基于过程阻尼的钛合金丝材表面车削精整加工稳定性研究.pdf
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1、第 卷 第 期中 国 机 械 工 程V o l N o 年月CH I NA ME CHAN I C A LE N G I N E E R I N Gp p 基于过程阻尼的钛合金丝材表面车削精整加工稳定性研究史丽晨张倩刘腾飞刘亚雄卢竹青西安建筑科技大学机电工程学院,西安,西部超导材料科技股份有限公司,西安,摘要:针对航空紧固件原材料钛合金丝材盘圆细长结构特性和加工难度大的问题,采用无心车床进行钛合金丝材盘圆的表面车削精整加工.考虑车削后高精度表面质量的要求,为提高无心车床的加工稳定性,建立考虑过程阻尼效应的多自由度耦合颤振动力学模型.通过对模型求解,绘制无心车床刀盘切削系统稳定性叶瓣图进行稳定性
2、分析,得到稳定可加工参数组.进一步分析刀具结构参数的影响,刀尖圆弧半径为mm、刀具前角为 和刀具后角为 时,可以获得设计安全性最高的稳定可加工参数组.通过搭建试验平台验证理论分析结论,所得到的刀具结构参数选择域和稳定可加工参数组可为钛合金丝材盘圆的表面精整加工提供参考.关键词:无心车床;车削精整加工;稳定可加工参数组;刀具结构参数选择域中图分类号:TH ;T P D O I:/j i s s n X 开放科学(资源服务)标识码(O S I D):S t u d yo nS t a b i l i t yo fS u r f a c eT u r n i n gF i n i s h i n g
3、P r o c e s s e so fT i t a n i u mA l l o yW i r e sB a s e do nP r o c e s sD a m p i n gS H IL i c h e nZ HANGQ i a nL I UT e n g f e iL I UY a x i o n gL UZ h u q i n gS c h o o l o fM e c h a n i c a l a n dE l e c t r i c a lE n g i n e e r i n g,X i a nU n i v e r s i t yo fA r c h i t e c t
4、u r ea n dT e c h n o l o g y,X i a n,W e s t e r nS u p e r c o n d u c t i n gM a t e r i a l sT e c h n o l o g yC o,L t d,X i a n,A b s t r a c t:I nv i e wo f t h es l e n d e r s t r u c t u r a l c h a r a c t e r i s t i c so f t i t a n i u ma l l o yw i r ec o i l a s r a wm a t e r i a l
5、s f o r a v i a t i o n f a s t e n e r s a n d t h em a c h i n i n gd i f f i c u l t i e s,a c e n t e r l e s s l a t h ew a su s e d t o f i n i s ht h e s u r f a c e so f t i t a n i u ma l l o yw i r ec o i l C o n s i d e r i n gt h er e q u i r e m e n t so fh i g hp r e c i s i o ns u r f
6、 a c eq u a l i t ya f t e rt u r n i n g,i no r d e rt oi m p r o v et h em a c h i n i n gs t a b i l i t yo fc e n t e r l e s sl a t h e,am u l t i d e g r e e o f f r e e d o mc o u p l e df l u t t e rv i b r a t i o nm e c h a n i c sm o d e lw a se s t a b l i s h e dc o n s i d e r i n gp r
