微小孔振动钻削力的实验研究
发布日期:2011-11-25 兰生客服中心 浏览:2740
在现代制造业中,微小孔加工的数量日益增多,对其加工质量的要求也越来越高。因此,微小孔的高效、高质量、低成本加工已成为现代制造技术中一项极为重要的研究课题。振动钻削新工艺融振动理论和切削理论于一体,改变了传统钻削中刀具与工件之间的时空关系和钻削机理,其良好的工艺效果已引起国内外普遍关注。但有关振动钻削的理论和实验研究工作尚处于起步阶段,还存在大量需要探讨的理论问题和亟待开发的实用技术。
由于钻头的几何形状比较复杂,所以构建振动钻削的力学模型尤为复杂。迄今,根据切削力学构建振动钻削力学模型方面的研究还不多见,且一些研究结果对理论模型作了过多简化,很难与实验结果准确吻合。在实际钻削加工中通常使用经验公式来计算钻削力。由于振动钻削力受振动频率、振幅、进给量等的影响并存在交互作用,故建立切削力经验公式的传统方法不适用于振动钻削。为此,本文采用多元正交多项式回归实验来建立钻削力关于频率、振幅、进给量的非线性回归方程。
2 微小孔钻削测力仪的结构设计
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将测力仪与后继放大电路、A/D转换接口连接起来,由计算机采集数据,在测力仪上加载即可对整个测力系统进行标定,测得的主要性能指标如下:①灵敏度:轴向力桥路输出灵敏度为4. 57µe/N,扭矩桥路输出灵敏度为12. 423µe/N。②固有频率:轴向力方向固有频率为800Hz,扭矩方向固有频率为285.7Hz。③非线性:轴向力桥路的非线性误差不大于0.65%,扭矩桥路的非线性误差不大于0.9%。
3 微小孔钻削力测量系统工作原理
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在该测量系统中,工件装夹在测力仪上,钻削在微机控制微小孔变参数振动钻削系统上进行。测力仪产生两路输出信号,分别代表轴向力和扭矩,输出信号经YD-15动态应变仪放大、滤波后,再经放大电路将电压变换到A/D转换接口所需的0~5V范围内,由ADC0809对信号采样并输入计算机中,再由计算机软件显示钻削力波形、存储原始数据及处理结果,对原始数据进行数字信号处理及分析。同时,可根据标定结果对原始信号进行干扰校正,消除两向力之间的相互干扰,计算钻削力过程中的各个特征参数。最后,可根据需要进行多元正交多项式回归处理,得到钻削力随实验因素变化的回归方程。用本系统进行微小孔钻削力测试非常方便,整个测量及数据处理过程均在计算机控制下进行,保证了测量及数据处理的准确性,可大大提高测试效率。
4 微小孔振动钻削力多元正交多项式回归实验
水平 | F(Z1) | A(Z2) | f(Z3) |
---|---|---|---|
1 | 300 | 4 | 60 |
2 | 400 | 6 | 80 |
3 | 500 | 8 | 100 |
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采用多元正交多项式回归求得钻削力各参数关于F、A、f 的回归方程,利用这些回归方程即可分析振动频率、振幅、进给量对钻削力各参数的影响。根据回归方程还可绘出各参数关于F、A、f 的三维曲面,从而可较直观地考察钻削力的变化规律,此处仅给出钻削力在钻中区段的平均值y0关于F、A、f 的三维曲面,如图4、图5 所示。由图可分析出y0的变化规律:轴向力的y0受f和F的影响较大,f增大,y0随之增大;F 增大,y0随之减小;扭矩的y0主要受A及A的二次项、f 的影响较大,y0~A有极大值,极大值点为A=5µm;f增大,y0随之增大。
5 结语
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