• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      蛋糕超聲波輔助切割刀的優(yōu)化設(shè)計

      2015-09-11 13:11:51張水田李遠(yuǎn)
      聲學(xué)技術(shù) 2015年2期
      關(guān)鍵詞:刃口諧振間隔

      張水田,李遠(yuǎn)

      ?

      蛋糕超聲波輔助切割刀的優(yōu)化設(shè)計

      張水田,李遠(yuǎn)

      (華僑大學(xué)脆性材料加工技術(shù)教育部工程研究中心,福建廈門361021)

      為了適應(yīng)切割大尺寸、粘性食品的要求,設(shè)計了頻率為20kHz的食品用超聲切割刀。采用有限單元法對其進(jìn)行模態(tài)分析,獲取各階固有頻率、刀具刃口振幅分布等參數(shù)。通過對切割刀刀身結(jié)構(gòu)進(jìn)行敏感性分析,得到了切割刀結(jié)構(gòu)尺寸對切割刀輸出端位移的均勻性、縱向振動固有頻率與鄰近頻率的影響。對影響程度大的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了二次優(yōu)化,使所設(shè)計的切割刀在20kHz頻率附近以縱向振動模式為主,諧振頻率與鄰近固有頻率間距足夠大,刃口振幅位移分布均勻性得到較大的提高。

      超聲切割刀;諧振頻率;優(yōu)化設(shè)計;振幅分布

      0 引言

      蛋糕食品工業(yè)中,超聲輔助切割刀由于不需要鋒利的刃口和很大的壓力,被切割材料不易造成撕裂、破損、變形、黏刀等現(xiàn)象而得到廣泛的應(yīng)用[1]。

      文獻(xiàn)[2,3]對高性能合金、復(fù)合材料、脆性材料輔助加工技術(shù)進(jìn)行了研究。周勝利等曾對超聲波切割刀進(jìn)行研究,設(shè)計一種切割刀并建立了動力學(xué)模型和結(jié)構(gòu)優(yōu)化程序[4]。李麗等對燒結(jié)NdFeB材料工件利用超聲旋轉(zhuǎn)加工方法進(jìn)行了組合振動加工,延長了工具的使用壽命[5]。但是已有超聲振動輔助工具的加工對象大部分為工程材料,對于蛋糕等軟質(zhì)材料的超聲振動輔助工具的設(shè)計方法研究較少。

      超聲切割設(shè)備基本構(gòu)成是超聲波發(fā)生器、換能器、變幅桿、切割刀(工具頭)。在切割材料時,切割刀將變幅桿傳遞的機械能施加給被加工材料,得到高質(zhì)量的切割效果[6]。傳統(tǒng)的設(shè)計理論借助經(jīng)典理論出發(fā)計算結(jié)構(gòu)尺寸[7]。實際生產(chǎn)中,由于切割對象體積比較大,需要合適的厚度與寬度的切割刀,計算復(fù)雜。本文利用有限元軟件ANSYS設(shè)計了縱向振動的振型純凈、刃口振幅位移分布均勻、諧振頻率精確的切割工具。

      1 切割刀基本結(jié)構(gòu)的設(shè)計

      本文以250 mm的圓柱型蛋糕作為切割對象。設(shè)計目標(biāo)頻率(1)為20 kHz,縱向振動振型。切割刀尺寸為,,、、。如圖1所示,材質(zhì)選用食品級奧氏體不銹鋼316L。

      1.1 振型識別

      蛋糕用切割刀外形類似平板,這類結(jié)構(gòu)具有密頻特性。通過有限元軟件,許多學(xué)者分析了類似結(jié)構(gòu)的多維耦合振動形式,完成結(jié)構(gòu)的優(yōu)化[8-10]。本文對切割刀的模態(tài)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),切割刀存在許多階模態(tài),不同的模態(tài)對應(yīng)不同的振型和不同的固有頻率。當(dāng)切割刀的結(jié)構(gòu)尺寸發(fā)生變化時可能導(dǎo)致模態(tài)階次和振型發(fā)生改變,這樣不利于ANSYS分析。因此,對切割刀進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計首先要識別各階模態(tài),并能夠提取對應(yīng)的固有頻率。

