王 霞
(威海機(jī)械工程高級技工學(xué)校,山東 威海 264500)
機(jī)械數(shù)控加工是指利用機(jī)床設(shè)備對待加工原材料進(jìn)行削切處理的一種新模式,主要通過數(shù)字控制的方式向加工設(shè)備傳遞操作指令,可以實(shí)現(xiàn)無人化、自動化的加工生產(chǎn)。在機(jī)械數(shù)控生產(chǎn)過程中,零件的加工精度與數(shù)字控制傳輸過程中的參數(shù)設(shè)置有密切的聯(lián)系,夾具、刀具的定位調(diào)節(jié)必須要保證位置的精確性才能夠?qū)崿F(xiàn)精密化的機(jī)械零件生產(chǎn)。為更好地保障位置信息的準(zhǔn)確性,針對系統(tǒng)性的誤差可以通過補(bǔ)償處理的方式進(jìn)行還原,使補(bǔ)償量與誤差量能夠恰好保持一致。
在機(jī)械數(shù)控機(jī)床的加工運(yùn)行過程中,主要是通過提前編設(shè)好的程度完成對刀具、夾具的操作響應(yīng),其中的定位環(huán)節(jié)對于整個產(chǎn)品的加工質(zhì)量會產(chǎn)生極大的影響,一旦出現(xiàn)了位置偏置的問題就會導(dǎo)致刀具削切加工的位置與理論計算的位置不一致的問題,在后續(xù)的組裝過程中會形成一定量的材料損耗。機(jī)械數(shù)控機(jī)床的運(yùn)行過程主要包括了確定刀具、調(diào)整吊具、夾取材料、削切處理等不同的環(huán)節(jié),其中有很多過程都涉及到了位置確定,這也反映出了定位工作對于機(jī)械加工產(chǎn)品質(zhì)量的重要影響。
在機(jī)械產(chǎn)品逐步向精密化發(fā)展的過程中,對其零件生產(chǎn)的精度要求也在不斷提升,一些機(jī)床系統(tǒng)性的加工誤差會直接影響到后續(xù)的產(chǎn)品組裝或二次加工,容易造成性能不穩(wěn)定或誤差累加的問題。引起機(jī)械數(shù)控機(jī)床位置誤差的原因較多,且在削切加工的過程中存在許多運(yùn)動性的誤差,需要通過實(shí)時監(jiān)測與動態(tài)調(diào)節(jié)的方式才能夠予以消除,這就給設(shè)備的誤差補(bǔ)償工作帶來了一定的困難性,必須要明確產(chǎn)生定位誤差的主要原因,才能夠確保使用對應(yīng)的方式進(jìn)行有效調(diào)節(jié),使機(jī)械加工行業(yè)不斷向精密化、數(shù)字化的方向發(fā)展。機(jī)械數(shù)控機(jī)床的運(yùn)行精度要求較高,且在對金屬材質(zhì)的原料進(jìn)行加工處理時會出現(xiàn)一定的形變情況,在長時間應(yīng)用中的形變累積會產(chǎn)生較大的精度誤差,必須要做好補(bǔ)償處理才能夠有效延長機(jī)床設(shè)備的使用壽命并提升加工產(chǎn)品的質(zhì)量。
原理性的誤差主要是由于技術(shù)人員對機(jī)械數(shù)控機(jī)床的運(yùn)行指令編制存在不適配的問題,特別是對于一些操作模型、理論等與機(jī)床操作存在差異化的情況,不能為了實(shí)現(xiàn)流程與理論的一致而隨意變動軟件內(nèi)容,防止出現(xiàn)實(shí)操加工不一致的問題。
一方面,機(jī)械加工的理論內(nèi)容和軟件的程序編制存在一定的差別,特別是設(shè)備定位、加工流程等方面有明顯的不足,會直接造成同批次的產(chǎn)品產(chǎn)生誤差等現(xiàn)象,給加工企業(yè)造成了一定的經(jīng)濟(jì)損失[1]。
另一方面,技術(shù)人員在對機(jī)械數(shù)控機(jī)床進(jìn)行參數(shù)設(shè)定時,沒有充分考慮到所使用的刀具、夾具的實(shí)際特點(diǎn),特別是刀頭樣式、尺寸的差異在執(zhí)行同一個參數(shù)命令時所形成的加工結(jié)果會有很大區(qū)別,必須要重視做好機(jī)械數(shù)控加工的前期管理工作,確保在執(zhí)行直線、弧線的削切處理中能夠與理論預(yù)設(shè)保持一致性。
