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        GMA可控油膜軸承研究進(jìn)展

        2015-02-24 11:56:42吳超張建平尹雪梅王文
        機(jī)床與液壓 2015年23期
        關(guān)鍵詞:超磁油膜軸承

        吳超,張建平,尹雪梅,王文

        (1.鄭州輕工業(yè)學(xué)院,河南鄭州450002;2.河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院,河南鄭州451464;3.上海大學(xué),上海 200072)

        0 前言

        由動壓承載機(jī)制可知,油膜軸承的位置精度不高,通過控制油膜厚度和形狀可以改變油膜軸承的承載性能[1]。學(xué)者相繼提出了一些新型可控油膜軸承結(jié)構(gòu),能改善油膜軸承的定位精度,提高所支承轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的穩(wěn)定性。從執(zhí)行機(jī)構(gòu)的工作原理上看,可控油膜軸承的控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)有液壓系統(tǒng)、電/磁流變新興流體和新型功能材料[2]。目前可控油膜軸承最突出的問題是執(zhí)行機(jī)構(gòu)的控制力和帶寬之間的矛盾。液壓系統(tǒng)反應(yīng)速度慢,電/磁流變液潤滑材料性能不穩(wěn)定,所以應(yīng)用新興的功能材料是可控油膜軸承發(fā)展的新方向。

        超磁致伸縮材料驅(qū)動器 (GMA),與常用的壓電材料、形狀記憶合金材料驅(qū)動器相比,具有磁致伸縮應(yīng)變大、輸出力大、能量密度高、響應(yīng)速度快、可靠性高、頻帶寬、能源供應(yīng)簡單等特點(diǎn)。在常態(tài)磁場下,GMA可以伸長幾十微米,非常適合用于油膜軸承間隙的控制[3]。自從 GMA可控油膜軸承提出之后,一些學(xué)者對其性能進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)其具有高的位置精度和穩(wěn)定性[4]。文中就GMA油膜軸承的研究現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié),并對其下一步的研究工作進(jìn)行展望。

        1 GMA可控油膜軸承工作原理

        GMA可控油膜軸承結(jié)構(gòu)如圖1,由普通徑向油膜軸承、2個GMA和2個彈簧組成[5]。彈簧處于壓縮狀態(tài),可以為GMA提供預(yù)應(yīng)力,改善GMA的力學(xué)性能,而且能保證軸承座和GMA時刻不分離。該軸承利用超磁致伸縮材料 (GMM)在磁場中產(chǎn)生的微位移和作用力控制軸承座的位置,通過油膜作用傳遞給轉(zhuǎn)子,起到反向調(diào)整轉(zhuǎn)子的靜態(tài)位置和抑制轉(zhuǎn)子振動的功能。

        圖1 GMA油膜軸承結(jié)構(gòu)簡圖

        2 GMA結(jié)構(gòu)研究現(xiàn)狀及專用GMA特點(diǎn)

        作為可控油膜軸承關(guān)鍵執(zhí)行部件的GMA已經(jīng)在超精密機(jī)床、機(jī)器人、航空與航天、流體機(jī)械以及石油與海洋工程等領(lǐng)域中成熟應(yīng)用,其結(jié)構(gòu)主要有3種[6-8],如圖 2—4。這些 GMA 一般具有 3個特點(diǎn):(1)為解決溫度變化給GMM帶來的渦流和磁滯損耗的影響,采用水循環(huán)裝置冷卻GMM,保證GMM附近的環(huán)境溫度保持不變;(2)為了避免GMA的倍頻現(xiàn)象出現(xiàn),采用直流線圈或者永磁鐵產(chǎn)生偏置磁場,利用交流線圈產(chǎn)生激勵磁場控制GMA的伸縮量;(3)為了提高GMM的伸縮特性和能量轉(zhuǎn)換率,常采用預(yù)壓彈簧產(chǎn)生預(yù)應(yīng)力,保證GMM棒材始終處于受壓狀態(tài),具有良好的力學(xué)性能。

