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        基于TRIZ理論無(wú)心車床的設(shè)計(jì)與仿真

        2022-09-15 06:22:56杜春寬倪曉陳國(guó)美
        機(jī)床與液壓 2022年12期
        關(guān)鍵詞:車刀進(jìn)給量車床

        杜春寬,倪曉,陳國(guó)美

        (1.無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能裝備與汽車工程學(xué)院, 江蘇無(wú)錫 214153;2.無(wú)錫市新湖冷拔校直機(jī)廠, 江蘇無(wú)錫 214115)

        0 前言

        無(wú)心車床主要車削較長(zhǎng)金屬管、金屬棒等外圓面,去除表面氧化層、脫碳層、銹蝕、裂紋等缺陷,加工尺寸、表面粗糙度和直線度等精度較高,廣泛應(yīng)用在汽車、化工、食品機(jī)械等領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)關(guān)于無(wú)心車床設(shè)計(jì)的文獻(xiàn)較少,大部分文獻(xiàn)都是關(guān)于傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、導(dǎo)向機(jī)構(gòu)、主軸、建模仿真等方面的研究。通過(guò)專利檢索和網(wǎng)絡(luò)資源收集,發(fā)現(xiàn)無(wú)心車床仍以傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)為主,自動(dòng)化程度低,難以滿足制造業(yè)向數(shù)字化、智能化、智慧化發(fā)展的需求。本文作者利用TRIZ理論分析技術(shù)矛盾,借助矛盾矩陣查找發(fā)明原理,根據(jù)發(fā)明原理和借鑒普通車床機(jī)構(gòu)和無(wú)心車床文獻(xiàn)研究成果基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)一種新型無(wú)心車床。利用主動(dòng)軸和從動(dòng)軸的相對(duì)運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)螺紋盤驅(qū)動(dòng)刀盤轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)刀具進(jìn)給量自動(dòng)調(diào)整、工件外圓面車削加工和錐面加工,擴(kuò)大無(wú)心車床加工范圍和自動(dòng)化程度。

        1 TRIZ理論及其技術(shù)矛盾分析法

        TRIZ理論是根里奇·阿奇舒勒帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在分析、比較、歸納250萬(wàn)份高質(zhì)量專利文獻(xiàn)基礎(chǔ)上,總結(jié)出的一套發(fā)明問(wèn)題解決方法和理論。通過(guò)問(wèn)題分析把實(shí)際問(wèn)題轉(zhuǎn)化成TRIZ問(wèn)題模型,然后選擇對(duì)應(yīng)的TRIZ工具,利用TRIZ工具選擇標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題解決模型,結(jié)合工程實(shí)際經(jīng)驗(yàn),創(chuàng)造性提出問(wèn)題解決方案。TRIZ理論有利于工程技術(shù)人員掌握發(fā)明創(chuàng)造的方式方法,提高創(chuàng)新解決工程問(wèn)題的能力,在國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中得到企業(yè)和科技人員的重視,獲得了廣泛應(yīng)用。TRIZ理論解決問(wèn)題的流程如圖1所示。

        圖1 TRIZ理論解決問(wèn)題流程

        TRIZ理論認(rèn)為在產(chǎn)品或技術(shù)系統(tǒng)中都存在矛盾,矛盾的解決使發(fā)明問(wèn)題得以解決和改進(jìn),是發(fā)明創(chuàng)造的核心。TRIZ理論把矛盾分為技術(shù)矛盾、物理矛盾和管理矛盾,管理矛盾在一定條件下可以轉(zhuǎn)化為技術(shù)矛盾或物理矛盾。技術(shù)矛盾是指技術(shù)系統(tǒng)中兩個(gè)參數(shù)之間相互制約,某一個(gè)參數(shù)提高時(shí),導(dǎo)致了另一個(gè)參數(shù)惡化而產(chǎn)生的矛盾,是TRIZ理論問(wèn)題模型之一。利用技術(shù)矛盾模型解決發(fā)明問(wèn)題,首先把實(shí)際問(wèn)題轉(zhuǎn)化為通用工程參數(shù)的技術(shù)矛盾,確定欲改善的參數(shù)和被惡化的參數(shù),再根據(jù)欲改善的參數(shù)和被惡化的參數(shù)在阿奇舒勒矛盾矩陣表中查找推薦的發(fā)明原理(阿奇舒勒矛盾矩陣表格第一列為要改善的參數(shù)、第一行為被惡化的參數(shù),列和行交匯處表格里的數(shù)字則為可用的發(fā)明原理編號(hào)),再經(jīng)分析、遴選出有益于問(wèn)題解決的發(fā)明原理,結(jié)合專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),最后確定發(fā)明問(wèn)題的解決方案。