許多精密性要求較高的機(jī)械數(shù)控機(jī)床在運(yùn)行的過程中必須要保證環(huán)境的恒溫恒濕,否則很容易造成設(shè)備零件的膨脹、損壞等問題,對于產(chǎn)品的加工質(zhì)量也會產(chǎn)生一定的影響。在大型機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,內(nèi)部的軸承會不斷轉(zhuǎn)動摩擦,一些滾珠、絲杠副在運(yùn)動的過程中會由于受熱膨脹而出現(xiàn)變形誤差的問題,這和制作材料的熱膨脹系數(shù)有一定的關(guān)系,特別是在絲杠副位置處的膨脹會造成螺紋位置的精度下降,從而引發(fā)設(shè)備內(nèi)部的壓力、轉(zhuǎn)速等的變化,需要通過有效的補(bǔ)償方式來解決。在環(huán)境溫度反復(fù)變化的過程中,這種絲杠副上的誤差會逐步發(fā)生累計,長時間應(yīng)用甚至可能會造成超過0.02mm 以上精度的生產(chǎn)誤差,對于機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生了較大的影響性。
系統(tǒng)性誤差問題主要是由機(jī)床自身的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)等因素引發(fā)的,特別是在刀具進(jìn)行削切處理時,由于與原材料接觸點(diǎn)位置在不斷變化,其實(shí)際受力情況也會形成相應(yīng)的變動,給系統(tǒng)的定位響應(yīng)帶來了一定的干擾,特別是在代加工處存在交錯點(diǎn)的情況下,更容易出現(xiàn)加工誤差的問題。如在部分刀具進(jìn)行直線切割處理的過程中,隨著接觸深度不斷下降,會出現(xiàn)夾具受力不穩(wěn)定的問題,很容易給垂直化的直線切割帶來一定的角度偏差。另外,在不同材質(zhì)的機(jī)械加工產(chǎn)品時,給刀具頭帶來的實(shí)際受力也會產(chǎn)生一定的影響,特別是對于一些材料厚度不均勻的情況下,會造成削切觸點(diǎn)不一致的問題,若統(tǒng)一采用一種數(shù)控程序,就會引發(fā)系統(tǒng)性的加工誤差,不利于保證加工產(chǎn)品的精密度。
硬件補(bǔ)償?shù)姆绞绞侵?,針對機(jī)械加工機(jī)床本身固有的一些系統(tǒng)誤差問題,可以在原有的加工系統(tǒng)當(dāng)中增加一個硬件結(jié)構(gòu),專門對其進(jìn)行誤差補(bǔ)償,可有效實(shí)現(xiàn)位置的糾偏處理。如在部分機(jī)械機(jī)床的定位當(dāng)中,由于螺絲、杠桿位置的問題,會在材料定位和刀具定位時形成一個偏差,而通過加裝螺距校正尺的方式能夠?qū)υ械奈恢眯纬梢粋€反方向的數(shù)據(jù)校準(zhǔn),通過增加硬件的副位置處理保證了系統(tǒng)在綜合運(yùn)行之下可以達(dá)到最為精確的理想定位[2]。這種硬件補(bǔ)償?shù)膽?yīng)用只需要經(jīng)過一次校準(zhǔn)調(diào)節(jié)后就可以實(shí)現(xiàn)長時間的生產(chǎn)應(yīng)用,但由于可調(diào)節(jié)的誤差只能保持在固定的尺寸,不能實(shí)現(xiàn)動態(tài)化的校準(zhǔn)處理,也會產(chǎn)生一定的應(yīng)用限制性,一般會和其他的誤差補(bǔ)償方式共同應(yīng)用以提升工作效率。機(jī)械數(shù)控機(jī)床的實(shí)際荷載作用力較大,但由于材料的剛度高,能夠較好地對抗這種形變問題,在進(jìn)行系統(tǒng)的硬件設(shè)置時應(yīng)該做好預(yù)應(yīng)力的調(diào)整,優(yōu)化設(shè)備零件的安裝,使其能夠在恒載的狀態(tài)之下完成加工生產(chǎn),更好地補(bǔ)償系統(tǒng)性的誤差量。
