楊春梅,張曉婷,丁禹程,薛 勃
(東北林業(yè)大學(xué)林業(yè)與木工機(jī)械工程技術(shù)中心,黑龍江 哈爾濱 150040)
木門窗行業(yè)是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一,現(xiàn)在木門窗行業(yè)中對于門窗組框前的加工大多采用批量加工,生產(chǎn)出的產(chǎn)品大同小異,不能進(jìn)行定制化加工,且不夠多元化[1-4]。此外,大多企業(yè)在加工木門窗的過程中會比較浪費(fèi)材料,加工精度普遍較低,而我國現(xiàn)在木材越來越少,應(yīng)提高對木材的利用率,故對加工精度的要求也越來越高[5-7]。完整的木門窗加工往往需要多種設(shè)備,多次夾緊,誤差較大,浪費(fèi)人工,效率也不高[8-11],故應(yīng)該改善加工方式,采用集開榫、銑削、鉆孔等多功能機(jī)床來實(shí)現(xiàn)一次加工即可完成門窗材單側(cè)梃的所有加工。本文設(shè)計(jì)了一種門窗材加工中心設(shè)備,意在使用數(shù)控技術(shù)實(shí)現(xiàn)門窗材加工過程中的自動上料、鉆削、銑削、開榫等工藝,實(shí)現(xiàn)對門窗材組框前的六面加工,提高生產(chǎn)效率與加工精度。
所謂的門窗材,指的是木門、木窗的門梃、窗梃,或者在加工尺寸范圍內(nèi)的長條形立體方木,在木工家具行業(yè)使用較為廣泛[12-13]。窗邊材分為四種:上立梃、下立梃、左立梃、右立梃。加工成型的窗邊材可直接進(jìn)行組裝,單個(gè)窗邊材包含六個(gè)面,每個(gè)面的加工方式也不盡相同,主要包括有榫型和榫卯的加工、鋸切平面及榫眼加工,還需有合頁孔和執(zhí)手孔以便于安裝。其中左立梃所需加工工藝有執(zhí)手孔與榫接槽,右立梃所需加工合頁孔與榫接槽,上立梃與下立梃則只需加工榫接槽。
傳統(tǒng)的門窗材加工工藝一般包括對端頭的鋸切、對側(cè)邊的銑榫與鉆孔?,F(xiàn)在國內(nèi)加工實(shí)木門窗的設(shè)備大多需要人工的配合,對端頭的加工和側(cè)邊的加工分布在兩個(gè)單獨(dú)的設(shè)備上[7]。一般的流程是人工進(jìn)行取料,然后由人工協(xié)助木材運(yùn)輸?shù)絾味算姍C(jī)床上進(jìn)行鋸切和開榫加工,加工過程中木材的定位夾緊都需人工操作,加工完成后工人將開完榫的木材再次轉(zhuǎn)至鉆床上進(jìn)行鉆孔,其加工流程如圖1所示。
圖1 傳統(tǒng)窗邊材加工工藝流程
傳統(tǒng)的門窗材加工工藝流程相對于現(xiàn)在的市場需求而言已經(jīng)落后,要實(shí)現(xiàn)自動化,就要對門窗材的加工工藝進(jìn)行改進(jìn),結(jié)合前文的分析,優(yōu)化后的生產(chǎn)線加工工藝可由下圖2所示。
圖2 優(yōu)化后的門窗材加工中心工藝流程
門窗材加工中心大致可分為進(jìn)料部分、雙端鋸銑機(jī)構(gòu)、X型升降轉(zhuǎn)運(yùn)平臺、側(cè)面鉆銑機(jī)構(gòu)和底座。門窗材加工中心的機(jī)構(gòu)較多,設(shè)備體積較大,考慮到設(shè)備的可靠性與安全性,對各個(gè)機(jī)構(gòu)的位置進(jìn)行確定是必要的。結(jié)合改進(jìn)后的加工工藝路線,將各個(gè)機(jī)構(gòu)合理裝配組合,得到門窗材加工中心的整體布局如圖3所示。
圖3 門窗材加工中心整體布局
由布局圖可知,門窗材加工中心在工作時(shí),工人取料后進(jìn)行的第一步是對窗邊材的定位夾緊,故在進(jìn)料臺的前方需留有空間供工人上料。使用輥臺運(yùn)輸窗邊材,若一直采用連續(xù)橫向進(jìn)給的方式,則加工完所有工藝所需的輥臺需要很長的占地面積,整臺設(shè)備的長度會過長,所以采用“L”型布局,窗邊材上料時(shí)確定夾緊定位面后,進(jìn)給加工,先進(jìn)行兩端的加工,再進(jìn)行側(cè)面加工。因門窗材加工中心是批量式加工,同一批次的料加工工藝是相同的,比如加工左立梃,確定左立梃的定位夾緊面后,后面再上料就不用重新定位,節(jié)省了加工時(shí)間。但在這中間需要一個(gè)轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)對窗邊材進(jìn)行轉(zhuǎn)接,故設(shè)計(jì)了一個(gè)X型升降轉(zhuǎn)換平臺方便木材的調(diào)頭。
