(shù),2001(6) :3-5.

      [3]魏臣雋,胡德金,楊學(xué)華.回轉(zhuǎn)球面精密磨削系統(tǒng)及其誤差模型[J].制造技術(shù)與機(jī)床,2009(1) :105-108.

      [4]浦廣益.ANSYS Workbench 12 基礎(chǔ)教程與實(shí)例詳解[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,2010.

      [5]商躍進(jìn).有限元原理與ANSYS 應(yīng)用指南[M].北京:清華大學(xué)出版社,2005.

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