混合補(bǔ)償對于消除不同原因引起的系統(tǒng)誤差有較好的處理效果,將系統(tǒng)的動態(tài)檢測補(bǔ)償與硬件系統(tǒng)補(bǔ)償共同作用,對機(jī)械數(shù)控機(jī)床的誤差補(bǔ)償效果更優(yōu),可以實(shí)現(xiàn)更加精密的零件加工處理。在混合補(bǔ)償?shù)南到y(tǒng)當(dāng)中,有專門用于進(jìn)行定位檢測與追蹤的傳感元件,能夠根據(jù)不同加工狀態(tài)下的刀具、夾具和原材料的位置進(jìn)行動態(tài)追蹤,通過校準(zhǔn)補(bǔ)償?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)精確定位后再啟動削切加工的功能,并在加工的過程當(dāng)中也實(shí)現(xiàn)全程定位與補(bǔ)償。動態(tài)補(bǔ)償對于傳感器的靈敏度、通信系統(tǒng)的傳輸效率等都有一定的要求,特別是在加工過程中的零件受力、局部受熱和材料形狀等都會影響實(shí)際定位與補(bǔ)償?shù)臄?shù)值,需要有多個靈敏度較高的探測器共同輔助完成補(bǔ)償作業(yè),并保證數(shù)據(jù)反饋與處理的精確性[3]。混合補(bǔ)償?shù)姆绞皆谇捌诮ㄔO(shè)的投入成本偏高,實(shí)際應(yīng)用范圍具有一定的局限性。
伺服補(bǔ)償技術(shù)是目前機(jī)械數(shù)控加工領(lǐng)域當(dāng)中最為常見的一種位置誤差補(bǔ)償處理辦法,能夠根據(jù)機(jī)床與原材料在加工過程中的運(yùn)行軌跡進(jìn)行實(shí)時的補(bǔ)償處理,主要應(yīng)用了機(jī)床當(dāng)中的軸向設(shè)備來實(shí)現(xiàn)。伺服系統(tǒng)中的傳動裝置是一個軸向結(jié)構(gòu)裝置,能夠根據(jù)系統(tǒng)發(fā)出的補(bǔ)償調(diào)節(jié)參數(shù)要求實(shí)現(xiàn)不同方向上的傳動運(yùn)動,通過電機(jī)帶動確保了正向、反向兩個維度的參數(shù)補(bǔ)償有效實(shí)現(xiàn),坐標(biāo)軸的調(diào)節(jié)精度為0.1um。在伺服系統(tǒng)對加工位置的實(shí)時校正的過程中,要重視對電機(jī)轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)控制,確保能夠和機(jī)床加工的尺寸范圍保持適配,避免超調(diào)問題的出現(xiàn)。電機(jī)在轉(zhuǎn)動過程中主要依靠機(jī)電系統(tǒng)發(fā)出的脈動進(jìn)行步進(jìn)處理,二者的響應(yīng)呈現(xiàn)出正比關(guān)系,能夠?qū)崿F(xiàn)更加精細(xì)化的調(diào)節(jié)處理[4]。部分機(jī)械數(shù)控機(jī)床中使用的伺服系統(tǒng)為閉環(huán)結(jié)構(gòu),在進(jìn)行誤差補(bǔ)償處理時主要是通過將機(jī)床的實(shí)際位移數(shù)量和指令數(shù)據(jù)進(jìn)行有效對比,一旦存在誤差量會再次發(fā)出補(bǔ)償指令消除位移偏差。還有一些伺服補(bǔ)償系統(tǒng)中使用的位置檢查元件是依靠光電轉(zhuǎn)換的方式來實(shí)現(xiàn),即當(dāng)加工零件的邊界未達(dá)到指定位置時,機(jī)床中的定位系統(tǒng)無法檢測到光信號的遮蔽,則會通過軟件系統(tǒng)進(jìn)一步調(diào)節(jié)其位置,確保光電脈沖的數(shù)據(jù)精確有效。在對伺服系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)調(diào)節(jié)的過程中必須要關(guān)注電機(jī)和工作臺運(yùn)行參數(shù)之間的適配性,特別是在角轉(zhuǎn)速上,差異控制和誤差數(shù)據(jù)之間呈現(xiàn)出了正相關(guān)的情況,必須要做好調(diào)試和優(yōu)化。
由于在機(jī)械數(shù)控機(jī)床的運(yùn)行過程中主要是依靠軟件系統(tǒng)的控制使機(jī)床和操作臺等完成指令操作,在實(shí)現(xiàn)位置的誤差補(bǔ)償過程中就可以考慮通過優(yōu)化調(diào)節(jié)軟件代碼的方式來具體落實(shí)。在機(jī)械數(shù)控機(jī)床中使用的軟件語言為G 語言,在操作指令的原語言結(jié)構(gòu)中可以增加補(bǔ)償模塊,使其在每次運(yùn)行的過程中都能夠根據(jù)反饋數(shù)據(jù)值自動調(diào)取系統(tǒng)補(bǔ)償來實(shí)現(xiàn)位置的精確優(yōu)化[5]。如不同類型的刀具其長度、廓形等存在一定的差別,為有效消除這類系統(tǒng)性誤差,就可以通過增加G 代碼中刀具類型檢測與補(bǔ)償?shù)姆绞絹韺?shí)現(xiàn),其中的G43 和G44 刀具在完成加工指令時會自動加上長度差別來校準(zhǔn)其加工位置。代碼優(yōu)化的方式針對一些異形的零件加工具有良好的應(yīng)用優(yōu)勢,可以根據(jù)零件的幾何形狀來確定定位時的參考邊,確保同一批次產(chǎn)品在進(jìn)行加工生產(chǎn)時都能夠保持統(tǒng)一精度。