        2 基于TRIZ理論的無(wú)心車床創(chuàng)新設(shè)計(jì)

        2.1 現(xiàn)有無(wú)心車床存在的問(wèn)題

        通過(guò)整理分析期刊文獻(xiàn)、專利、網(wǎng)絡(luò)資料等,發(fā)現(xiàn)針對(duì)無(wú)心車床沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改進(jìn)設(shè)計(jì),大部分改進(jìn)是在原有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上進(jìn)行局部?jī)?yōu)化設(shè)計(jì),這使無(wú)心車床無(wú)法脫離原有結(jié)構(gòu)的限制,使自動(dòng)控制系統(tǒng)難與其結(jié)合實(shí)施,自動(dòng)化程度低,也降低了無(wú)心車床與配套設(shè)備組建自動(dòng)化、智能化產(chǎn)線的可能性。刀盤是無(wú)心車床的核心部件,刀具能否實(shí)現(xiàn)自動(dòng)進(jìn)給和退刀,直接影響到無(wú)心車床的自動(dòng)化程度?,F(xiàn)有大部分刀盤均是通過(guò)凸輪結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)刀具進(jìn)給,凸輪機(jī)構(gòu)是點(diǎn)、線接觸的高副,接觸面小、承載能力低、較易磨損、壽命短,可靠性差;通過(guò)凸輪輪廓實(shí)現(xiàn)刀具的進(jìn)給,可控性差,輪廓磨損后,輪廓發(fā)生改變,使進(jìn)給量控制更加復(fù)雜化,需要人工測(cè)量和修正,限制了自動(dòng)化改造的可行性。

        2.2 技術(shù)矛盾分析

        改變?cè)械侗P接觸面積小、易磨損的凸輪結(jié)構(gòu),就是要重新設(shè)計(jì)和制造刀盤,刀具進(jìn)給由高副接觸向低副接觸轉(zhuǎn)變,增大接觸面,提高使用壽命和可靠性。重新設(shè)計(jì)和制造刀盤機(jī)構(gòu),改變了原有簡(jiǎn)單的凸輪結(jié)構(gòu),會(huì)增加機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)復(fù)雜性,同時(shí),設(shè)計(jì)和制造需要大量時(shí)間來(lái)完成。因此,提高刀盤機(jī)構(gòu)的可靠性,就會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)的復(fù)雜性和時(shí)間損失,從而造成了技術(shù)矛盾的出現(xiàn),可靠性是欲改善的參數(shù),系統(tǒng)的復(fù)雜性和時(shí)間損失是被惡化的參數(shù)。

        提高無(wú)心車床自動(dòng)化程度勢(shì)必放棄原有車床結(jié)構(gòu),重新設(shè)計(jì)可實(shí)施自動(dòng)控制的車床結(jié)構(gòu)。新的無(wú)心車床相對(duì)原有成熟無(wú)心車床,生產(chǎn)成本增加、可制造性下降,且存在無(wú)心車床系統(tǒng)復(fù)雜和難實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),所以自動(dòng)化程度與可制造性和系統(tǒng)復(fù)雜性構(gòu)成了技術(shù)矛盾,自動(dòng)化程度是欲改善的參數(shù),可制造性和系統(tǒng)的復(fù)雜性是被惡化的參數(shù)。

