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立式數(shù)控機(jī)床主軸熱態(tài)精度檢測(cè)
2014-1-15  來(lái)源:數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)網(wǎng)  作者:馬曉波 仇健

     摘要: 利用電容式位移傳感器和電阻式溫度傳感器對(duì)立式數(shù)控機(jī)床主軸進(jìn)行高精度測(cè)量,試驗(yàn)獲取主軸端徑向和軸向熱位移,以及主軸系統(tǒng)熱敏感位置的溫升。對(duì)于機(jī)械式主軸,主軸前后軸承和減速器因高速滾動(dòng)摩擦發(fā)熱,使得主軸的發(fā)熱量很大,造成的熱變形會(huì)嚴(yán)重影響機(jī)床的加工精度。對(duì)于結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、技術(shù)成熟的數(shù)控機(jī)床,提高數(shù)控機(jī)床的熱態(tài)精度最有效的措施是改進(jìn)機(jī)床的主軸潤(rùn)滑方式或者對(duì)主軸軸承進(jìn)行強(qiáng)制冷卻。

     關(guān)鍵詞: 主軸溫度場(chǎng);主軸熱誤差;熱穩(wěn)定時(shí)間;熱態(tài)精度
     1 引言

     數(shù)控機(jī)床的精度通常分為幾何精度、位置精度和工作精度。幾何精度和位置精度可概括為機(jī)床的靜態(tài)精度,靜態(tài)精度只能在一定的程度上反映機(jī)床的加工精度。除此之外,機(jī)床的精度還主要有動(dòng)態(tài)精度,是指機(jī)床在外載荷、溫升及振動(dòng)等工作狀態(tài)作用下的精度。而其中對(duì)動(dòng)態(tài)精度影響最為嚴(yán)重的是機(jī)床生熱造成的熱態(tài)精度。

     溫升是評(píng)定機(jī)床主軸的一項(xiàng)重要性能指標(biāo),綜合反映了主軸的設(shè)計(jì)、制造水平和材料質(zhì)量。主軸系統(tǒng)的溫升,通常是指在無(wú)外加載荷和無(wú)外部熱源影響的條件下的典型區(qū)域溫度與環(huán)境溫度的差值。通常用主軸前軸承的外圈作為測(cè)量系統(tǒng)溫升的典型區(qū)域。系統(tǒng)的溫升越高,零配件的熱變形越大,引起精度喪失的可能性越大,系統(tǒng)的熱態(tài)特性就越差。

      2 試驗(yàn)條件

      使用 API 主軸誤差測(cè)試分析儀,測(cè)量范圍 0. 1-0. 8mm,測(cè)量頻率10s/s,分辨率0. 1μm,可測(cè)量的最大主軸轉(zhuǎn)速為 60000r/min。在 5 個(gè)自由度(X軸、Y 軸和 Z 軸漂移、X 軸和 Y 軸傾斜)上測(cè)量和分析主軸誤差的短期和長(zhǎng)期變化,并配備 20 個(gè)帶磁性底座的熱傳感器以及計(jì)算機(jī)輔助軟件,可以描述主軸的溫度及變形狀況。溫度測(cè)量除使用主軸動(dòng)態(tài)誤差分析儀自帶的溫度傳感器外,還輔以紅外熱像儀進(jìn)行溫度場(chǎng)測(cè)試。利用紅外熱成像原理可測(cè)量 -40— +120℃范圍內(nèi)的溫度變化,近焦距 <0. 3m,精度 ±2Co或讀數(shù)的 ±2%,采樣頻率 1Hz。

       機(jī)床主軸在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中主軸軸承、電機(jī)等由于摩擦而生熱,尤其是高速主軸,其溫升更快、更高。主軸裝配體部件在溫度升高過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)熱變形現(xiàn)象,不對(duì)稱熱變形將導(dǎo)致主軸系統(tǒng)精度降低,具體表現(xiàn)為主軸沿軸向的伸長(zhǎng)和主軸沿徑向的彎曲變形。研究表明,影響高速機(jī)床加工精度的主要因素之一是熱誤差,在用現(xiàn)代機(jī)床加工零件的制造誤差中,機(jī)床熱變形所引起的制造誤差可占總誤差的 50%,在精密加工中熱誤差約占機(jī)床總誤差的 40%—70%。而主軸系統(tǒng)的熱變形誤差又是引起機(jī)床熱變形誤差的重要因素。因此,主軸系統(tǒng)的熱特性分析與設(shè)計(jì)對(duì)機(jī)床精度的保證至關(guān)重要,是高速高精度機(jī)床必須要考慮的關(guān)鍵技術(shù)之一。