        圖2 日本某進(jìn)給機(jī)構(gòu)中的GMA結(jié)構(gòu)簡圖

        圖3 河北工業(yè)大學(xué)設(shè) 的GMA結(jié)構(gòu)

        圖4 Maryland大學(xué)研制 出的GMA結(jié)構(gòu)

        圖5 油膜軸承中專用 的GMA結(jié)構(gòu)圖

        根據(jù)現(xiàn)有GMA的結(jié)構(gòu),結(jié)合軸承的工作環(huán)境,上海大學(xué)[9]設(shè)計(jì)了在油膜軸承中專用的GMA,結(jié)構(gòu)如圖5。在油膜間隙的動態(tài)調(diào)節(jié)中,必須保證GMA和滑動軸承套不脫離,需要給軸承套施加預(yù)作用力,為簡化設(shè)計(jì),把GMA的預(yù)應(yīng)力裝置和軸承套的預(yù)應(yīng)力裝置合二為一做在軸承座上,用蝶形彈簧或者模具彈簧來提供預(yù)應(yīng)力。

        專用GMA不需永磁體裝置和冷卻裝置。通過改變偏置電流調(diào)節(jié)初磁場,該GMA能方便調(diào)整其靜態(tài)伸縮量,可以滿足不同載荷下油膜軸承靜平衡位置的調(diào)節(jié)。該方法產(chǎn)生的偏磁場與永磁體產(chǎn)生的偏磁場相比,易于構(gòu)成閉合磁路、產(chǎn)生的磁場更加均勻,這也能增加GMA的有效機(jī)-磁耦合系數(shù)。對于在軸承環(huán)境中使用的GMA,其溫度的影響利大于弊。在靜態(tài)調(diào)節(jié)時,因線圈發(fā)熱溫度升高,磁致伸縮量增大,能擴(kuò)大靜態(tài)調(diào)節(jié)范圍,可以用溫度引起的伸長位移來調(diào)整靜平衡位置。在動態(tài)調(diào)節(jié)時,為避免倍頻現(xiàn)象發(fā)生,需要預(yù)先給GMA施加偏置電流,然后進(jìn)行動態(tài)調(diào)節(jié),動態(tài)調(diào)節(jié)電流與偏置電流相比較小,對于已達(dá)熱平衡的溫度場影響很小;同時,可以通過控制潤滑油的流量,使GMM附近的溫度保持恒定,避免了溫升對GMA性能的影響。

        3 GMA可控油膜軸承研究綜述及展望

        根據(jù)設(shè)計(jì)的專用GMA,張娟等人[10]搭建了杠桿實(shí)驗(yàn)裝置,對其進(jìn)行了靜態(tài)實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)在常態(tài)磁場下該GMA能伸長40 μm,滿足油膜間隙調(diào)整的需要。馬柯達(dá)等[11]在材料試驗(yàn)機(jī)上對其動態(tài)性能進(jìn)行了試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)激勵電流頻率達(dá)到2 000 Hz時仍具有良好的頻響特性,說明所研制的GMA滿足轉(zhuǎn)子減振頻率的需要。王晨等人[12]建立了該GMA的動態(tài)理論模型,結(jié)合動態(tài)響應(yīng)性能測試結(jié)果,獲取了該GMA的場耦合系數(shù)d33、阻尼比ζ等動特性參數(shù)。李寶福等[13]開發(fā)了 GMA的驅(qū)動電源和控制算法。LAU等[14]搭建了GMA油膜軸承的測控系統(tǒng),建立了傳遞函數(shù),證實(shí)了GMA可以用來控制油膜軸承的間隙。這些研究為GMA在油膜軸承中的應(yīng)用打下了基礎(chǔ)。

