王振宇 宋冬冬 蘇令華
(①無錫職業(yè)技術學院,江蘇無錫 214121;②山高刀具(上海)有限公司,上海 200233;③上海三一科技有限公司,上海 201200)
高速切削機床激振頻率遠遠超出“機床—刀具—工件”工藝系統(tǒng)的固有低頻范圍,高速銑削過程中產生的振動,會導致刀具的折斷、加工精度的降低等[1]。銑削過程中的振動,除了與其加工參數(shù)及工件材料性能有關外,還受其自身結構參數(shù)的影響[2]。銑刀結構參數(shù)對振動的影響體現(xiàn)在影響其結構的振動特性,即其結構的固有頻率和振型[3]。因此,研究銑刀結構參數(shù)對振動的影響,對減小加工振動、提高高速銑削效率及精度非常必要。
為了準確地研究高速銑削中的特性,有限元法被廣泛地使用。目前國內外對高速銑削特性的研究大多集中在切削參數(shù)和結構靜態(tài)性能等方面。文獻[4]通過有限元模態(tài)分析了硬質合金銑刀在不同懸伸條件下的振動特性;文獻[5]研究亞音速銑削的振動特性,并通過有限元模態(tài)分析優(yōu)化了銑削工藝。但銑刀結構參數(shù)同樣影響高速銑削振動,目前還未得到重點研究。
本文通過建立不同齒數(shù)的銑刀模型,通過有限元模態(tài)分析,研究其結構的振動特性,分析不同齒數(shù)對銑削振動的影響。并對比銑刀受載荷條件下的振動模態(tài),為減小刀具振動、提高加工質量提供參考與依據(jù)。
通過UG建立直徑為φ20 mm、不同齒數(shù)的銑刀實體模型(圖1所示)。其詳細參數(shù)如表1所示。
表1 立銑刀結構參數(shù)
將不同齒數(shù)立銑刀的實體模型導入有限元軟件。單元類型為具有塑性、蠕變、應力強化、大變形和大應變能力的SOLID 185實體單元。銑刀材料為硬質合金,其材料參數(shù)如表2所示。劃分網格,如圖2所示,節(jié)點數(shù)量3齒為58 900,4齒為53 200,6齒為48 600。
表2 銑刀材料參數(shù)
邊界條件定義:刀具既不能在軸向和徑向發(fā)生竄動或跳動,也不能有沿軸向和徑向的轉動,所以就必須限制刀柄的所有自由度,這就是刀具的約束條件。根據(jù)銑刀實際裝夾情況,約束銑刀柄部軸向位移,柄部圓柱徑向、切向位移。
要研究銑刀結構參數(shù)對高速切削過程中振動的影響,需要研究其振動型態(tài)。本研究通過研究無切削載荷的振型與有切削載荷的振型,分析銑刀齒數(shù)對切削振動的影響機理及切削載荷對高速加工振動的影響,其中切削載荷加載方式如圖3所示,對端齒與周齒均施加載荷。
為了得到準確的結果和更經濟的計算方法,使用Block Lanczos法對銑刀結構參數(shù)進行模態(tài)分析,通過擴展模態(tài),觀察完整的銑刀振型。從不同齒數(shù)的銑刀在0~20 000 Hz的范圍內輸出6階模態(tài)振型及頻率。以3齒銑刀為例,其不受載荷時的1~6階振型如圖4所示。不同齒數(shù)銑刀1~6階固有頻率如表3、4所示。
表3 不同齒數(shù)銑刀固有頻率 Hz
表4 切削載荷條件下的銑刀固有頻率 Hz
從圖4中3齒銑刀在0~20 000 Hz范圍內輸出的6階固有頻率以及相對應的模態(tài)振型可知,三階、四階和六階振型為強振型,最大振幅出現(xiàn)在刀刃端,銑刀均劇烈扭動呈S型;一階、二階和五階振型為弱振型,各節(jié)點的振幅都很小,振動形態(tài)比較平緩。
由表3可知,相同齒數(shù)下,一階和二階固有頻率很接近,是模態(tài)密集區(qū);之后的三階、四階、五階乃至六階固有頻率相差較大;二階和三階固有頻率相差很大,為模態(tài)稀疏區(qū);齒數(shù)為3齒、4齒和6齒時,其固有頻率的變化趨勢均呈由大到小變化。這說明刀具的齒數(shù)越多,刀具的固有頻率就越低,當?shù)毒叩墓逃蓄l率接近加工系統(tǒng)的激振頻率時,就有可能引起刀具共振、顫振的發(fā)生,即多齒銑刀在高速銑削時易發(fā)生振動。表4所示為有切削載荷條件下的不同齒數(shù)銑刀固有頻率,其數(shù)值與無載荷條件下的銑刀固有頻率基本相同。由表中數(shù)據(jù)可知切削載荷對銑刀固有頻率影響不大。
齒數(shù)對立銑刀振動的影響較大,隨齒數(shù)的增加,其固有頻率降低,越接近加工系統(tǒng)的激振頻率,就越易引起刀具共振、顫振的發(fā)生。如3齒銑刀的三階強振型頻率為2 338 Hz,相應的4齒銑刀、6齒銑刀的三階強振型頻率為1 664 Hz,810.4 Hz。相同齒數(shù)條件下,銑刀的一階和二階固有頻率很接近,之后的三階~六階固有頻率相差很大。有無切削載荷對銑刀固有頻率影響不大。
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