在進(jìn)料臺兩側(cè)設(shè)有鋸片與銑刀,窗邊材采用橫向進(jìn)給的方式放入進(jìn)料臺,在到達(dá)刀具所在位置后,兩側(cè)的刀具同時(shí)工作,對窗邊材的端頭進(jìn)行鋸切與銑榫,所以將雙端鋸銑機(jī)構(gòu)分別設(shè)在進(jìn)料臺的兩側(cè)提高加工效率。雙端鋸切銑榫完成后,窗邊材繼續(xù)進(jìn)給,到X型升降平臺處換縱向進(jìn)給,進(jìn)行側(cè)面的加工。側(cè)面鉆銑機(jī)構(gòu)選擇單側(cè)加工,因?yàn)榧庸さ氖谴斑叢牡南噜弮擅?,無法設(shè)置兩組刀具一起進(jìn)行加工,會發(fā)生干涉。全部加工完后窗邊材從送料臺退出。
本文設(shè)計(jì)的門窗材加工中心由進(jìn)料機(jī)構(gòu)、端頭鋸銑機(jī)構(gòu)、型材轉(zhuǎn)運(yùn)平臺、側(cè)面鉆銑機(jī)構(gòu)、相關(guān)輥臺和控制面板等構(gòu)成,根據(jù)上述布局,最終確定其結(jié)構(gòu)示意圖如圖4所示。首先工人將要批量加工的窗邊材放入進(jìn)料輥臺上,窗邊材隨輥臺輸送至端頭鋸銑機(jī)構(gòu),這時(shí)利用氣缸對窗邊材進(jìn)行夾緊,刀具工作完成兩端的鋸切與銑榫。鋸銑完成后窗邊材繼續(xù)進(jìn)給至升降轉(zhuǎn)換平臺,平臺協(xié)助窗邊材運(yùn)輸至側(cè)面鉆銑機(jī)構(gòu)進(jìn)行鉆孔,從而完成對門窗材的全部加工。
圖4 門窗材加工中心總體布局示意圖1.進(jìn)料機(jī)構(gòu);2.端頭鉆銑機(jī)構(gòu);3.型材轉(zhuǎn)運(yùn)平臺;4.側(cè)面銑削機(jī)構(gòu);5.側(cè)面鉆孔機(jī)構(gòu)
門窗材加工中心的所有結(jié)構(gòu)可滿足對窗邊材的端頭鋸切與銑榫,除此之外還能滿足對左立梃的執(zhí)手孔加工以及右立梃的合頁孔加工。
門窗材加工中心在對型材進(jìn)行加工時(shí),型材完成端頭的加工后需要進(jìn)入下一步加工工序完成對側(cè)面的鉆孔和開榫,而為了縮減整機(jī)的長度所以端頭加工機(jī)構(gòu)和側(cè)面鉆銑結(jié)構(gòu)成T形布置,這也就需要一個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)構(gòu)在完成將型材形從端頭加工輥臺上轉(zhuǎn)運(yùn)到側(cè)面鉆銑機(jī)構(gòu)的輥臺上的同時(shí)實(shí)現(xiàn)對型材的換向。為了實(shí)現(xiàn)此功能本文設(shè)計(jì)了如圖5所示的型材轉(zhuǎn)運(yùn)平臺,轉(zhuǎn)運(yùn)平臺的升降功能由X型剪式升降機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn),其主要由基座、X型支架、液壓缸、承載平臺、滑道等組成。X型升降機(jī)構(gòu)主要是靠剪叉機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的,它由兩根中間用銷軸連接,可以在平面內(nèi)相互轉(zhuǎn)動的剪桿組成,每根剪桿又由兩段一端鉸接和一端固定的單元梁連接而成。剪桿作為機(jī)構(gòu)折疊變化的對象,鉸點(diǎn)約束剪桿的變化,折疊過程即剪桿圍繞鉸點(diǎn)旋轉(zhuǎn),最后達(dá)到指定位置,從而完成一個(gè)升降過程。而對型材的換向功能由電機(jī)通過齒輪嚙合帶動轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)。