способ диагностики элементов замкнутой динамической системы токарного станка

Классы МПК:B23Q15/00 Автоматическое управление подачей, скоростью резания или положением инструмента и(или) обрабатываемого изделия
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Ульяновский государственный технический университет
Приоритеты:
подача заявки:
1997-03-28
публикация патента:

Способ диагностики элементов замкнутой динамический системы токарного станка может быть использован для решения проблемы оперативной оценки динамического состояния элементов токарного станка. Способ заключается в том, что измеряют статические податливости, собственные частоты и декременты колебаний основных элементов динамической системы станка, определяют их передаточные функции в виде колебательных звеньев. По полученным характеристикам строят передаточную функцию эквивалентной упругой системы

способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585

где Wxx, Wxx1, Wxx2 - передаточная функция в зоне резания между резцом и заготовкой, обусловленная динамической податливостью суппортной и шпиндельной групп в поперечном направлении по оси ОХ; Wzz - передаточная функция суппортной группы в продольном направлении по оси OZ; способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - угол между силой резания и плоскостью ОХУ; способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - угол между проекцией силы Р на плоскость ОХУ и осью ОХ; способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - главный угол резца в плане; K1, K2, K - соответствующие статические податливости; Т21, Т22, T2 - инерционные постоянные; T11, T12, T1 - постоянные демпфирования; р - параметр преобразования Лапласа. Затем определяют максимальное отрицательное значение вещественной составляющей -RemaxWo(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o), которое принимают в качестве параметра, характеризующего относительные колебания между инструментом и заготовкой, определяют частоту способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o, при которой имеет место -RemaxWo(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o). Далее находят вещественные составляющие ReWxx1(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o) cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585, ReWxx2(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o)cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585, ReWzz(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o) sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585, и по ним выявляют доминирующее звено, являющееся причиной неустойчивости. Предложенный способ позволит снизить трудоемкость и упростить диагностику замкнутой динамической системы станка по характеристикам отдельных звеньев, снятых для разомкнутой системы. 6 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6

Формула изобретения

Способ диагностики элементов замкнутой динамической системы токарного станка, включающий измерение статических податливостей, собственных частот колебаний и декрементов колебаний основных звеньев динамической системы станка, получение параметра, характеризующего относительные колебания между инструментом и заготовкой, отличающийся тем, что осуществляют моделирование передаточной функции эквивалентной упругой системы станка по формулам

способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585

где Wхх, Wхх1, Wхх2 - передаточная функция в зоне резания между резцом и заготовкой, обусловленная динамической податливостью суппортной и шпиндельной групп в поперечном направлении по оси ОХ;

Wzz - передаточная функция суппортной группы в продольном направлении по оси OZ;

способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - угол между силой резания Р и плоскостью ОХУ;

способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - угол между проекцией силы Р на плоскость ОХУ и осью ОХ;

способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - главный угол резца в плане;

к1, к2, к - соответствующие статические податливости;

T21, T22, T2 - инерционные постоянные;

T11, T12, T1 - постоянные демпфирования;

р - параметр преобразования Лапласа;

затем определяют максимальную отрицательную вещественную составляющую -RemaxWo(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o), которую принимают в качестве параметра, и частоту способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o, при которой имеет место -RemaxWo(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o), находят вещественные составляющие

ReWxx1(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o)способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585,

ReWxx2(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o)способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585,

ReWzz(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o)способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585,

и осуществляют сравнение этих составляющих со стандартными значениями.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано для решения проблемы оперативной оценки состояния элементов динамической системы токарного станка.

Известен способ диагностики состояния металлорежущего станка (а.с. СССР N 1726204, B 23 Q 15/00, 15.04.92), который используют для оценки качества изготовления и сборки металлорежущих станков, исследования их динамических характеристик, определения частот собственных колебаний систем заготовка-патрон-шпиндель и резец-резцедержатель, в соответствии с которым осуществляют спектральный анализ профилограммы поверхности, обработанной на станке детали в зоне устойчивого процесса резания и дополнительно в зоне врезания. Из полученного спектра выделяют составляющие, которые не проявились в зоне устойчивого процесса резания, и сравнивают их с эталонными значениями частот.

Недостатком этого способа является необходимость снятия профилограммы и наличия специальной аппаратуры для спектрального анализа профилограммы, а также невозможность определения границы устойчивого резания.

Наиболее близким способом к заявленному изобретению является способ диагностики элементов замкнутой динамической системы станок-приспособление-инструмент-заготовка (а. с. СССР N 1296370, B 23 Q 15/00, 15.03.87), в соответствии с которым обрабатывают заготовку, осуществляют запись круглограммы ее поперечного сечения, по круглограмме получают спектр относительных колебаний между инструментом и заготовкой, выявляют доминирующие частоты собственных колебаний элементов замкнутой динамической системы станка при резании, сравнивая частоты собственных колебаний основных элементов станка с доминирующими частотами, выделяют слабый элемент конструкции станка.

