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數控機床主軸動態特性仿真分析
2020-2-10  來源: 廣西機電職業技術學院機械工程系   作者:張麗麗 , 覃祖和 , 黃華椿 等

  
     【摘 要】 以某型號數控車床主軸為研究對象,建立有限元模型,利用ANSYS Workbench對其進行模態分析和諧響應分析,得到前6階振型圖及模態參數,為優化主軸結構奠定了基礎。
  
     【關鍵詞】 主軸;ANSYS Workbench;模態分析;諧響應分析

     數控機床作為“中國制造 2025”重點發展的五大工程,十大領域之一,直接影響著我國裝備制造業的發展。主軸是機床的心臟,其動態特性與機床性能、加工質量、工作效率息息相關。因此,研究機床主軸動態特性意義重大。

     1、 有限元模型建立
  
     1.1 主軸支撐結構
  
    本文以某型號數控車床主軸為研究對象,其主軸系統支撐結構如圖1。
 
 
 
圖1 主軸支撐結構示意圖

    前支撐為一對背靠背的角接觸球軸承和一個雙列圓柱滾子軸承,后支撐為一個雙列圓柱滾子軸承,軸承型號見表1。
  
表1 軸承型號
 
 
 
    1.2 有限元模型
  
    數控機床主軸系統結構復雜,但一些細小結構對分析結果影響甚微,可做如下簡化處理:(1)忽略軸體表面的倒角、圓角、螺紋孔、退刀槽等結構細節;(2)簡化軸承為彈性支撐,忽略軸承角剛度只取徑向剛度;(3)不考慮軸承載荷及轉速對軸承剛度的影響。用 UG11.0 軟件建立主軸三維模型,將該模型導入 ANSYSWorkbench 的 Geometrv 模塊,并添加 Modal(ANSYS)模塊[4],為了提高有限元分析結果精度,選用六面體實體單元對主軸進行網格劃分,得到的主軸有限元模型如圖2所示。

  
   
圖2 主軸有限元模型
  
    2 、材料屬性及約束
  
    主軸材料為機械制造行業常用鋼種 40Cr 鋼,視其為各向同性的線彈性材料 。彈性模量 E = 2×1011Pa,泊松比 μ= 0. 27,密度 = 7. 85×103kg/m3。所有軸外節點均采用全約束。由于前軸承采用的是角接觸球軸承,在模型中要對該對軸承的彈簧-阻尼單元的軸上節點進行軸向約束。軸承剛度采用文獻[8]中介紹的經驗公式進行計算,得到各軸承徑向剛度如表2。
  
表2 軸承徑向剛度  
 
  

    3 、仿真結果分析
  
    3.1 模態分析
  
    運用 ANSYS Workbench 對所建立的有限元模型模進行計算分析后,得到主軸前6階陣型圖,如圖3。
 
  

  圖3 前6階振型圖


    根據主軸前6階陣型圖可以看出,主軸的3階頻率與4階頻率差別不大,5階頻率與6階頻率差別不大,可視為種根。根據主軸轉速 n 與頻率 f 的關系:n=60 f,可計算出主軸前6階頻率對應的臨界轉速,如表3所示。

表3 主軸固有頻率與轉速表
 
  

  
    為了保證機床的加工精度和安全性,主軸最高工作轉速不能超過其一階臨界轉速的 75%[1]。由表3可知,一階臨界轉速為31277.4,該主軸的最高工作轉速為 6000r/min,遠低于一階臨界轉速,不會發生共振,該主軸是合理而安全的。

    3.2 諧響應分析
   
    在主軸前端安裝刀具處施加 1 000 N 的激振力模擬加工工況,分6步進行諧響應分析,結果如圖 4。
   
圖4 響相應分析
  
     由圖 4 知,主軸在頻率為614Hz 處出現最大振動峰值,最大振幅值為8.9 mm,而在100Hz 頻率附近主軸的振幅很小,不會對主軸產生太大影響,可以保證工件的加工質量。

     4、 結語
  
     本文建立了某機床主軸的有限元模型,并用 ANSYS Work-bench 對主軸進行了模態分析和諧響應分析。獲得了該主軸前 6階振型圖及模態參數。該主軸最高工作轉速6000r/min,遠低于一階臨界轉速 31277.4,不會發生共振,可以保證該機床的加工質量,為機床優化設計提供參考。

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