        2.3 無(wú)心車床創(chuàng)新設(shè)計(jì)方案

        根據(jù)第1組中欲改善參數(shù)可靠性27和被惡化參數(shù)系統(tǒng)的復(fù)雜性36,從阿奇舒勒矛盾矩陣表中查得發(fā)明原理1“分割”、發(fā)明原理13“反向作用”、發(fā)明原理35 “改變物理或化學(xué)參數(shù)”;根據(jù)欲改善參數(shù)可靠性27和被惡化參數(shù)時(shí)間損失25,從阿奇舒勒矛盾矩陣表中查得發(fā)明原理10 “預(yù)先作用”、發(fā)明原理30 “柔性殼體或薄膜”和發(fā)明原理4“增加不對(duì)稱”,矛盾矩陣分析如表1所示。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),發(fā)明原理1和發(fā)明原理10對(duì)技術(shù)矛盾的解決是有幫助的,而對(duì)刀盤改進(jìn)設(shè)計(jì)幫助不大。采用凸輪機(jī)構(gòu)刀盤或組合刀架結(jié)構(gòu),裝夾車刀的刀架和刀盤基本都是一體的,需要手動(dòng)調(diào)節(jié)車刀徑向進(jìn)給量和鎖緊車刀,難以實(shí)施自動(dòng)控制車刀進(jìn)給量。分割發(fā)明原理中方法“將物體分成容易組裝和拆卸的部分”提示可將刀架與刀盤分離,讓刀盤能夠驅(qū)動(dòng)刀架實(shí)現(xiàn)徑向進(jìn)給或退刀。通過(guò)分析齒輪、帶、鏈、螺紋等各種傳動(dòng)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn),平面螺紋傳動(dòng)較為合適,類似三爪卡盤結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖2),主要由平面螺紋盤、三爪卡盤、卡爪刀架和車刀等構(gòu)成,螺紋盤安裝在三爪卡盤內(nèi)部,卡爪刀架安裝在三爪卡盤卡槽內(nèi),卡槽使卡爪刀架只能做徑向運(yùn)動(dòng)??ㄗΦ都芘c螺紋盤接觸面做成螺紋,并與螺紋盤嚙合,螺紋可驅(qū)動(dòng)卡爪刀架沿三爪卡盤卡槽做徑向運(yùn)動(dòng)。3個(gè)卡爪刀架均布在三爪卡盤上,對(duì)中性好,且單螺紋有自鎖性,車刀進(jìn)給量調(diào)整好后,在自鎖作用下,車刀不會(huì)運(yùn)動(dòng)。此外,由于被加工工件所受徑向力大部分相互抵消,工件彎曲變形量小。卡爪螺紋與螺紋盤嚙合時(shí)存在間隙,對(duì)車刀精確進(jìn)給產(chǎn)生影響。根據(jù)預(yù)先作用發(fā)明原理中方法“預(yù)先對(duì)物體(全部或部分)施加必要的改變”,可在設(shè)備使用前,對(duì)卡爪螺紋與刀盤螺紋間隙進(jìn)行測(cè)量,獲取偏差值,然后通過(guò)控制技術(shù)給予補(bǔ)償,從而消除螺紋嚙合產(chǎn)生的誤差。

        表1 矛盾矩陣分析結(jié)果

        圖2 刀盤結(jié)構(gòu)

        根據(jù)第2組中欲改善參數(shù)自動(dòng)化程度38和被惡化參數(shù)可制造性32,在阿奇舒勒矛盾矩陣表中查得發(fā)明原理1 “分割”、發(fā)明原理26 “復(fù)制”、發(fā)明原理13 “反向作用”。根據(jù)欲改善參數(shù)自動(dòng)化程度38和被惡化參數(shù)系統(tǒng)的復(fù)雜性36從阿奇舒勒矛盾矩陣中查得發(fā)明原理15“動(dòng)態(tài)特性”、發(fā)明原理24“借助中介物”和發(fā)明原理10“預(yù)先作用”,如表1所示。分析以上6個(gè)發(fā)明原理,發(fā)現(xiàn)發(fā)明原理1和發(fā)明原理15對(duì)技術(shù)矛盾的解決是有幫助的,其他4個(gè)發(fā)明原理對(duì)問(wèn)題的解決作用不大。原有無(wú)心車床主軸和刀盤安裝在一起,刀架安裝在刀盤上,同步轉(zhuǎn)動(dòng),而車刀進(jìn)給和退刀都是獨(dú)立進(jìn)行的,與主軸轉(zhuǎn)動(dòng)沒(méi)有關(guān)系。根據(jù)分割發(fā)明原理1中方法“把一個(gè)物體分成相互獨(dú)立的部分”和動(dòng)態(tài)特性發(fā)明原理15中方法“分割物體,使其各部分可以改變相對(duì)位置”,把主軸分解成2個(gè)獨(dú)立軸,并能產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),一根軸驅(qū)動(dòng)車刀進(jìn)行車削,另一根實(shí)現(xiàn)車刀進(jìn)給和退刀,能夠在靜止?fàn)顟B(tài)和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)調(diào)整車刀進(jìn)給量,車刀進(jìn)給不受無(wú)心車床狀態(tài)限制,可實(shí)現(xiàn)工件外圓面加工和錐面加工,擴(kuò)大無(wú)心車床加工范圍,也為無(wú)心車床自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)打下基礎(chǔ)。無(wú)心車床雙軸結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        圖3 無(wú)心車床雙軸及刀盤結(jié)構(gòu)