Недостатком этого способа является необходимость снятия круглограммы для выявления с ее помощью спектра относительных колебаний между инструментом и заготовкой, а также необходимость математической обработки спектра относительных колебаний между инструментом и заготовкой с целью получения доминирующих частот.

Эти недостатки обусловлены трудностями, связанными с необходимостью снятия круглограммы и определением доминирующих частот по этой круглограмме при помощи специальной программы спектрального анализа случайных процессов.

Технический результат - снижение трудоемкости и упрощение способа диагностики замкнутой динамической системы станка по характеристикам отдельных звеньев, снятых для разомкнутой системы.

Указанный технический результат реализуется тем, что согласно способу диагностики элементов динамической системы токарного станка, измеряют статические податливости, собственные частоты и декременты колебаний основных элементов динамической системы станка, определяют их передаточные функции в виде колебательных звеньев [1, 2], осуществляют моделирование передаточной функции эквивалентной упругой системы станка по формулам

W0 = Wxxспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585+Wzzспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585, (1)

способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585

способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585

способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 T1=bэk; способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585

где Wxx - передаточная функция в зоне резания между резцом и заготовкой, обусловленная динамической податливостью суппортной (Wxx1) и шпиндельной (Wxx2) групп в поперечном направлении по оси OX;

Wzz - передаточная функция суппортной группы в продольном направлении по оси OZ; способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - угол между силой резания P и плоскостью OXY; способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - угол между проекцией силы P на плоскость OXY и осью OX; способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - главный угол резца в плане; K1, K2, K - соответствующие статические податливости; T21, T22, T2 - инерционные постоянные; T11, T12, T1 - постоянные демпфирования;

b - переменный угловой коэффициент наклона статической скоростной характеристики трения; b1 - постоянная времени всплывания; br - коэффициент рассеяния энергии в цепи привода;

bg - коэффициент вязкого трения; bэ - эквивалентный коэффициент рассеяния энергии; m - масса суппорта; c - жесткость его привода; способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o - собственная частота колебаний суппорта на направляющих скольжения; p - параметр преобразования Лапласа.

Затем определяют максимальное отрицательное значение вещественной составляющей -RemaxWо, которое принимают в качестве параметра, характеризующего относительные колебания между инструментом и заготовкой, определяют частоту способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o, при которой имеет место -RemaxWо. Далее находят вещественные составляющие ReWxx1(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o)способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585, ReWxx2(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o)способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 и ReWzz(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o)способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 на частоте способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o, и по ним выявляют доминирующее звено, являющееся причиной неустойчивости.

На фиг. 1 представлены составляющие силы резания PT = (Px1, Py, Pz) и относительного перемещения в зоне резания UT = (Ux, Uz); на фиг. 2 - трехмерная структурная схема нелинейной динамической системы станка при резании, где W(p) - передаточная функция упругой системы; np - преобразование модуля силы резания в вектор силы резания; nTu - преобразование относительного перемещения в зоне резания в проекцию на нормаль к поверхности обработки; Un(t) - проекция относительного перемещения между резцом и заготовкой на нормаль к поверхности обработки; способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585e-pспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - запаздывающее воздействие следов обработки; способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - коэффициент перекрытия [3]; Kp/Tpp+1 - передаточная функция процесса резания; на фиг. 3 - эквивалентная одномерная структурная схема станка при резании, где nTuW(p)np - передаточная функция эквивалентной упругой системы; на фиг. 4 - АФЧХ (амплитудно-фазовая частотная характеристика) относительного перемещения между суппортом и шпинделем Wxx(iспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585) в направлении оси OX, полученная по формуле (2); на фиг. 5 - АФЧХ привода подач Wzz(iспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585) в направлении оси OZ, полученная по формуле (3); на фиг. 6 - передаточная функция эквивалентной упругой системы в зоне резания Wо (сплошная линия) и передаточная функция эквивалентной упругой системы в зоне резания с учетом постоянной времени стружкообразования Wо/Tpp+1 (штриховая линия), полученная по формуле (1).

Способ осуществляется следующим образом. Измеряют статические податливости, собственные частоты и декременты колебаний основных звеньев динамической системы токарного станка:

1. Суппортной группы в поперечном направлении вдоль оси OX.

2. Шпиндельной группы в поперечном направлении вдоль оси OX.

3. Привода подач суппорта в продольном направлении вдоль оси OZ.