      1.2 狹槽數(shù)量的確定

      為了減少橫向振動、提高刃口振幅位移分布均勻性、避免臨近振型的干擾,通過在切割刀上開一些狹槽和改變大端的結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)。利用ANSYS有限元軟件的優(yōu)化設(shè)計模塊可以準(zhǔn)確確定狹槽數(shù)量。首先,參數(shù)化建立切割刀模型。選擇solid186實體單元,采用自由網(wǎng)格劃分方法劃分單元格,當(dāng)切割刀結(jié)構(gòu)變化,單元可以自由延伸。Solid186單元為20節(jié)點彈塑性固體單元,具有塑性、蠕變、應(yīng)力剛度、大變形和大應(yīng)變能力。316L的屬性:密度,彈性模量,泊松比。

      (1)優(yōu)化變量設(shè)置

      切割刀數(shù)學(xué)模型的目標(biāo)函數(shù)為,狀態(tài)變量分別為1、2、3。具體含義定義如下:

      均勻性:輸出端縱向位移最小值/最大值;

      頻率間隔1:縱向振動的諧振頻率與20 kHz差值的絕對值;

      頻率間隔2:縱向振動的諧振頻率與縱振的下一階頻率差值的絕對值;

      頻率間隔3:縱向振動的諧振頻率與縱振的上一階頻率差值的絕對值

      設(shè)計變量為狹槽的數(shù)量,然后選擇優(yōu)化工具和優(yōu)化方法,指定優(yōu)化循環(huán)控制方式,并進(jìn)行優(yōu)化分析。

      (2)結(jié)果分析

      求解完成后可得到狹槽數(shù)量對縱向振動的振型固有頻率的影響如圖2所示,對頻率間隔的影響如圖3、4所示,對輸出端均勻性的影響如圖5所示。

      由上述結(jié)果分析,當(dāng)切割刀具有4或5個狹槽時,其具有較高的均勻性,為最優(yōu)值。其對頻率間隔的影響類似,由于4個狹槽時結(jié)果較簡單,1較小,所以選擇4為狹槽數(shù)目。此時由于開槽改變了切割刀結(jié)構(gòu),且2和3小于500 Hz,縱振振型易受附近模態(tài)干擾;產(chǎn)生縱向振動的諧振頻率與目標(biāo)頻率也相距甚遠(yuǎn)。因此接下來,在確定了狹槽數(shù)量的基礎(chǔ)上,通過改變狹槽相對之間的距離、結(jié)構(gòu)尺寸、旋轉(zhuǎn)角度以及切割刀輸入端形狀,進(jìn)一步優(yōu)化切割刀的結(jié)構(gòu),使其符合生產(chǎn)要求的刃口均勻性、頻率間隔和接近目標(biāo)頻率。

      2 切割刀結(jié)構(gòu)的敏感性分析

      開槽和改變大端結(jié)構(gòu)后的切割刀形狀比較復(fù)雜,各個結(jié)構(gòu)尺寸的改變對切割刀振動特性的影響程度各異。進(jìn)行二次優(yōu)化時,為了較易獲得切割刀的最優(yōu)解,可以選取對其振動特性敏感性高的結(jié)構(gòu)作為設(shè)計變量。通過對切割刀結(jié)構(gòu)尺寸的敏感性分析,可以得到其結(jié)構(gòu)變化對切割刀固有頻率、頻率間距、均勻性等振動特性的影響程度。為優(yōu)化設(shè)計時提供選擇設(shè)計變量的依據(jù)。經(jīng)過機械加工和熱處理等工藝,切割刀實物的振動特性存在不可避免的誤差,因此,分析結(jié)果也可以為切割刀的修正提供依據(jù)。切割刀敏感性分析選取的結(jié)構(gòu)如圖6所示。

      通過敏感性分析,分析切割刀結(jié)構(gòu)對、1、2、3的敏感性,結(jié)果如圖7~10所示。

      切割刀的結(jié)構(gòu)中對縱向振動諧振頻率影響比較大的依次為3、2、1、1、2、2。其中,隨著3、2、1、2、2尺寸的增大,縱向振動諧振頻率減??;隨著1尺寸的增大,縱向振動諧振頻率增大,如圖7所示。

      切割刀結(jié)構(gòu)中對縱向振動諧振頻率與前一階模態(tài)的頻率間隔影響比較大的依次為1、3、2、、3、2、1、2、2、1。其中,1、2、、3、2、1、2、2隨著以上尺寸的增大,頻率間隔減小,3、1隨著以上尺寸的增大頻率,間隔增大,如圖8所示。