7、 o c e s sd a m p i n ge f f e c t B ys o l v i n gt h em o d e l a n dd r a w i n gt h es t a b i l i t y l o b ed i a g r a mo f t h ec u t t e rh e a dc u t t i n gs y s t e mo f c e n t e r l e s sl a t h e f o rs t a b i l i t ya n a l y s i s,t h es t a b l em a c h i n a b l ep a r a m e t e
8、rg r o u pw a so b a i n e d F u r t h e ra n a l y s i so ft h e i n f l u e n c e so f t o o l s t r u c t u r ep a r a m e t e r ss h o w s t h a tw h e nt h er a d i u so f t h e t o o ln o s e i sa smm,t h er a k ea n g l eo f t h e t o o l i s a s ,a n d t h e c l e a r a n c e a n g l eo f t
9、h e t o o l i s a s ,t h e s t a b l em a c h i n a b l ep a r a m e t e rs e tw i t ht h eh i g h e s td e s i g ns a f e t ym a yb eo b t a i n e d T h ee x p e r i m e n t a lp l a t f o r mw a ss e tu pt ov e r i f yt h et h e o r e t i c a l a n a l y s i sr e s u l t s,a n dt h eo b t a i n e
10、dt o o l s t r u c t u r ep a r a m e t e rs e l e c t i o nd o m a i na n ds t a b l em a c h i n a b l ep a r a m e t e r s e tm a yp r o v i d ear e f e r e n c e f o r s u r f a c e f i n i s h i n go f t i t a n i u ma l l o yw i r ec o i l s K e yw o r d s:c e n t e r l e s sl a t h e;t u r n
11、i n gf i n i s h i n gp r o c e s s;s t a b l e m a c h i n a b l ep a r a m e t e rs e t;t o o ls t r u c t u r ep a r a m e t e rs e l e c t i o nd o m a i n收稿日期:基金项目:陕西省重点研发计划(Y B G Y );陕西省自然科学基金(J M )引言钛及钛合金材料由于具有比重小、比强度高、耐蚀性好及耐高温等特点,已广泛应用于制造生产航空航天领域的紧固件.通常航空航天紧固件制备用钛合金丝材坯料的要求为单根质量不小于 k g,即 mm的
12、钛 合 金 丝 材 长 度 将 达 到 m左右,且对加工后的尺寸精度和表面精度的要求也极高,通常尺寸公差不大于 mm,表面粗糙度度值R am.这就对钛合金丝材表面精整加工技术提出了更高的要求,要求系统连续工作时间长、加工系统稳定性好、精确度高.表面精整加工是一种精密加工的方法,通过去除极薄的材料表面层来实现提高尺寸精度和降低表面粗糙度的目的.通常表面精整加工方法有研磨和珩磨,但其加工效率低,环境污染大,且对坯料尺寸有限制要求 .国外现多采用表面车削精整加工方法,可在满足表面加工质量的前提下显著提高加工效率和减少环境污染.无心车床是一种常用的表面车削精整加工设备,它不仅可以通过车削去除表层极薄的