        2.4 無(wú)心車床結(jié)構(gòu)及工作原理

        無(wú)心機(jī)床如圖4所示,主要由機(jī)座、車床主體、進(jìn)給伺服電機(jī)、三相異步電機(jī)和傳動(dòng)帶等組成。伺服電機(jī)通過(guò)同步帶與進(jìn)給軸相連,驅(qū)動(dòng)螺紋盤轉(zhuǎn)動(dòng);三相異步電動(dòng)機(jī)通過(guò)V形帶驅(qū)動(dòng)主軸帶動(dòng)三爪卡盤轉(zhuǎn)動(dòng),各軸末端裝有旋轉(zhuǎn)編碼器測(cè)量轉(zhuǎn)速,并反饋給控制系統(tǒng)。主軸和進(jìn)給軸轉(zhuǎn)向相同,以主軸轉(zhuǎn)速為參照,控制進(jìn)給軸轉(zhuǎn)速,通過(guò)主軸和進(jìn)給軸轉(zhuǎn)速差實(shí)現(xiàn)刀具進(jìn)給和退刀,當(dāng)進(jìn)給軸轉(zhuǎn)速小于主軸轉(zhuǎn)速時(shí)(順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)),實(shí)現(xiàn)進(jìn)給,反之,實(shí)現(xiàn)退刀;當(dāng)轉(zhuǎn)速相同時(shí),刀具相對(duì)靜止,按給定的進(jìn)給量進(jìn)行切削。

        圖4 無(wú)心車床裝置

        3 切削力學(xué)分析與加工仿真

        3.1 切削力學(xué)分析

        車削加工合力一般分解成切削力、背向力和進(jìn)給力3個(gè)相互垂直的分力。工件沿軸向進(jìn)給,3把車刀做高速旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)切削工件,車刀對(duì)工件施加切削力和背向力,而工件進(jìn)給對(duì)刀具施加軸向力,刀具對(duì)工件施加反作用力,即進(jìn)給力。如圖5(a)所示,3把車刀均勻分布在工件周圍,相隔120°,分別是粗車車刀、半精車車刀和精車車刀,背吃刀量依次減小,即>>,而切削速度、進(jìn)給量相同。切削力指數(shù)經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式:

        式中:為背吃刀量,mm;為進(jìn)給量,mm/r;為切削速度,mm/s;、為影響系數(shù);、、、、、為影響指數(shù);、為修正系數(shù)。

        圖5 車削受力分析

        =++

        其中:、、為刀具作用于工件的力臂長(zhǎng)度,mm。

        3.2 切削加工仿真分析

        為進(jìn)一步驗(yàn)證無(wú)心車床設(shè)計(jì)的合理性,利用Deform軟件對(duì)切削加工進(jìn)行模擬仿真,把仿真值與理論計(jì)算值進(jìn)行比較,驗(yàn)證無(wú)心車床車削的可行性。

        坯料采用45圓鋼,直徑為100 mm。由于只研究切削力,不研究車刀磨損等,設(shè)置車刀為剛體,不賦予材料。參照《機(jī)械加工工藝師手冊(cè)》,取主切削速度=200 r/min、進(jìn)給量=0.3 mm/r,為去除坯料表面氧化皮、刮痕、污物、銹蝕等,以獲取精度較高的工件,3把車刀總的背吃刀量設(shè)為3.5 mm。進(jìn)行兩次仿真切削,第一次仿真切削:=2 mm、=1 mm、=0.5 mm;第二次仿真切削:=1.6 mm、=1.2 mm、=0.7 mm(為粗加工背吃刀量、為半精加工背吃刀量、為精加工背吃刀量)。