После этого определяют передаточные функции этих звеньев по формулам (2), (3), составляют эквивалентную передаточную функцию Wо, учитывая главный угол резца в плане и постоянную времени стружкообразования. Затем строится АФЧХ эквивалентной передаточной функции Wо по формуле (1), по которой определяют максимальное отрицательное значение вещественной составляющей -RemaxWо и соответствующую частоту способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o. Устанавливают, какую часть составляет каждое колебательное звено динамической системы станка на частоте способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o в величине -RemaxWо.

Указанные параметры сравниваются со стандартными параметрами отлаженного согласно техническим нормам станка. В зависимости от того, у какого из элементов динамической системы станка параметр

ReWxx1(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o)способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585,

способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585

ReWzz(способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585o)способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585

превышает соответствующий стандартный параметр для отлаженного станка, осуществляют операции по его отладке.

1. Для шпиндельного узла устанавливают оптимальный натяг подшипников передней опоры, затягивают стык передняя бабка-станина.

2. Для суппортной группы в поперечном направлении осуществляют шабрение направляющих суппортной группы, устанавливают требуемый зазор между регулировочными клиньями и направляющими скольжения.

3. Для суппортной группы в продольном направлении осуществляют шабрение направляющих станины, устанавливают требуемые зазоры регулировочных клиньев, устраняют зазоры в цепи привода подач.

После необходимой отладки вновь измеряются соответствующие статические податливости, собственные частоты и декременты колебаний. Данные вводятся в ЭВМ, полученная АФЧХ визуально сравнивается со стандартной. Если отклонения параметров -RemaxWо соответствующих элементов станка не превышают 5% в ту или иную сторону, то станок будет отвечать нормам контроля по динамическим характеристикам.

Способ основан на известном предположении, что динамические характеристики определяющих звеньев динамической системы станка с высокой степенью точности моделируются характеристиками колебательных звеньев [1]. По полученным характеристикам строится передаточная функция эквивалентной упругой системы, выражения которой зависят от главного угла резца в плане и соотношения между потенциальной и нормальной составляющих силы резания, определяемого в основном коэффициентом трения стружки на передней грани резца.

Устойчивость динамической системы станка определяется одним параметром: изменением относительного перемещения между резцом и заготовкой по нормали к поверхности обработки, поэтому динамическая система сводится к одномерной. Влияние волнистости поверхности обработки при резании по следу от предыдущего прохода резца означает, что выходной сигнал эквивалентной упругой системы следует рассматривать как разность

u(t)-способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585u(t-способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585), (4)

где u(t) - относительное перемещение между резцом и заготовкой; u(t-способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585) - запаздывающее воздействие следов обработки;

способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - время, за которое заготовка поворачивается на один оборот;

способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - коэффициент перекрытия.

Динамическая характеристика резания представляет собой зависимость изменения силы резания от вызвавшего это изменение относительного смещения заготовки инструмента. Динамическая характеристика резания может быть представлена аналитической зависимостью, когда образуется сливная стружка, то есть когда процесс образования стружки устойчив.

Сила резания зависит в основном от глубины резания, при этом в случае ступенчатого изменения глубины резания наблюдается переходный процесс, соответствующий апериодическому звену [3]. Поэтому в линейной теории устойчивости процесса резания используется зависимость

способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 (5)

где un(t)-способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585un(t-способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585) = nu[u(t)-способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585u(t-способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585)];

nTu = (sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585; 0; cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585) - нормаль к поверхности обработки; Pо - приращение модуля силы резания; Tp - постоянная времени стружкообразования; Kр = KB - коэффициент резания;

K - удельная сила резания; B - ширина стружки, Tр = lp/V;

lр - некоторый путь движения резца, определяющий формирование силы резания; V - скорость резания.

Величины lр для различных режимов обработки могут быть взяты из [4].

Если преобразовать выражение (5) по Лапласу, то получим

Po = Wрun, (6)

где Po = Po(p), un = un(p), p - параметр преобразования Лапласа

способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585

Рассмотрим структурную схему токарного станка при резании. Модуль силы резания определяется соотношением (5). Вектор силы резания P представим как произведение ее модуля и единичного орта (фиг. 1).

np = (cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585, cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585, sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585)T,

определяющего направление вектора P, где способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - угол между вектором P и плоскостью OXY, способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 - угол между проекцией P на плоскость OXY и осью OX.

Структурная схема линейной динамической системы токарного станка без учета процесса в электроприводе изображена на фиг. 2, где двойными стрелками изображены векторные связи.

Характерной особенностью динамической системы токарного станка является ортогональность связей [3]. Это отражается тем фактом, что матрица передаточной функции упругой системы станка имеет диагональную структуру

способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585

На устойчивость динамической системы станка WYY влияния не оказывает. Данный факт установлен в работе [3] . Поэтому данная схема приводится к схеме, изображенной на фиг. 3.