13、材料来实现对钛合金丝材盘圆的精整加工,也可以车削去除管棒丝材表面裂纹、表面氧化皮和其他表面缺陷,同时降低表面粗糙度并提高尺寸精度.由于无心车床结构的特殊性,理论上它可以实现无限长丝材的表面精整加工.对于小直径大盘卷钛合金丝材的表面精整车削,由于钛合金的难加工性,且坯料直径极小,无心车床加工过程中极易发生切削颤振和加工变形,严重影响了加工后的尺寸精度和表面质量 .因此,本文以提高无心车床刀盘切削系统稳定性为目的,研究无心车床表面车削精整加工颤振机理,这对抑制刀盘切削系统的颤振、提高加工质量十分必要.近年来,许多学者通过建立颤振动力学模型来分析切削稳定性,并取得了丰硕的成果.邱辉等以数控车床为研究
14、对象,考虑颤振形成机理,建立单自由度动力学模型,分析结构振动参数变化对稳定性叶瓣图的影响.李勤良等以普通正交车削为研究对象,建立考虑非线性迟滞力和激振力的单自由度颤振模型,利用稳定性叶瓣图进行稳定性分析,得到主轴转速、切削深度以及滞回参数对颤振振幅的影响规律.O Z L U等以普通车削为研究对象,建立考虑刀片刀尖半径的单自由度切削系统颤振动力学模型进行稳定性分析.仇健 以数控车床为研究对象,建立考虑工件轴向和径向两个方向刀具刃倾角和模态方向的切削颤振模型进行切削稳定性判断,肯定了稳定性叶瓣图的判断结果.以上主要是针对普通车床以及数控车床进行切削颤振的多方面研究,但对具有特殊结构的表面车削精整加
15、工设备 无心车床的研究较少;同时在进行颤振模型稳定性分析时,刀具结构参数对车削精整加工时的稳定性也有直接影响,研究时需一并考虑.钛合金材料由于其固有特性 ,在高速切削时会加速刀具磨损且极易发生黏刀现象,无法满足降低表面粗糙度和提高尺寸精度的要求,因此在无心车床车削颤振模型建立时,应当考虑低速切削的影响.针对低速切削工况,李亮等 考虑过程阻尼建立非线性铣削动力学模型并计算稳定性极限.李忠群等 考虑过程阻尼的影响建立单自由度切削动力学模型,分析了稳定性极限值.秦国华等 考虑过程阻尼建立两自由度铣削动力学模型,分析了参数变化下稳定区域的变化规律.以上研究肯定了低速切削工况下考虑过程阻尼的必要性,考虑
16、到无心车床进行钛合金丝材表面精整加工过程的低速切削特性,研究时需考虑过程阻尼的影响.综上,本文以表面车削精整加工设备 无心车床的刀盘切削系统为研究对象,在分析其结构工作原理和刀盘切削系统结构特性的基础上,建立考虑过程阻尼效应的多自由度耦合颤振动力学模型.基于颤振动力学模型绘制稳定性叶瓣图进行稳定性分析,得到表面精整加工的稳定可加工参数组选择域,继而在分析刀具结构参数对切削稳定性的影响的基础上,确定稳定加工的刀具结构参数选择域,最后通过试验进行验证.无心车床切削系统动力学模型无心车床切削系统结构介绍本文采用图所示的无心车床完成对难加工材料钛合金丝材盘圆的表面车削精整加工.车床由夹送系统、导向系统
17、、刀盘切削系统以及主轴箱组成.(a)结构示意图(b)加工原理示意图图无心车床结构图F i g S t r u c t u r ed i a g r a mo f c e n t e r l e s s l a t h e在车削加工时,闭合前导向,钛合金丝材经外部传送机构进入图 a所示的前夹送,前夹送中的基于过程阻尼的钛合金丝材表面车削精整加工稳定性研究 史丽晨张倩刘腾飞等辊轮装置带动丝材持续做直线进给运动,使其通过前导向进入刀盘切削系统,装有刀具的刀盘切削系统绕丝材持续做回转切削运动,加工后的丝材通过中后导向被送出主轴箱,再经后夹送中的辊轮装置持续抽离,使丝材离开无心车床,以完成对丝材的表面车
18、削精整加工.图为无心车床刀盘切削系统结构图,该系统由起支撑作用的刀盘以及镶嵌在刀盘燕尾槽的四个装有刀具的刀盒和四个起固定刀盒作用的压块装配而成,在装配时刀盒的切向位置由压块进行固定,径向位置由刀盘切削系统的外围进行固定.图无心车床刀盘切削系统结构图F i g S t r u c t u r ed i a g r a mo f c u t t e rh e a dc u t t i n g s y s t e mo f c e n t e r l e s s l a t h e模型建立对无心车床刀盘切削系统的结构进行分析,考虑刀盒在径向的颤振位移以及在切向的滑动位移,基于达朗贝尔原理,考虑过程阻
19、尼效应,建立关于无心车床刀盘切削系统的多自由度耦合颤振动力学模型,如图所示.图无心车床刀盘切削系统动力学模型F i g D y n a m i cm o d e l o f t h ec u t t e rh e a dc u t t i n gs y s t e mo f t h ec e n t e r l e s s l a t h e根据无心车床刀盘切削系统的结构特点,对模型作出如下假设:整个刀盘切削系统由四个小系统组成,分别是以刀盒为主刀盒为辅,刀盒为主、刀盒为辅,刀盒为主、刀盒为辅,刀盒为主、刀盒为辅;刀盒、的固有特性一致,压块、对刀盒的影响均相同,刀盘切削系统内部颤振位移L r与