整個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)平臺的工作過程為當(dāng)平臺檢測到型材到來是,平臺下降轉(zhuǎn)臺逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°,之后平臺上升型材被轉(zhuǎn)運(yùn)至旋轉(zhuǎn)平臺上,此時(shí)平臺下降轉(zhuǎn)臺順時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°并上升對準(zhǔn)側(cè)面鉆銑機(jī)構(gòu)輥臺,旋轉(zhuǎn)平臺輥?zhàn)愚D(zhuǎn)動將型材轉(zhuǎn)運(yùn)至側(cè)面鉆銑機(jī)構(gòu)輥臺。X型升降臺受力分析如圖6所示。
圖5 轉(zhuǎn)運(yùn)平臺結(jié)構(gòu)示意圖1.基座;2.X型支架;3.滑道;4.轉(zhuǎn)臺驅(qū)動電機(jī);5.輥臺;6.輥?zhàn)域?qū)動電機(jī)
圖6 X型升降臺受力分析
由圖6可以得出:
VxH=-AH·sinVα
(1)
VyH=AH·cosVα
(2)
VxG=-AO·sinαVα+OGsinαVα
(3)
VyG=DG·cosαVα
(4)
VyW=AB·cosαVα
(5)
VyO=AO·cosαVα
(6)
根據(jù)虛功原理可以得出:
-PVyW+Fcos(α+β)VxG+Fsin(α+β)VyG-Fcos(α+β)VxH-Fsin(α+β)VyH-PCVyO-0
(7)
由此可以得出:
(8)
式中:P=(0.5~0.6)P1+0.5P2;P1為舉升載荷;P2為平臺自重;P3為組件模塊自重;F為作用于G、H銷軸的液壓缸推力。
最終計(jì)算出液壓缸的推力為356.3 N,據(jù)此選擇的液壓缸型號為PJH-450型液壓缸,行程800 mm。
門窗材專用加工機(jī)床中,端頭加工部分的重量都集中在移動底座機(jī)構(gòu)上。并且,移動底座作為承載雙端加工部分的底座,還需對其進(jìn)行靜力學(xué)分析,確定其剛度以及強(qiáng)度能承載雙端加工部分,保證機(jī)床在加工過程的精度以及安全性。
利用SolidWorks繪制移動底座的初始三維模型,通過對門窗材加工中心的設(shè)計(jì)發(fā)現(xiàn),移動底座需要滿足端頭加工組件的移動,并且還要保證端頭移動部分移動的穩(wěn)定性,所以采用鑄造底座搭配重載導(dǎo)軌滑塊的形式進(jìn)行設(shè)計(jì)。移動底座的初始模型結(jié)構(gòu)如圖7所示。
圖7 移動底座初始模型結(jié)構(gòu)
通過對移動底座建模后,需要對移動底座進(jìn)行網(wǎng)格劃分才能進(jìn)行有限單元的求解。網(wǎng)格的質(zhì)量直接影響著最終結(jié)果的準(zhǔn)確程度。采用四面體對移動底座進(jìn)行網(wǎng)格劃分,并且將所有部分設(shè)為實(shí)體,避免出現(xiàn)梁結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。網(wǎng)格劃分最終的結(jié)果如圖8所示。
圖8 移動底座模型的網(wǎng)格劃分
劃分網(wǎng)格的參數(shù)表如表1所示。
表1 移動底座網(wǎng)格的主要參數(shù)
通過對移動底座的工作過程以及各個(gè)階段的位置進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)移動底座的受力主要在導(dǎo)軌安裝面以及雙端加工底座部分。通過對導(dǎo)軌安裝面以及雙端加工底座添加受力,分析移動底座在承載移動的過程中,底部通過地腳螺栓與地面進(jìn)行固定,故在側(cè)面以及底面施加固定約束,設(shè)為邊界條件,得到移動底座的受力情況如圖9所示。
圖9 移動底座受力情況