Выражение Wo(p) = nTuW(p)np представляет собой эквивалентную упругую систему (ЭУС). Таким образом, трехмерная схема, изображенная на фиг. 2, свелась к одномерной, причем имеет место равенство

nTuW(p)np = trWR,

где матрица R = nTunp - называется матрицей коэффициентов направления [1] ; символ tr означает след матрицы; W = Wo(p).

Например, рассмотрим оценку элементов замкнутой динамической системы токарного станка модели УТ 16, выпускаемого Ульяновским машиностроительным заводом, при резании жестких заготовок, зажатых в патрон шпинделя диаметром 40 мм и длиной консоли 80 мм, таких, что влияние заготовки на динамическую систему станок-процесс резания исключено. На фиг. 4 показана АФЧХ Wxx относительного перемещения между суппортом и шпинделем, рассчитанная по формуле (2) с использованием данных

K1 = 1,95 способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 10-8 м/H, T21 = 5,10 способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 10-3 c, T11 = 7,85 способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 10-4 c,

K2 = 1,48 способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 10-8 м/H, T22 = 3,71 способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 10-4 c, T12 = 2,63 способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 10-5 c.

На фиг. 5 - АФЧХ Wzz, рассчитанная по формуле (3) с исходными данными

b1 = 0,02 с, br = 500 Hспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585с/м, bg = 4530 Hспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585с/м,

m = 170 кг, с = 9,6 способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 10-6 H/м, b = 1,7 способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 104 Hспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585с/м.

На фиг. 6 - АФЧХ Wo, рассчитанная по формуле (1) при способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 = 30o, способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 = 25o, способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 = 60o (сплошная линия) и АФЧХ Wo/Tрp+1 с учетом процесса резания, где Tр = 1способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 214658510-3 с - постоянная резания.

Максимальная отрицательная вещественная составляющая графика Wo (фиг. 6) на частоте 34,7 Гц равна 0,110 мкм/H. Значение ReWxxспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 АФЧХ относительного перемещения между суппортом и шпинделем в направлении оси OX (фиг. 4) на частоте 34,7 Гц равно 0,030 мкм/H. Значение ReWzzспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585sinспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585способ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585cosспособ диагностики элементов замкнутой динамической системы   токарного станка, патент № 2146585 привода подач в направлении оси OZ равно - 0,139 мкм/H, что является наибольшей по модулю отрицательной величиной (фиг. 5), следовательно, в данном случае привод подач суппорта является слабым звеном. Учет передаточной функции процесса резания, как показано на фиг. 6, мало влияет на конечный результат, ввиду близости расположения АФЧХ Wo и АФЧХ Wo/Tрp+1, поэтому диагностика по передаточным функциям основных элементов разомкнутой системы осуществляется без учета процесса резания.

Список литературы

1. Санкин Ю. Н. Динамика несущих систем металлорежущих станков. - М.: Машиностроение, 1986. - 96 с.

2. Санкин Ю.Н., Жиганов В.И., Козловский А.В. Передаточные функции узлов на направляющих скольжения //СТИН. - 1994. - N 4. - С. 15-16.

3. Кудинов В. А. Динамические расчеты станков (основные положения) // СТИН. 1995. - N 8. - С. 3-13.

4. Эльясберг М. Е. Автоколебания металлорежущих станков. С.-Петербург: Издание ОКБС, 1993. - 180 с.

Класс B23Q15/00 Автоматическое управление подачей, скоростью резания или положением инструмента и(или) обрабатываемого изделия

способ адаптивной обработки изделий на станках с чпу -  патент 2528923 (20.09.2014)
способ коррекции позиционирования подвижных органов станка в процессе обработки -  патент 2516123 (20.05.2014)
способ адаптивного управления обработкой валопроводов движительно-рулевых колонок -  патент 2510665 (10.04.2014)
способ автоматизированного управления копировальным токарным станком -  патент 2504456 (20.01.2014)
способ автоматической компенсации тепловых смещений шпинделя металлорежущего станка с числовым программным управлением -  патент 2499658 (27.11.2013)
устройство автоматизированного контроля нагрузки на валу электродвигателя металлорежущего станка -  патент 2481183 (10.05.2013)
устройство стабилизации режима резания при токарной оработке деталей на оборудовании с чпу -  патент 2475346 (20.02.2013)
способ и устройство стабилизации процесса резания на токарном оборудовании с чпу -  патент 2465116 (27.10.2012)
способ и устройство управления скоростью резания на токарном оборудовании с чпу -  патент 2465115 (27.10.2012)
устройство управления подачей при токарной обработке деталей на оборудовании с чпу -  патент 2458773 (20.08.2012)
Наверх