      切割刀的結(jié)構(gòu)中對縱向振動諧振頻率與后一階模態(tài)的頻率間隔影響比較大的依次為2、3、2、2、1、1、1、2、1。其中,隨著2、3、2、2、1、1、1、2、1尺寸的增大,頻率間隔增大;隨著1、2尺寸的增大,頻率間隔減小,如圖9所示。

      切割刀的結(jié)構(gòu)中對輸出端均勻性影響比較大的依次為1、1、2、1。其中,隨著1、1尺寸的增大,均勻性增大;隨著1、2尺寸的增大,均勻性減小,如圖10所示。

      3 優(yōu)化設(shè)計

      根據(jù)敏感性分析計算結(jié)果,二次優(yōu)化選取的切割刀設(shè)計變量主要有:1、1、2、3、1、1、1、1、2、2、2、2、1、3。狀態(tài)變量有:1、2、3;約束狀態(tài)變量上下限,得到精確的諧振頻率和單一的縱向振動振型。目標(biāo)函數(shù):。優(yōu)化方法選擇:函數(shù)逼近法(子問題近似法),優(yōu)化流程如圖11所示。

      圖12為優(yōu)化設(shè)計后切割刀縱振振型示意圖,云圖顏色代表不同的位移值,可見切割刀刃口位移具有較高的均勻性。圖13為縱振振型模態(tài)時刃口的位移振幅分布圖,得到切割刀的均勻度為0.93。振動特性分析結(jié)果如表1所示,可以看出切割刀的縱向振動的諧振頻率為20019 Hz,與目標(biāo)頻率20000 Hz誤差為0.01%,頻率間隔均大于500 Hz,即優(yōu)化后的切割刀諧振頻率精確,且具有純凈的縱向振動振型。

      表1 最優(yōu)解切割刀的模態(tài)

      4 結(jié)論

      (1) 分析了切割刀上開狹槽的數(shù)量對縱向振動的諧振頻率,刃口位移分布均勻性的影響,結(jié)果表明,狹槽數(shù)量為4時均勻性較好。

      (2) 分析了超聲波輔助切割刀結(jié)構(gòu)參數(shù)對切割刀諧振頻率和縱向振動時刃口位移分布均勻性的敏感性。為二次優(yōu)化時設(shè)計變量的選取提供依據(jù)。

      (3) 通過有限單元法優(yōu)化設(shè)計切割刀,滿足縱向振動的諧振頻率、刃口位移分布均勻性的要求。

      [1] Susann Zahn, Yvonne Schneider, Harald Rohm. Ultrasonic cutting of foods: Effects of excitation magnitude and cutting velocity on the reduction of cutting work[J]. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2006(7): 288-293.

      [2] 趙福令, 馮冬菊, 郭東明. 陶瓷材料旋轉(zhuǎn)加工技術(shù)[J]. 電加工與模具, 2001(1): 1-5.

      ZHAO Fuling, HONG Dongju, GUO Dongming. Ceramic materials processing technology[J]. Electromachining and Mould, 2001(1): 1-5.

      [3] 任宇江, 郭東明. 碳纖維復(fù)合材料的超聲輔助磨削加工技術(shù)研究[D]. 大連: 大連理工大學(xué).

      REN Yujiang, GUO Dongming. Study on the ultrasonic assisted grinding technology of carbon fiber reinforced plastics[D]. Dalian: Dalian University of Technology.

      [4] 周勝利, 姚志遠(yuǎn), 沙金. 超聲切割刀動力學(xué)分析和結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計[J]. 中國機械工程, 2013, 24(12): 1631-1635.

      ZHOU Shengli, YAO Zhiyuan, SHA Jin. Dynamics analysis and structural optimization design of an ultrasonic cutter[J]. China Mechanical Engineering, 2013, 24(12): 1631-1635.

      [5] 李麗, 張建華. 燒結(jié)NdFeB材料工件加振的超聲旋轉(zhuǎn)加工的研究[J]. 機械設(shè)計與研究, 2005, 21(2): 61-63.

      LI Li, ZHANG Jianhua. A study on rotary ultrasonic machining aided by work piece vibration for sintered NdFeB[J]. Machine Design and Research, 2005, 21(2): 61-63.