       3 主軸熱態(tài)精度測(cè)試

      主軸溫升和熱變形實(shí)驗(yàn)包括空載溫升試驗(yàn)和熱變形測(cè)試試驗(yàn)。空載溫升試驗(yàn)用來(lái)檢驗(yàn)空運(yùn)轉(zhuǎn)情況下軸承的溫度與溫升,評(píng)定機(jī)床主軸系統(tǒng)的溫度場(chǎng)分布。主要目的是檢驗(yàn)裝配質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)軸承的充分磨合和潤(rùn)滑。溫升試驗(yàn)使主軸在額定電壓額定轉(zhuǎn)速和額定功率下連續(xù)空載運(yùn)行,直至主軸和部分溫度達(dá)到實(shí)際熱穩(wěn)定狀態(tài)。主軸熱態(tài)誤差測(cè)試使用API 主軸誤差分析儀,型號(hào) SPN-500,主軸轉(zhuǎn)速3000rpm,每 10s 采集一次,總采樣點(diǎn) 1797 個(gè)。利用FLIR 熱成像儀,可以采集到機(jī)床主軸系統(tǒng)的溫度變化及分布數(shù)據(jù),了解及掌握機(jī)床在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中主軸系統(tǒng)的實(shí)際工況,如熱平衡時(shí)間、主軸系統(tǒng)不同時(shí)刻在各方向的變形量等信息,對(duì)主軸系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)和動(dòng)態(tài)補(bǔ)償提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。

圖 1溫度傳感器布置位置

      測(cè)試在生產(chǎn)車間進(jìn)行,室溫 28 -32℃。機(jī)床在冷態(tài)下開(kāi)始試驗(yàn),為了得到良好的測(cè)試數(shù)據(jù),試驗(yàn)前機(jī)床超過(guò) 12h 之內(nèi)處于空閑狀態(tài),可保證機(jī)床測(cè)試初始條件良好,試驗(yàn)時(shí)不準(zhǔn)中途停車。該試驗(yàn)機(jī)床主軸最高轉(zhuǎn)速范圍為 5000 -6000r/min,在安裝檢棒以后,為了保證機(jī)床在高速運(yùn)行時(shí)的絕對(duì)安全,在進(jìn)行主軸箱溫升及主軸系統(tǒng)熱變形試驗(yàn)時(shí),采用3000r/min 的轉(zhuǎn)速進(jìn)行溫升及熱變形試驗(yàn)。主軸熱變形測(cè)試時(shí)間從上午8:30 到中午12:30,共4 個(gè)小時(shí)。

      4 機(jī)床主軸熱態(tài)精度分析

      (1)主軸瞬態(tài)溫度場(chǎng)

      使用 FLIR 紅外熱像儀對(duì)測(cè)試部位進(jìn)行測(cè)量時(shí),需確定被測(cè)物體的發(fā)射率、反射溫度、測(cè)量距離和環(huán)境的相對(duì)濕度。由于紅外熱像儀對(duì)被測(cè)物體表面的反射率等較敏感,因此需在關(guān)鍵點(diǎn)處貼上膠布,降低表面反射率,同時(shí)可以使表面反射率具有一致性,提高測(cè)試精度。

      除利用溫度傳感器對(duì)敏感位置進(jìn)行溫升測(cè)試外,輔以紅外熱像儀對(duì)空運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)進(jìn)行溫度場(chǎng)采集,可有效了解溫度分布狀況以及主要熱源的熱平衡狀況。瞬態(tài)溫度場(chǎng)關(guān)注系統(tǒng)的溫度隨時(shí)間變化情況,圖 3 和圖4 分別為測(cè)試開(kāi)始和結(jié)束時(shí)的主軸溫度分布情況,圖中十字點(diǎn)為關(guān)鍵點(diǎn)布置位置。表 1 為主軸上關(guān)鍵點(diǎn)位置分布匯總,其中溫度測(cè)點(diǎn)共計(jì)3 個(gè)。

表 1主軸上關(guān)鍵點(diǎn)分布(℃)

     圖 4 主軸溫升曲線

     整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中主軸上主要關(guān)鍵點(diǎn)的溫度隨時(shí)間變化情況見(jiàn)圖 5。從圖中曲線的走勢(shì)看,主軸系統(tǒng)在開(kāi)始的一個(gè)小時(shí)的時(shí)間里溫度上升較快,接下來(lái)的一個(gè)小時(shí)里溫升較緩和,然后趨于穩(wěn)定狀態(tài)。

     由溫升曲線可知,在主軸以 3000r/min 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) 4 個(gè)小時(shí)期間,主軸軸端的溫升較為一致,主軸溫升較快,最大溫升大概 10℃左右。