圖10為移動底座的應(yīng)力結(jié)果。對其進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),應(yīng)力集中在雙端加工底座連接處。符合設(shè)計(jì)預(yù)期,通過讀取數(shù)值發(fā)現(xiàn),其最大應(yīng)力小于材料要求的許用應(yīng)力,證明移動底座的應(yīng)力符合設(shè)計(jì)要求。并且,通過應(yīng)力圖可以看出,應(yīng)力被集中在雙端加工中心部位,移動導(dǎo)軌處并未有過多應(yīng)力,證明可以穩(wěn)定進(jìn)行移動。
圖10 移動底座初始應(yīng)力
通過對移動底座的應(yīng)變分析,結(jié)果如圖11所示。移動底座的應(yīng)變與應(yīng)力的變化趨勢相同,并且,應(yīng)力最大處的應(yīng)變數(shù)值遠(yuǎn)小于移動底座材料的應(yīng)變要求,證明移動底座的應(yīng)變符合材料要求,可以滿足門窗材加工過程的雙端移動部分。
圖11 移動底座初始應(yīng)變
應(yīng)力以及應(yīng)變能反映出移動底座的受力情況,證明移動底座的整體受力集中在雙端加工部分。但是,并不能反映出移動底座的強(qiáng)度滿足使用要求,需要對其進(jìn)行形變的分析。通過圖12可以看出,受到應(yīng)力以及應(yīng)變的影響,變形也集中在雙端加工底座部分的中間部分,變形量符合材料要求,證明移動底座的設(shè)計(jì)符合要求。
圖12 移動底座變形
門窗材加工中心的移動底座所承載的是端頭加工部分,端頭加工部分實(shí)現(xiàn)對木門窗材的鋸切、銑削加工,設(shè)有電主軸以及三相異步電機(jī),有很強(qiáng)的震動性。為了保證正常工作時(shí)沒有較大的振幅以及和整體框架發(fā)生共振,因此必須對移動底座的振動特性進(jìn)行研究。
通過SolidWorks Simulation里的頻率分析對移動底座進(jìn)行頻率的提取和分析,分析方法和分析應(yīng)力基本相同,劃分網(wǎng)格,對移動底座進(jìn)行邊界條件設(shè)置,載荷施加等,然后運(yùn)行算例得出下面的移動底座的5個(gè)階段的頻率圖,如圖13、圖14、圖15所示。
圖13 移動底座一、二階模態(tài)振型圖
圖14 移動底座三、四階模態(tài)振型圖
圖15 移動底座五階模態(tài)振型圖
振型參數(shù)表如表2所示:
表2 振型參數(shù)表
通過對求解結(jié)果的分析,得出以下結(jié)論:
一、二階模態(tài)從圖13中可以看出,移動底座整體振動,固有頻率為51.765 Hz,二階模態(tài)固有頻率為51.891 Hz,從圖片的振動方向可以看出,在一、二階模態(tài)中移動底座中間段在Y方向上下產(chǎn)生振動,此時(shí)在主軸中間位置可能出現(xiàn)問題。
三、四階模態(tài)從圖14可以看出,三階模態(tài)固有頻率為144.49 Hz,四階模態(tài)固有頻率為144.82 Hz,振動方向?yàn)閄Y平面內(nèi)的扭轉(zhuǎn),此時(shí)在移動底座的兩端鏈輪軸肩處容易出現(xiàn)問題。五階模態(tài)從圖15可以看出,五階模態(tài)固有頻率為296.6 HZ,此時(shí)振動為擺動變形。整體震動符合要求,設(shè)計(jì)合理。
本文針對現(xiàn)有的門窗材加工工藝加工精度低、加工效率低等問題,對加工工藝進(jìn)行改進(jìn)。根據(jù)改進(jìn)后的加工工藝流程,確定門窗材加工中心的總體布局與結(jié)構(gòu),并對其主要結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)。運(yùn)用ANSYS對門窗材加工中心的移動底座結(jié)構(gòu)進(jìn)行靜力學(xué)分析與模態(tài)分析,得到移動底座的最大應(yīng)力值與最大變形量,移動底座的前五階模態(tài)的頻率范圍為50~300 Hz,與電機(jī)激振頻率不重合,故移動底座在機(jī)床工作時(shí)不會發(fā)生共振現(xiàn)象。最終校核結(jié)果認(rèn)為:門窗材加工中心的底座符合設(shè)計(jì)要求,驗(yàn)證了加工設(shè)備的合理性。