20、L r等大反向.考虑刀盘切削系统的弹性恢复力和各自方向上的位移成正比,阻尼力和各自方向的振动速度成正比,以动力学模型中丝材集中质量的平衡位置为坐标原点,根据力的平衡关系建立无心车床切削系统的动力学方程:mL rc rL rk rL rFrmL ac aL ak aL ac a(L aL a)k a(L aL a)FamL ac aL ak aL aFamL rc rL rk rL rc a(L rL r)k a(L rL r)FrmL rc rL rk rL rFrmL ac aL ak aL ac a(L aL r)k a(L aL a)FamL ac aL ak aL aFamL rc r
21、L rk rL rc r(L rL r)k r(L rL r)Fr()式中,m、m、m、m分别为装有刀具的刀盒、的等效质量;c r、c r、c r、c r分别为刀盒、在径向上的等效阻尼;c a、c a、c a、c a分别为刀盒、在轴向上的等效阻尼;k r、k r、k r、k r分别为刀盒、在径向上的等效刚度;k a、k a、k a、k a分别为刀盒、在轴向上的等效刚度;L r、L r、L r、L r分别为刀盒、在径向上的振动位移;L a、L a、L a、L a分别为刀盒、在轴向上的振动位移;Fr、Fa分别为刀盘切削系统在刀盒径向和轴向上的切削力.考虑过程阻尼效应(即刀具后刀面与工件之间的干涉作
22、用),它所产生的犁耕力大小取决于刀具与工件之间形成的压痕体积 .而车削加工的过程中,由于车削加工前的钛合金丝材盘圆原始表面粗糙度呈上下起伏无规律变化,当刀具位置固定后,车削过程中刀具刀尖嵌入丝材的体积大小随着车削位置的变化发生非线性变化.为便于研究,将非线性过程阻尼系数等效为一个线性的过程阻尼系数.在一个切削周期内由等效过程阻尼消耗的总能量等于由刀具压入工件作用产生犁耕力所消耗的能量,由此构建非线性过程阻尼系数与等效过程阻尼系数之间的数学关系,其表达式如下:ce qks papWvs i nk()中国机械工程 第 卷 第 期 年月下半月式中,ce q为过程阻尼系数;ks p为压痕系数;ap为切
23、削深度;W为刀尖磨损宽度;v为切削速度;k为刀具主偏角.式()中,压痕系数ks p 和刀尖磨损宽度W 可分别表示为ks pE()()Wrs i nrs i nr(c o sc o s)c o t()式中,E为材料弹性模量;为刀具的变形程度;为泊松比;r为刀尖圆弧半径;为刀具前角;为刀具后角.将式()和式()代入式()可以得到过程阻尼系数的等效关系式:ce qE aps i ns i n(c o sc o s)c o t()vs i nkr()由于犁耕力的产生,无心车床刀盘切削系统的切削力F可以被表示为动态切削力Fs与犁耕力Fp之和,即FFsFpb kfhce qL(t)kfaps i nk(h
24、L(t)L(tT)ks papWvs i nkL(t)()式中,b为切削宽度;kf为切削刚度系数;h为切削厚度;为库仑摩擦力因数;h为理论切削厚度;T为机床主轴旋转一周 所 用 时 间;L(t)为t时 刻 下 刀 具 的 振 动 位 移;L(tT)为tT时刻下刀具的振动位移.理论计算分析整理无心车床刀盘切削系统动力学方程,以刀盒为主、刀盒为辅的小系统为例,如图所示,得到刀盒切削系统动力学方程:mL rc rL rk rL rkfaps i nk(hL(t)L(tT)ks papWvs i nkL(t)mL ac aL ak aL ac a(L aL a)k a(L aL a)kfaps i n
25、k(hL(t)L(tT)ks papWvs i nkL(t)()图刀盒动力学模型F i g K n i f eb o xd y n a m i c sm o d e l对式()做拉普拉斯变换,得到如下变换式:(snsn)L r(s)nkfapk as i nk(es t)nce qk asL a(s)nkfapk as i nkh(s)(snsn)nkfapk as i nk(es t)nce qk asL a(s)nkfapk as i nkh(s)()式中,s为拉普拉斯算子;为阻尼率;n为固有频率.将式()整理成如下矩阵形式:snsnnkfapk as i nk(es t)nce qk a
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