     圖 7 是溫度傳感器的溫度—時(shí)間曲線,圖中最下部的曲線表示環(huán)境溫度,由圖中溫度測(cè)點(diǎn) 1—5 溫度—時(shí)間變化曲線可見(jiàn),溫升趨勢(shì)明顯,并且不同測(cè)點(diǎn)具有相同的變化趨勢(shì)。主軸溫升和熱變形在經(jīng)過(guò)2 h 10 min 后基本達(dá)到熱穩(wěn)定,與中小機(jī)床一般 4 h的平均熱平衡時(shí)間相比,被測(cè)機(jī)床更快達(dá)到熱穩(wěn)定,機(jī)床的熱態(tài)性能優(yōu)異。另外,與熱像儀測(cè)試獲得的溫升曲線比較發(fā)現(xiàn),兩種溫度測(cè)量方式得到的結(jié)果一致。

圖 5 主軸溫度—時(shí)間曲線

     (2)主軸熱變形

     測(cè)試時(shí),機(jī)床主軸安裝一熱敏感較低的檢棒,熱變形測(cè)試時(shí)每隔 10s 采集一次數(shù)據(jù)。主軸熱變形試驗(yàn)數(shù)據(jù)受檢棒本身精度及檢棒和機(jī)床主軸連接后的裝配精度影響很大,檢棒與主軸連接后,其隨主軸旋轉(zhuǎn)的跳動(dòng)(包括徑向跳動(dòng)和端跳)越小,測(cè)試結(jié)果的精度越高;反之則會(huì)降低測(cè)試精度。

     主軸熱變形測(cè)試使用 API 主軸誤差測(cè)試和分析系統(tǒng),系統(tǒng)自帶溫度傳感器。在整個(gè)測(cè)試過(guò)程中,主軸在 X 方向的熱變形分別為:近主軸端 0. 0036mm,遠(yuǎn)主軸端 0. 0056mm;在 Y 方向的熱變形為:近主軸端 0. 0250mm,遠(yuǎn)主軸端 0. 0280mm;主軸最大伸長(zhǎng)為 0. 0564mm。

     圖 6 為主軸熱變形—時(shí)間關(guān)系曲線,圖 7 為主軸熱傾角—時(shí)間曲線,表 2 為主軸熱變形測(cè)試結(jié)果匯總。從圖 6 不難看出,機(jī)床主軸的熱變形量很小,并且機(jī)床整體熱變形在 X 向較小,在 Y 向和 Z 向相對(duì)較大,說(shuō)明此種結(jié)構(gòu)機(jī)床在 X 軸向具有相對(duì)熱對(duì)稱結(jié)構(gòu),可以較好地平衡掉加工誤差;而 Y 方向和 Z方向是誤差的敏感方向,在機(jī)床設(shè)計(jì)中應(yīng)注意改善結(jié)構(gòu),優(yōu)先考慮對(duì)稱布局,并且可通過(guò)加大熱敏感方向的通風(fēng)、冷卻來(lái)達(dá)到抑制目的。此外,也可在熱敏感方向布置熱源,通過(guò)熱平衡方法達(dá)到變形的抵消。

圖 6-7 主軸熱傾角—時(shí)間曲線

     表 2 主軸溫升熱變形測(cè)試結(jié)果 (mm)

     根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,本機(jī)床在主軸以 3000r/min 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),近 4 個(gè)小時(shí)的熱變形測(cè)試過(guò)程中,主軸在 X和 Y 兩個(gè)方向的熱變形并不很明顯。在 Z 軸方向熱變形較大,且變化率較快,應(yīng)給予足夠的重視。在2 小時(shí)左右主軸系統(tǒng)達(dá)到熱平衡。

     綜上,由于被測(cè)機(jī)床的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,熱態(tài)結(jié)構(gòu)合理,可保留機(jī)床的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),在不增加外部補(bǔ)償?shù)却胧┑臈l件下,通過(guò)改善機(jī)床主軸的潤(rùn)滑方式或增加主軸軸承等主要發(fā)熱體的冷卻強(qiáng)度,可有效地改善機(jī)床的熱態(tài)性能,從而提高機(jī)床的工作精度。


      5 結(jié)語(yǔ)

     (1)通過(guò)試驗(yàn)方法獲得加工車間立式數(shù)控機(jī)床的溫度場(chǎng)、溫升和熱變形狀況,被測(cè)機(jī)床超過(guò) 2 小時(shí)即可達(dá)到熱平衡,與中小機(jī)床一般 4 小時(shí)的熱平衡時(shí)間相比,被測(cè)機(jī)床更快達(dá)到熱穩(wěn)定,并且熱變形量極小,機(jī)床的熱態(tài)性能優(yōu)異。

     (2)機(jī)床的軸向熱伸長(zhǎng)較徑向熱變形更大,提高軸向熱態(tài)精度是提高該機(jī)床工作精度的主要目標(biāo)。

     (3)通過(guò)改善機(jī)床主軸的潤(rùn)滑方式或增加主軸軸承等主要發(fā)熱體的冷卻強(qiáng)度,可有效改善機(jī)床的熱態(tài)性能,從而提高機(jī)床的工作精度。


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