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        汽輪機(jī)葉片的數(shù)控砂帶磨削軌跡研究

        2014-12-16 08:30:52王炳達(dá)孫長(zhǎng)青劉勁濤
        關(guān)鍵詞:砂帶步距磨床

        王炳達(dá),孫長(zhǎng)青,劉勁濤

        (沈陽(yáng)工程學(xué)院機(jī)械學(xué)院,遼寧沈陽(yáng)110136)

        近年來(lái),隨著數(shù)控技術(shù)和砂帶磨削技術(shù)的飛速發(fā)展,許多研究機(jī)構(gòu)都研發(fā)出了汽輪機(jī)專用的數(shù)控砂帶磨床.這些專用數(shù)控砂帶磨床均具有各自的數(shù)控編程系統(tǒng),相互間不能通用.另外,由于數(shù)控砂帶磨床是一種新的研究成果,而已經(jīng)廣泛使用的CAD/CAM軟件(如UG、PRO/E、CATIA)中不具備數(shù)控砂帶磨床的加工輔助模塊,因此就無(wú)法得到數(shù)控砂帶磨床的加工程序.所以,利用已經(jīng)廣泛使用的CAD/CAM軟件,研究出各種汽輪機(jī)葉片數(shù)控砂帶磨床共同使用的磨削軌跡生成方法,就顯得十分必要和緊迫.

        汽輪機(jī)葉片數(shù)控砂帶磨削軌跡的研究,包括建立汽輪機(jī)葉片的數(shù)學(xué)模型、銑削軌跡研究、磨削軌跡研究三部分內(nèi)容.

        1 數(shù)學(xué)模型構(gòu)建

        1.1 數(shù)學(xué)分析

        汽輪機(jī)葉片的數(shù)學(xué)模型采用雙三次B樣條曲面進(jìn)行構(gòu)建.一塊雙三次B樣條曲面片是由16個(gè)控制頂點(diǎn)構(gòu)成的特征多邊形網(wǎng)格.網(wǎng)格矩陣可記為

        雙三次B樣條曲面片可表示為

        式中,

        改變網(wǎng)格頂點(diǎn)矩陣的內(nèi)容,可定義其他的曲面片,從而生成整張雙三次均勻B樣條曲面[1].

        1.2 汽輪機(jī)葉片型面的數(shù)據(jù)采集

        將汽輪機(jī)葉片放置在三維坐標(biāo)儀中,X軸方向由進(jìn)汽邊指向出汽邊,Y軸方向由背弧指向內(nèi)弧,Z軸作為葉片的對(duì)稱中心線,方向由葉跟指向葉頂.在葉片上取7個(gè)平行于XY平面的截面,在每個(gè)截面的背弧上取8個(gè)型值點(diǎn).表1為葉片背弧原始數(shù)據(jù)中的一組.

        表1 葉片背弧原始數(shù)據(jù)

        1.3 數(shù)據(jù)擬合

        在數(shù)學(xué)模型構(gòu)建過(guò)程中,理論上是取的點(diǎn)越多,所擬合的曲面就越準(zhǔn)確,越接近實(shí)際曲面實(shí)體.在實(shí)際測(cè)量過(guò)程中,由于曲面上的數(shù)據(jù)選取有限,所以通常先對(duì)采集到的有限點(diǎn)進(jìn)行擬合曲線,然后再根據(jù)擬合出的曲線得出其他型值點(diǎn).

        1.3.1 坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換

        由于數(shù)據(jù)采集坐標(biāo)系與數(shù)控砂帶磨削機(jī)床坐標(biāo)系不同,所以必須進(jìn)行坐標(biāo)變換.將數(shù)據(jù)采集坐標(biāo)系繞Z軸逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)-90°,Z坐標(biāo)不變,其變換矩陣為[2]

        變換后得到的葉片背弧坐標(biāo)如表2所示.

        表2 葉片背弧坐標(biāo)變換后數(shù)據(jù)

        將變換后的背弧數(shù)據(jù)輸入Matlab軟件,利用樣條插值公式進(jìn)行數(shù)據(jù)擬合,通過(guò)fnplt命令進(jìn)行樣條函數(shù)繪制.在Matlab中實(shí)現(xiàn)的程序?yàn)?/p>

        x0= [-26.697,-18.071,-5.898,0.18,12.159,19.717,26.549,32.076];

        y0=[-0.991,-3.803,-4.373,-3.871,-1.594,0.801,3.429,6.011];

        sp2=spapi(3,x0,y0);fnplt(sp2,':')

        得到的背弧截面線如圖1所示.

