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        機床轉(zhuǎn)臺角度與偏心誤差的分析與校正

        2022-09-15 06:22:42劉宏偉楊銳向華陳超超
        機床與液壓 2022年12期
        關(guān)鍵詞:軸線轉(zhuǎn)角偏心

        劉宏偉,楊銳,向華,陳超超

        (1.湖北文理學院機械工程學院,湖北襄陽 441053;2.襄陽職業(yè)技術(shù)學院,湖北襄陽 441053;3.襄陽華中科技大學先進制造工程研究院,湖北襄陽 441053;4.陸軍第955醫(yī)院,西藏昌都 854000)

        0 前言

        機械零件的加工精度由機床自身的精度所決定,帶轉(zhuǎn)臺的數(shù)控機床是加工復雜零件的主要工具。測量轉(zhuǎn)臺所產(chǎn)生的幾何誤差,然后進行分析和校正,能夠有效提高機床的加工精度。機床轉(zhuǎn)動軸誤差對機床精度的作用要大于直線軸所產(chǎn)生的影響,所以旋轉(zhuǎn)軸的精度對提高機床整體精度至關(guān)重要。

        旋轉(zhuǎn)臺的角度一般由旋轉(zhuǎn)編碼器來顯示,編碼器由一片隨主軸轉(zhuǎn)動的圓光柵盤和一個固定在外筒座的光感測器所構(gòu)成,而且旋轉(zhuǎn)編碼器一般都裝在主軸的下方。旋轉(zhuǎn)臺裝配時存在誤差,使得旋轉(zhuǎn)臺偏離主軸中心軸線,導致實際的旋轉(zhuǎn)臺中心軸線和理想狀態(tài)下的軸線偏離一定的距離,造成旋轉(zhuǎn)角度誤差和偏心誤差。常規(guī)的裝配誤差方法是利用測試棒和千分表配合使用檢測機床旋轉(zhuǎn)臺的裝配誤差,但這種方法的檢測精度不高,受操作者人為因素的影響較大。 KHAN和CHEN提出了對旋轉(zhuǎn)軸產(chǎn)生的誤差進行分離求解的方法。ZHAO等通過轉(zhuǎn)臺的輪廓誤差分析轉(zhuǎn)臺的運動精度。

        對于機床轉(zhuǎn)臺的角度誤差和偏心誤差,本文作者提出一種快速的分離和測量方法,依據(jù)測量的結(jié)果進行分析和校正,最后驗證該方法的有效性。

        1 機床轉(zhuǎn)臺的誤差

        1.1 機床轉(zhuǎn)臺的角度誤差分析

        如圖1所示,制造和安裝誤差使得機床轉(zhuǎn)臺在運動時產(chǎn)生角度誤差,理想軸心線和實際軸心線的夾角為。該角度誤差的產(chǎn)生是由于旋轉(zhuǎn)臺繞軸心線轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生了3個轉(zhuǎn)角誤差,分別為轉(zhuǎn)臺自身繞軸的滾動角誤差、轉(zhuǎn)臺偏向軸的俯仰角誤差和轉(zhuǎn)臺偏向軸的偏擺角誤差,在三維空間上可表示為

        圖1 機床轉(zhuǎn)臺的角度誤差

        (1)

        式中:Δ′、Δ′和Δ′為轉(zhuǎn)臺所產(chǎn)生的轉(zhuǎn)角誤差;′為轉(zhuǎn)角誤差的變換矩陣。

        (2)

        由于的值很小,則cos≈cos≈cos≈1、 sin、 sin、 sin。上述矩陣可簡化為

        (3)

        1.2 機床轉(zhuǎn)臺的偏心誤差分析

        機床轉(zhuǎn)臺的理想軸心線和實際軸心線之間除了角度誤差外還存在偏心誤差,如圖2所示。此偏心誤差為轉(zhuǎn)臺分別在方向、方向和方向的移動誤差、??臻g上該移動誤差可表示為

        圖2 機床轉(zhuǎn)臺的偏心誤差

        (4)

        式中:

        (5)

        式中:Δ″、Δ″、Δ″為轉(zhuǎn)臺所產(chǎn)生的移動誤差;″為移動誤差的變換矩陣。

        綜合以上分析可得機床轉(zhuǎn)臺在空間上產(chǎn)生的幾何誤差為

        (6)

        其中:

        (7)

        由此,機床轉(zhuǎn)臺的轉(zhuǎn)角誤差和偏心誤差被分離出來。分別校正這兩項誤差,均能夠使轉(zhuǎn)臺的中心軸線調(diào)整到接近理想位置上,進而提高轉(zhuǎn)臺的運動精度。

