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全机能数控车床的主轴测试方法

2018-03-01

信息记录材料 2018年4期
关键词:动平衡主轴机床

薛 佟

(沈阳机床股份有限公司 辽宁 沈阳 110142)

1 机床的振动检测

1.1 检测目的

卧式40规格车床在制造方内部切削规范要求下,进行不同切削标准的振动烈度测试,给出32和40切削标准下主轴、刀架及尾台的振动烈度。

1.2 检测仪器及方法

(1)检测仪器及仪器编号:B&K振动测试分析仪

(2)检测方法:加速度传感器测振动烈度

1.3 检测内容及过程

(1)振动烈度(m/s)测试

按照制造方提供的测试要求,在切削规范的32和40标准下进行切削振动试验。

注:(以下切削参数为制造方提供的切削规范)

32切削规范——①切削工件直径为65mm;②切槽部位在距离卡盘端面处100mm(即工件直径的1.5倍);③选取槽刀的刀宽为5mm;④主轴转速为490rpm;⑤进给为0.1mm/rad;⑥切深为10mm。

40切削规范——①切削工件直径为80mm;②切槽部位在距离卡盘端面处120mm(即工件直径的1.5倍);③选取槽刀的刀宽为5mm;④主轴转速为490rpm;⑤进给为0.1mm/rad;⑥切深为10mm。

超40切削规范——①切削工件直径为100mm;②切槽部位在距离卡盘端面处150mm(即工件直径的1.5倍);③选取槽刀的刀宽为5mm;④主轴转速为320rpm;⑤进给为0.1mm/rad;⑥切深为10mm。

传感器方向指示:传感器接线方向为X向,传感器吸附方向为Z向,Y向与X、Z向正交。传感器布置位置为:1号传感器位于主轴端;2号传感器位于刀架;3号传感器位于尾台。其中1~3号传感器X、Y、Z三方向测得的数据对应数据图排版见表1。

图1 传感器布置位置图

表1 传感器序号与数据图对照表

图2 在32规范下的切削振动烈度

图3 在40规范下的切削振动烈度

图4 在超40规范下的切削振动烈度

1.4 检测结果分析

(1)在上述32和40标准切削规范下进行切削,切削振动测试结果显示没有发生颤振现象,切削试件通过。

(2)初步进行超标准测试,直径100mm的工件切削测试不通过。

(3)下一步进行极限能力测试,加大刀宽、提高主轴转速和进给速度,进行切削振动测试。

2 主轴静刚度测试

2.1 检测目的

主轴静刚度是指车床主轴在静态作用力下,在X和Z方向上抵抗刀具与零件的部件间相对位移变化的能力。机床主轴静刚度的好坏直接影响机床的加工性能和表面质量,可以反映出机、机床机械结构、工艺和装配的合理性和可靠性。

2.2 检测仪器及方法

(1)检测仪器及仪器编号:永正称重传感器101BH

(2)检测方法:采用力的大小与变形量之间是近似线性的关系,可以通过力的增量和位移的增量计算出静刚度的平均值,也可以用逐差法和最小二乘法对数据进行处理,得到主轴的静刚度。

2.3 检测内容及过程

通过称重传感器向夹持在主轴上的圆棒加力。力的大小是等间距的(50kg,100kg,150kg…);力的方向分别沿X、Z向;力的作用点在每次实验中位于圆棒上相同的位置。千分表的磁力座固定于机床不同位置上,在施力的同时,读出主轴端在相应方向上的变形。

2.4 检测结果

施力点与检测点的安放位置按照图5所示尺寸布置,在位置距离不变的情况下,对数据进行2次测量。在以后类似机床实验中同样以此方式进行实验,来进行对比分析。

图5 检测仪器位置图

(1)机床X向综合静刚度实验(千分表固定在刀盘上)

表2 机床X向预加载荷及主轴径向位移尺寸表

绘出如6所示下机床静刚度曲线图:

图6 机床X轴向静刚度曲线图

(2)机床Z向综合静刚度实验(千分表固定在刀盘上)

表3 机床Z向预加载荷及主轴轴向位移尺寸表

绘出如图7所示下机床静刚度曲线图:

图7 机床Z向综合静刚度曲线图

由于千分表和表杆在连接时存在灵敏度误差和配合误差,因此数据表中存在当载荷变化,千分表的读数不动的情况,此读数不得作为有效数据。只有当千分表的读数随载荷的变化而变化时,此读数才有效。为了减少误差,不影响结果,需要分两次测量取平均值,按照图5的方式去计算主轴静刚度,线性较差的部分不记入计算过程。

3 主轴动平衡测试

3.1 检测的目的

振动是评判旋转部件运行状态平稳的重要指标。解决主轴旋转部件失衡,降低主轴摇摆振动是机床设计时的重要技术课题。进行主轴动平衡测试时,需要使用申克便携式动平衡仪。在主轴端设置振动检测点,检测在设定转速下主轴某点的振动速度,同时对主轴端进行配重,使其达到好的平衡效果。

3.2 检测仪器及方法

(1)检测仪器及仪器编号:申克便携式动平衡仪

(2)检测方法:在工件旋转时,通过检测工件的转动惯量来调整主轴动平衡。测试结果是旋转时的不平衡量存在的角度,位置,大小(克数),然后根据所得数据在相对位置调整配重块来实现主轴的平衡。根据所需要的平衡等级不同,对于转数与大小(克数)有不同的要求。

3.3 检测内容及过程

本测量采用试重法,对机床进行主轴动平衡测试。在主轴端面处放置一个加速度传感器,转速设定为3000rpm,使用动平衡仪测试其振动速度,经过初始运行,可以得到初始的振动速度和相位值,在主轴端进行配重,再经过一段运行,得到一次配重的振动速度和角度值,从而得到二次配重所需要的重量和相位值,使用天平进行称重,配以相同的重量和相位值。

3.4 检测结果

通过以上表格和配重前后振动速度对比图的试验数据,在3000rpm的转速下,通过试重法,经过动平衡核对测试,我们可以得到需要配重的角度和重量。此机床主轴在配重之前振动较大,配重以后明显减小。

[1]张义民.机械可靠性漫谈[M].北京:科学出版社,2012.

[2]李瑞莹,康锐,党炜.机械产品可靠性预计方法的比较与选择[J].工程机械,2009,40(5):53-57.

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