        圖1 葉片背弧擬合

        1.3.2 截面擬合

        利用Matlab軟件擬合數(shù)據(jù)和插值計(jì)算后,再通過(guò)反算法計(jì)算出更多數(shù)據(jù)點(diǎn).然后將得到的所有數(shù)據(jù)點(diǎn)輸入到CAD/CAM軟件中進(jìn)行截面曲線擬合,截面擬合曲線如圖2所示.

        圖2 截面擬合

        2 銑削軌跡

        2.1 實(shí)體造型

        在CAD/CAM軟件中按照“由點(diǎn)生成線,由線生成面,由面生成體”的原則,將擬合的截面生成葉片的實(shí)體模型.

        2.2 銑削加工

        2.2.1 橫向行切法

        自由零件數(shù)控加工一般采用橫向行切法,即刀具橫向逐行的加工,每加工完1行后,刀具要沿1個(gè)坐標(biāo)方向移動(dòng)1個(gè)行距,直至將整個(gè)曲面加工出來(lái)為止.橫向行切法加工時(shí),刀具走過(guò)的步長(zhǎng)和步距將影響零件曲面的精度、表面粗糙度和程序長(zhǎng)度.

        2.2.2 銑削軌跡生成

        利用CAD/CAM軟件中的銑削加工仿真模塊生成銑削軌跡和后置處理.主要設(shè)置參數(shù)為五軸銑削、球頭刀刀具、行切法,其他參數(shù)根據(jù)具體加工環(huán)境確定.葉片銑削軌跡如圖3所示.

        圖3 葉片銑削軌跡生成

        3 砂帶磨削軌跡

        3.1 砂帶磨削軌跡分析

        球頭銑刀按照橫向行切法加工汽輪機(jī)葉片時(shí),球頭銑刀與葉片表面的接觸是1個(gè)點(diǎn).銑削軌跡是球頭刀刀具中心點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的軌跡.軌跡線為葉片的截面線偏置,偏置距離由球頭刀刀具半徑和加工余量決定.

        在砂帶接觸輪對(duì)葉片按照橫向行切法磨削時(shí),砂帶接觸輪與葉片表面的接觸是1條直線段.磨削軌跡為砂帶接觸輪中心點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡.軌跡線為葉片的截面線偏置,偏置距離由砂帶接觸輪半徑和加工余量決定.

        根據(jù)微積分知識(shí),直線段接觸可以分解成無(wú)數(shù)個(gè)點(diǎn)接觸,所以,通過(guò)更改得到的汽輪機(jī)葉片銑削軌跡的相關(guān)參數(shù)就能夠轉(zhuǎn)變?yōu)槠啓C(jī)葉片的磨削軌跡.

        3.2 砂帶接觸輪相關(guān)計(jì)算[3]

        3.2.1 砂帶接觸輪中心計(jì)算

        砂帶接觸輪中心指的是砂帶接觸輪的幾何中心.砂帶磨削曲面上任意一點(diǎn)(x,y,z)的砂帶接觸輪中心計(jì)算公式為

        式中,C0為砂帶接觸輪中心的點(diǎn)矢;P為加工表面與切觸點(diǎn)的點(diǎn)矢;R為砂帶接觸輪半徑;N為單位法矢.

        3.2.2 砂帶接觸輪軸線矢量計(jì)算

        砂帶接觸輪軸線矢量是從中心點(diǎn)指向刀柄方向的矢量.當(dāng)砂帶接觸輪軸線矢量與葉面接觸點(diǎn)的最小曲率方向一致時(shí),高速旋轉(zhuǎn)的刀具干涉最小,加工效率最高,因此在磨削過(guò)程中需要實(shí)時(shí)控制砂帶接觸輪軸線矢量.

        汽輪機(jī)葉片型面上任意一點(diǎn)處的參數(shù)方程為r=r(u,v),其中(u,v∈R).在葉片型面任意一點(diǎn)處都有2條等參數(shù)線,分別為u線和v線.其中u線為加工坐標(biāo)系中的x軸,v線為加工坐標(biāo)系中的y軸.令接觸點(diǎn)處法曲率為K,單位法矢量為n,則加工曲面在其接觸點(diǎn)處的主曲率公式為

        加工曲面在接觸點(diǎn)處的主方向可以表示為

        根據(jù)主曲率公式可以計(jì)算出K1、K2、n、一階偏導(dǎo)ru和rv、二階偏導(dǎo) ruu和 rvv.當(dāng) du和 dv全為0時(shí),此接觸點(diǎn)為加工曲面的臍點(diǎn),rv方向?yàn)樯皫Ы佑|輪軸線方向.