偏置補(bǔ)償?shù)姆绞绞菑臋C(jī)械數(shù)控機(jī)床定位邏輯方面進(jìn)行的優(yōu)化處理,即在加工的過程中提前設(shè)置好系統(tǒng)坐標(biāo)位置,只有當(dāng)代加工的原材料放置在規(guī)定的坐標(biāo)位置后才能夠進(jìn)行削切加工處理,在零件位置出現(xiàn)偏置后,系統(tǒng)能夠?qū)㈩A(yù)設(shè)坐標(biāo)與實(shí)際坐標(biāo)地展開數(shù)據(jù)對比與分析,通過發(fā)送補(bǔ)償指令的方式使其位移到預(yù)設(shè)位置。這種偏置補(bǔ)償?shù)姆绞娇梢詫?shí)現(xiàn)更加精確的定位,補(bǔ)償應(yīng)用中的自動化響應(yīng)程度較好,還可以通過坐標(biāo)原點(diǎn)更改修正的方式來適配不同批次的機(jī)械加工應(yīng)用[6]。在偏置補(bǔ)償?shù)南到y(tǒng)當(dāng)中,需要有XYZ 三個軸向結(jié)構(gòu)來完成移動補(bǔ)償?shù)闹噶铐憫?yīng),可以通過固定坐標(biāo)一端的方式來簡化坐標(biāo)分析的過程,但需要注意在激烈的晃動、撞擊影響之下會出現(xiàn)坐標(biāo)定位不準(zhǔn)確的情況,必須要保證地基結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。
針對由于機(jī)械性問題而引發(fā)的誤差和故障問題,需要通過定期調(diào)試、檢修的方式進(jìn)行有效解決,并更換生產(chǎn)制造過程中使用的潤滑劑,使其能夠更好地實(shí)現(xiàn)冷卻、潤滑的作用。如在絲杠副運(yùn)動的過程中螺紋處的摩擦生熱情況較為嚴(yán)重,高質(zhì)量的潤滑劑不僅能夠較好地保證機(jī)械設(shè)備運(yùn)行的順暢度,還可以達(dá)到降溫的目的,增加絲杠副螺紋的邊緣位置和空氣之間的接觸,從而達(dá)到降溫冷卻的目的。在機(jī)械設(shè)備的調(diào)試檢修過程中,要加強(qiáng)對軸承壓力的控制,避免擠壓過緊給生產(chǎn)加工造成影響,可以適度減少滾珠位置的受力,使產(chǎn)品的機(jī)械處理更加順暢安全。在定檢的過程中若發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)了累積誤差的情況要及時對其進(jìn)行調(diào)零處理,并充分考慮到設(shè)備預(yù)張力參數(shù)的設(shè)定,使其和絲杠軸的直徑、形變量之間形成更好地適配。在絲杠長時間運(yùn)行的過程中會出現(xiàn)一定的設(shè)備磨損問題,特別是在壓力設(shè)置不當(dāng)?shù)那闆r下會出現(xiàn)螺紋磨損不均勻,整體設(shè)備測量精度會有明顯的下降,需要通過定檢分析和零件更換的方式來保證機(jī)床的加工質(zhì)量。
總結(jié)以上所闡述的內(nèi)容,要注意針對機(jī)械數(shù)控機(jī)床的誤差問題,必須要通過系統(tǒng)補(bǔ)償?shù)姆绞接枰韵?,更好地保障了零件產(chǎn)品的合格率。在處理機(jī)床位置誤差的過程中,首先要明確其產(chǎn)生的主要原因才能夠保證選擇方式更具對應(yīng)性,這對技術(shù)人員的專業(yè)知識量、產(chǎn)品分析等都有較高的要求,還需要加強(qiáng)實(shí)操學(xué)習(xí)來予以提升。誤差補(bǔ)償既可以從機(jī)床設(shè)備的硬件系統(tǒng)中進(jìn)行優(yōu)化調(diào)試,也可以通過軟件監(jiān)測的方式進(jìn)行動態(tài)補(bǔ)償,在目前的機(jī)械產(chǎn)品加工中有重要應(yīng)用,更有利于實(shí)現(xiàn)機(jī)械產(chǎn)品精密化發(fā)展。