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超精密立式磨床Z軸振動案例分析
2019-4-11  來源: 中國工程物理研究院機械制造工藝研究所   作者:楊逢春 張 軍 葉 超




      摘 要:針對超精密立式磨床在調試階段出現的Z軸振動問題,提出故障現象要從原理上作充分分析,通過分析相關模塊的工作原理,利用先進的檢測方法,找到排除故障的方法。實踐結果表明,綜合分析伺服進給系統,結合機械結構對其優化,能夠有效地解決故障,為后續相關設備調試積累了豐富的經驗。
  
      關鍵詞:超精密;磨床;振動;PMAC
  
      0 引言
  
      立式磨床主要用于磨削長軸類、筒類等零件內、外圓,我單位近期成功研制了一臺超精密立式磨床。該機床采用基于PMAC控制器的開發式數控系統,X軸、Z軸、C軸均采用直驅電機,其導軌采用靜壓支承,直線電機帶動大型重載負載運動,并由平衡杠協調動態平衡。
  
      該結構特點機床在國內為首次研發,在裝調、優化等方面尚無相關經驗可以借鑒,在研制優化過程中遇到了很多技術難題。本文以工作中實際遇到的典型問題為對象,詳細介紹了超精密立式磨床Z軸導軌振動故障的解決思路,以期為類似專用機床的研制調試提供參考。
  
      1、 故障現象及系統控制原理
  
      機床進給軸振動,對加工的精度、工件的表面質量有著不容忽視的影響。Z軸在移動過程中出現振動,嚴重影響機床精度。Z軸采用科爾摩根驅動器,并由西門子直線電機帶動大型重載部件運動,海德漢光柵尺作全閉環反饋,并由平衡杠協調動態平衡。
  
      該系統采用PC機+PMAC+科爾摩根驅動器+西門子直線電機的控制方案,海德漢光柵作為反饋,如圖1所示。此方案在驅動器側實現速度環、電流環控制,PMAC控制卡側實現位置環控制,運動精度高。

圖1 方案原理圖
 
      工控機作為上位機向PMAC控制器發出指令,PMAC經過分析處理,向科爾摩根發出模擬量信號,驅動器接收到信號后經過一系列的算法,輸出控制信號驅動西門子直線電機移動。海德漢光柵尺實時將移動位移轉化成數字信號反饋給PMAC,組成全閉環系統。
  
      2 、機械結構
  
     Z軸由科爾摩根724型驅動器驅動西門子直線電機1FN3,其導軌采用雙C型結構靜壓支承,如圖2所示,導軌行程接近1.5 m,導軌由床身、側導軌、上導軌以及滑臺組成。制造時保證導軌零件形位精度控制在1 μm,由于靜、動部件不接觸,真正實現了無摩擦,減小了熱變形對精度的影響.
  

圖2 Z軸結構圖
  
     3 、故障分析與處理
  
     Z軸在移動過程出現振動,與機械傳動方面、電氣伺服方面都可能有關。機械方面可能與機械油膜間隙、機械安裝、平衡系統有關,電氣方面與伺服剛性、反饋系統等都有關。靜壓導軌移動部件受到摩擦力,主要需檢查靜壓是否建立,油膜沒建立好,是引起振動和爬行的主要原因之一。缺少潤滑油會導致活塞受損,從而引起振動。重新加注潤滑油后,系統振動有一定改善,但是依舊存在(可以通過監測系統速度得知),如圖3所示。
 
  

圖3 Z軸速度監測分析圖
  
     機床進給軸振動與伺服各個環節也密切相關,指令速度與實際速度波動很大,加上機床Z軸屬重載,平衡杠非線性等因素影響,也會引起系統振動,適當提高速度環,降低電流環,系統跟隨特性有明顯改善。
  
    為了保證系統慣量匹配,綜合調整電流環和速度環,對系統進行伺服優化,先將電流環由原來的25.5降低為20,速度環增益由2.5增加至5,在積分時間上,電流環時間設置為0.7 ms,速度環時間設置為10 ms。


    再配合示波器和信號發生器對電機進行調試,調節電流環、速度環,最終使電機達到滿意的控制特性,如圖4所示。

  
     4 、建議及總結
  
    隨著我國機械制造水平的提高,超精密機床正逐漸邁入國際先進水平。目前,超精密機床雖然精度高、結構復雜,但只要在其裝配、調試過程中掌握機床相關模塊的工作原理和機械結構,了解其操作方法、動作順序,利用高精度的檢測方法,對故障現象從原理上作充分分析,就一定能找到排除故障的方法,從而達到預期效果。通過超精密立式磨床機電控制系統調試,我們對基于PMAC的開放式數控系統以及直線電機驅動系統有了深入了解,為后續相關設備調試積累了豐富的經驗。







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