        2 機床轉(zhuǎn)臺誤差的校正

        假設轉(zhuǎn)臺工作時繞軸旋轉(zhuǎn),所產(chǎn)生幾何誤差導致旋轉(zhuǎn)臺的理想軸線和實際軸線不重合,此誤差由轉(zhuǎn)角誤差和偏心誤差所構(gòu)成,如圖3所示。旋轉(zhuǎn)臺工作時旋轉(zhuǎn)的角度通過旋轉(zhuǎn)編碼器檢測后發(fā)送給數(shù)控系統(tǒng)。旋轉(zhuǎn)編碼器由光柵盤和光感讀數(shù)頭兩部分組成,加工時光柵盤轉(zhuǎn)過一個角度,光感讀數(shù)頭則會檢測到該角度值,從而反饋給數(shù)控系統(tǒng)達到控制的目的。分解旋轉(zhuǎn)臺的幾何誤差,其中一項誤差為轉(zhuǎn)角誤差。

        圖3 機床轉(zhuǎn)臺的幾何誤差 圖4 旋轉(zhuǎn)臺的水平調(diào)整

        根據(jù)旋轉(zhuǎn)臺的直徑選擇水平儀的量程范圍,要求水平儀的量程近似等于旋轉(zhuǎn)臺的直徑。根據(jù)水平儀的測量結(jié)果調(diào)平旋轉(zhuǎn)臺,如圖4所示。

        調(diào)平后的旋轉(zhuǎn)臺仍然存在偏心誤差,使得實際旋轉(zhuǎn)臺的中心軸線和理想位置不重合。利用角擺儀測量調(diào)平后的旋轉(zhuǎn)臺。安裝角擺儀時首先將角擺儀的發(fā)射頭放在三腳架上,調(diào)整三腳架與地面的高度,使得發(fā)射光水平地通過主軸的中心軸線;其次,將角擺儀的反射鏡放置在主軸的正下方,調(diào)整主軸和角擺儀的發(fā)射頭,使得主軸軸心線和角擺儀的發(fā)射光相互垂直,垂足剛好匯交于反射鏡內(nèi),如圖5所示。

        圖5 旋轉(zhuǎn)臺的偏心調(diào)整

        根據(jù)以上測量方法,理想和實際狀態(tài)下轉(zhuǎn)臺誤差描述如圖6所示。理想狀態(tài)下旋轉(zhuǎn)臺正下方的編碼器的圓心為,實際狀態(tài)下的圓心為′;旋轉(zhuǎn)臺繞軸線旋轉(zhuǎn)角,其旋轉(zhuǎn)半徑為′,該參數(shù)由旋轉(zhuǎn)編碼器測得;而采用角擺儀測量時,其旋轉(zhuǎn)中心為點,半徑為′,其理想的旋轉(zhuǎn)角度為;由此得出理想的旋轉(zhuǎn)角度和實際的旋轉(zhuǎn)角度之差可表示為=-;矢量是Δ′的一條邊。分解矢量可得在軸上的投影為Δ,在軸上的投影為Δ,即xy,如圖7所示。依次調(diào)整旋轉(zhuǎn)臺在軸上的誤差Δ,在軸上的誤差Δ,從而使旋轉(zhuǎn)臺停留在靠近理想的位置上,達到提高加工精度的目的。

        圖6 理想和實際狀態(tài)下轉(zhuǎn)臺誤差示意

        圖7 轉(zhuǎn)臺誤差矢量分解

        3 校正效果的驗證

        校正前后機床轉(zhuǎn)臺的定位精度在一個五軸的加工中心上進行實驗驗證。將水平方向上工作臺的回轉(zhuǎn)軸作為研究對象,回轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)角度為0°~360°,安裝角擺儀時保證角擺儀在旋轉(zhuǎn)過程中有光信號反射回激光干涉儀的傳感器上。測量起點從0°開始,采樣點為11個,測量次數(shù)為2次,分別為校正前的測量和校正后的測量。校正前后轉(zhuǎn)臺角度定位誤差對比如圖8所示。

        圖8 轉(zhuǎn)臺角度定位誤差

        在校正前,轉(zhuǎn)角的定位誤差為[-20″,19″], 校正后,轉(zhuǎn)角的定位誤差為[-18″,12″],轉(zhuǎn)臺的定位精度提高了23%。

        4 結(jié)束語

        本文作者提出了機床轉(zhuǎn)臺角度誤差和偏心誤差的分析與校正方法,運用角擺儀測量機床轉(zhuǎn)臺校正前后的定位誤差。結(jié)果表明:校正后,該轉(zhuǎn)臺的定位精度相比校正前提高了23%,驗證了校正方法的有效性。所提出的方法能夠應用于機床的檢測和維修,成本低,效率高,在工程上具有一定的運用價值。

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