        吳超和王文等人[15-16]建立了 GMA 軸承-Jeffcott轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的動力學(xué)模型。納入GMA的機(jī)-磁耦合模型,編制了考慮基礎(chǔ)參振的滑動軸承-轉(zhuǎn)子系統(tǒng)性能的計(jì)算程序,計(jì)算了軸心軌跡,考察了控制參數(shù)對系統(tǒng)不平衡振動和穩(wěn)定性的影響。結(jié)果表明選擇合適的控制參數(shù),GMA軸承支承可以減小轉(zhuǎn)子的不平衡振動,降低系統(tǒng)的半頻渦動,大大提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。P L WONG等[17]在用車床改裝的試驗(yàn)臺上測試了GMA油膜軸承的定心性能,試驗(yàn)表明該軸承能保持車床軸心位置始終不變。吳超等人[18]搭建了一端用角接觸滾動軸承支承、另一端用GMA軸承支承的試驗(yàn)臺,進(jìn)行了調(diào)心試驗(yàn)。試驗(yàn)表明GMA油膜軸承能有效的把不同工況下轉(zhuǎn)子軸心的靜平衡位置調(diào)整到同一位置。梁爽等人[19]搭建了GMA軸承懸臂試驗(yàn)臺,更進(jìn)一步驗(yàn)證了該軸承支撐的轉(zhuǎn)子具有好的自動調(diào)心功能和高的位置精度,定位精度能達(dá)到微米級。文獻(xiàn)[5]研究了GMA油膜軸承的動態(tài)試驗(yàn)。結(jié)果表明該可控油膜軸承所支承的轉(zhuǎn)子的工頻振動幅值大大降低,軸心動態(tài)振動軌跡明顯減小。

        這些結(jié)果表明GMA油膜軸承具有很好的定心精度和穩(wěn)定性,具有良好的應(yīng)用前景,如高速磨床。但控制后,該軸承內(nèi)部容易形成氣穴、負(fù)壓,嚴(yán)重影響軸承的動特性和承載能力,這關(guān)系到受控軸承所支承轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的穩(wěn)定性與安全性,具體體現(xiàn)在兩方面:(1)在高速旋轉(zhuǎn)的情況下,通過GMA對油膜軸承的殼體進(jìn)行主動控制,抑制轉(zhuǎn)子振動,容易形成動態(tài)氣穴和負(fù)壓,轉(zhuǎn)子也易傾斜,對油膜軸承的動特性影響很大,甚至?xí){到轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的安全運(yùn)行;(2)該軸承作為支承的轉(zhuǎn)子系統(tǒng)在高速時的穩(wěn)定性如何,是該系統(tǒng)能否應(yīng)用的關(guān)鍵所在。這些方面需要進(jìn)一步探討,也需要從對可控油膜軸承的研究擴(kuò)展到整個可控軸承-轉(zhuǎn)子-執(zhí)行器系統(tǒng),進(jìn)一步考察其在高速時的性能。

        4 結(jié)束語

        GMA油膜軸承具有一些優(yōu)點(diǎn),但要想在工業(yè)上應(yīng)用,應(yīng)針對存在的問題,還需要進(jìn)行如下工作:建立存在動態(tài)氣穴和負(fù)壓的油膜力模型,利用數(shù)值模擬方法和試驗(yàn)手段研究這種新穎軸承的動、靜態(tài)特性;建立軸承-轉(zhuǎn)子-執(zhí)行器系統(tǒng)的動力學(xué)方程,考察GMA參數(shù)、負(fù)壓效應(yīng)、氣穴效應(yīng)對軸承-轉(zhuǎn)子系統(tǒng)高速穩(wěn)定性的影響;采用基于現(xiàn)代控制理論的各種方法,建立該軸承所支撐轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的穩(wěn)定性判據(jù)。這些研究可為GMA油膜軸承在高速高精度旋轉(zhuǎn)機(jī)械中的應(yīng)用打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),也為提高我國旋轉(zhuǎn)機(jī)械的精加工能力貢獻(xiàn)力量。

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