      [6] 劉莉, 邵華, 賈文友. 超聲技術(shù)在食品加工中的應(yīng)用[J]. 聲學(xué)技術(shù), 2012, 31(1): 89-91.

      LIU Li, SHAO Hua, JIA Wenyou. Application of ultrasonic technique in food processing[J]. Technical Acoustics, 2012, 31(1): 89-91.

      [7] 林中茂. 超聲變幅桿的原理和設(shè)計[M]. 北京: 科學(xué)出版社, 1987, 53.

      LIN Zhongmao. The principle and design of ultrasonic horn[M]. Beijing: Science Press, 1987, 53.

      [8] 莫喜平. ANSYS 軟件在模擬分析聲學(xué)換能器中的應(yīng)用[J]. 聲學(xué)技術(shù), 2007, 26(6): 1279-1290.

      MO Xiping. Simulation and anlysis of acoustics transducers using the ANSYS software[J]. Technical Acoustics, 2007, 26(6): 1279-1290.

      [9] 劉井權(quán), 閆永春, 楊士勤. 超聲切割系統(tǒng)的模態(tài)分析[J]. 哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報, 2001, 33(4): 435-439.

      LIU Jingquan, YAN Yongchun, YANG Shiqin. Modal an alysis of ultrasonic knife cutting system[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2001, 33(4): 435-439.

      [10] 付志強, 林書玉. 大尺寸余弦形超聲變幅桿的設(shè)計[J]. 聲學(xué)技術(shù), 2008, 27(5): 765-769.

      FU Zhiqiang, Lin Shuyu. Design of cosine type ultrasonic transformers[J]. Technical Acoustics, 2008, 27(5): 765-769.

      The structural design of ultrasonic cutter for cakes

      ZHANG Shui-tian,LI Yuan

      (,,361021,,)

      An ultrasonic cutter of 20 kHz for food is designed to meet the demand of cutting large viscoelastic food. By analyzing its model with the finite element method, the natural frequencies of all orders and the distribution of displacement amplitude of cutter edge are obtained. The influence of the structure size on the uniformity of displacement at the output port, the longitudinal natural frequency of vibration and the adjacent frequency are analyzed. The structural parameters with high sensitivities are redesigned to make the cutter dominated by the longitudinal vibration near 20 kHz. The interval between the resonant frequency and the natural frequencies is large enough, and the distribution of displacement amplitude on the cutting edge surface is greatly improved.

      ultrasonic cutter, resonant frequency, optimal design, amplitude distribution

      TH113.1

      A

      1000-3630(2015)-02-0152-05

      10.16300/j.cnki.1000-3630.2015.02.010

      2014-03-26;

      2014-05-25

      長江學(xué)者與創(chuàng)新團(tuán)隊發(fā)展計劃(IRT1063)、新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃(NCET-11-0852).

      張水田(1988-),男,河南駐馬店人, 碩士,研究方向為高效精密加工。

      張水田, E-mail: 577127345@qq.com

      猜你喜歡
      刃口諧振間隔
      基于剪切增稠液的高速鋼銑刀刃口修整*
      間隔問題
      基于諧振開關(guān)技術(shù)的低相噪LC VCO的設(shè)計
      間隔之謎
      切削刀具刃口形貌對刀具使用壽命的影響
      落料沖孔復(fù)合模刃口尺寸計算
      諧振式單開關(guān)多路輸出Boost LED驅(qū)動電源
      基于CM6901 的LLC半橋諧振開關(guān)電源設(shè)計
      上樓梯的學(xué)問
      高效半橋LLC諧振變換器的參數(shù)設(shè)計及仿真
      习水县| 明水县| 浦北县| 铜梁县| 象州县| 三亚市| 江山市| 巴彦县| 二连浩特市| 全南县| 兰西县| 南江县| 鹤山市| 抚顺市| 乳源| 平阳县| 靖宇县| 延边| 绥宁县| 永城市| 双江| 腾冲县| 孝昌县| 杭锦后旗| 安岳县| 西乌珠穆沁旗| 吴堡县| 天等县| 武穴市| 钟山县| 陕西省| 大邑县| 荆州市| 郓城县| 大埔县| 聂荣县| 墨江| 巴彦县| 福海县| 绥芬河市| 甘孜|