        3.3 砂帶磨削相關(guān)參數(shù)設(shè)置

        3.3.1 步距和步長(zhǎng)的設(shè)置

        磨削步距就是兩條磨削軌跡線之間的距離.一般情況下,步距的大小應(yīng)根據(jù)砂帶接觸輪的寬度確定.在生產(chǎn)實(shí)際中,若要實(shí)現(xiàn)光滑磨削,避免出現(xiàn)沒(méi)磨削到的現(xiàn)象,步距就要小于砂帶接觸輪的寬度.但步距又不能太小,因?yàn)樘【徒档土斯ぷ餍?,提高了加工的成?

        磨削步長(zhǎng)指的是數(shù)控砂帶接觸輪每次磨削曲面所經(jīng)過(guò)的長(zhǎng)度,在砂帶磨削進(jìn)行打磨時(shí),要盡量減小步長(zhǎng)誤差,以提高磨削效率.

        3.3.2 影響接觸輪半徑選擇的相關(guān)因素

        1)最小曲率半徑.砂帶接觸輪半徑應(yīng)小于被加工表面凹處的最小曲率半徑.

        2)加工效率.加工效率由切削速度、進(jìn)給量和切削深度決定.砂帶接觸輪半徑越大,與葉片的接觸面越大,此時(shí)就可以選取更大的進(jìn)給量、切削深度和切削速度,從而加工效率就會(huì)有所提高.但也不應(yīng)該出現(xiàn)一個(gè)很小的工件表面匹配一把半徑非常大的砂帶接觸輪的現(xiàn)象.另外,還要考慮到殘留高度的影響.

        3)干涉問(wèn)題.所選取的砂帶接觸輪不能夠與零件的非加工表面發(fā)生干涉或碰撞.

        4)取值規(guī)范.所取砂帶接觸輪半徑應(yīng)盡量符合規(guī)范或系列標(biāo)準(zhǔn),以便容易獲得所需的砂帶與之配合.

        3.4 砂帶磨削軌跡生成

        砂帶磨削加工軌跡是砂帶接觸輪中心所經(jīng)過(guò)的路線,也就是銑削軌跡更改步距后再偏置一定距離所生成的曲線.

        3.4.1 步距調(diào)整

        砂帶磨削軌跡與銑削軌跡不同,它的步距比銑削軌跡的步距要大一些.在CAD/CAM軟件中生成銑削軌跡時(shí),可通過(guò)設(shè)置步距、刀具、切削方法等參數(shù)生成近似砂帶磨削軌跡的銑削軌跡,參數(shù)調(diào)整后的銑削軌跡如圖4所示.

        圖4 加工參數(shù)調(diào)整后的銑削軌跡

        3.4.2 刀具中心調(diào)整

        砂帶磨削刀具與銑削刀具的中心不同,其中心比銑削刀具中心離加工表面更遠(yuǎn)一些.在CAD/CAM軟件中,通過(guò)在葉片曲面的法向上偏置銑削軌跡可以得到砂帶磨削軌跡.偏置的距離由砂帶磨削刀具半徑、銑削刀具半徑、加工余量計(jì)算得出.在偏置的操作過(guò)程中,偏置的曲線要與原曲線在法線方向上垂直.調(diào)整后的砂帶磨削軌跡如圖5所示.

        圖5 磨削軌跡

        3.4.3 后置處理

        經(jīng)過(guò)對(duì)步距和刀具中心的調(diào)整,汽輪機(jī)葉片的銑削軌跡已經(jīng)轉(zhuǎn)化為數(shù)控砂帶磨床的磨削軌跡.此時(shí),利用CAD/CAM軟件中銑削加工的后置處理程序就能夠得到適合數(shù)控砂帶磨床使用的數(shù)控磨削加工程序.

        4 結(jié)語(yǔ)

        利用已經(jīng)廣泛使用的CAD/CAM軟件生成汽輪機(jī)葉片的銑削軌跡,再把銑削軌跡轉(zhuǎn)換為磨削軌跡.該研究解決了目前數(shù)控砂帶磨床沒(méi)有通用數(shù)控編程系統(tǒng)的問(wèn)題,具有很大的實(shí)用價(jià)值.

        由于CAD/CAM軟件中沒(méi)有砂帶磨削輔助加工模塊,故可根據(jù)該研究繼續(xù)開(kāi)發(fā)砂帶磨削仿真模塊.

        [1]趙 越,吳初漢.基于OPENGL的雙三次B樣條曲面分類與實(shí)現(xiàn)[J].實(shí)驗(yàn)科學(xué)與技術(shù),2008,6(3):47 -50.

        [2]錢文明.汽輪機(jī)葉片數(shù)控砂帶磨床關(guān)鍵技術(shù)研究[D].揚(yáng)州.揚(yáng)州大學(xué),2008.

        [3]蘇高峰,張秋菊.基于UG的葉片數(shù)控砂帶磨削刀位數(shù)據(jù)的計(jì)算[J].機(jī)床與液壓,2006(1):61-63.

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