        (1)模型建立

        Deform軟件自帶的車削仿真模塊是單把車刀對(duì)坯料進(jìn)行切削,不能模擬3把車刀同時(shí)切削。為真實(shí)模擬無(wú)心車床車削過(guò)程,自建有限元分析模型。考慮刀具相對(duì)工件的定位和各車刀背吃刀量的不同,在工件模型上設(shè)置好車刀位置、設(shè)計(jì)好背吃刀量和進(jìn)給量。為減少計(jì)算機(jī)內(nèi)存占用和工件網(wǎng)格劃分時(shí)間,提高仿真時(shí)效,把模型設(shè)置成空心棒料,且取較短長(zhǎng)度,如圖6(a)所示;所設(shè)車刀與工件模型相匹配, 保障切屑截面面積的準(zhǔn)確性,幾何模型如圖6(b)所示。采用Absolute模式對(duì)工件進(jìn)行四面體網(wǎng)格劃分,最小網(wǎng)格尺寸為進(jìn)給量的1/4,即0.075 mm,Size Ratio為8,網(wǎng)格重新劃分標(biāo)準(zhǔn)為0.7,選用Conjugate Gradient求解器,采用Direct Iteration法求解切削變形。

        圖6 幾何模型

        (2)切削力矩理論值和仿真值的分析與比較

        圖7所示為兩次不同背吃刀量仿真切削力矩??梢钥闯觯涸谄鹗茧A段切削力矩逐步增大且波動(dòng)大,這是由于車刀逐步切入工件,車刀與工件接觸面增加,摩擦力也逐步增大,在切削過(guò)程中,材料由彈性變形向彈塑性、塑性變形轉(zhuǎn)變,變形抗力增強(qiáng)、伴有強(qiáng)烈的振動(dòng);當(dāng)車刀完全切入工件后,切屑生成趨于平穩(wěn),切削力矩也趨于穩(wěn)定,在平穩(wěn)切削過(guò)程中存在晶格畸變、加工硬化、網(wǎng)格重新劃分等,切削力矩也存在頻率較高的波動(dòng),使載荷曲線呈現(xiàn)“劇烈運(yùn)動(dòng)”。

        圖7 切削力矩(n=200 r/min,f=0.3 mm/r)

        為真實(shí)反映切削力矩的仿真值,取車削穩(wěn)定階段21步至100步計(jì)算出粗車、半精車和精車切削力矩平均值。從《機(jī)械加工工藝師手冊(cè)》切削加工分冊(cè)查得=2 650,=1、=0.75、=-0.15、=0.94,所以切削力矩載荷==2 491075-015,代入相關(guān)參數(shù)求得切削力矩理論計(jì)算值,結(jié)果如表2所示。

        表2 主切削力矩的理論計(jì)算值與仿真值的比較

        從表2中看出:切削力矩的理論計(jì)算值和仿真值相比較,單項(xiàng)切削力矩誤差絕對(duì)值均在10%以內(nèi),每次總切削力矩誤差絕對(duì)值在5%以內(nèi),在可接受范圍內(nèi),驗(yàn)證了無(wú)心車床切削加工的可行性。

        4 小結(jié)

        (1)TRIZ創(chuàng)新理論能夠?yàn)闊o(wú)心車床的改進(jìn)設(shè)計(jì)提供思路和方案,本文作者基于此設(shè)計(jì)出了一種雙軸結(jié)構(gòu)、刀具實(shí)現(xiàn)自動(dòng)進(jìn)給的無(wú)心車床。

        (2)通過(guò)力學(xué)分析,在切削速度和進(jìn)給量不變的條件下,3把車刀對(duì)工件的作用受背吃刀量和車刀對(duì)工件力臂的共同影響。在總背吃刀量不變和保證加工質(zhì)量的條件下,可對(duì)背吃刀量和力臂長(zhǎng)度之間的關(guān)系進(jìn)行優(yōu)化,找出較好參數(shù)組合。

        (3)通過(guò)比較切削力矩理論值和仿真值,得到單把車刀切削力矩誤差絕對(duì)值在10%以內(nèi),總切削力矩誤差絕對(duì)值在5%以內(nèi),進(jìn)一步證明了無(wú)心車床加工工件的可行性。

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