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    一種正交夾持的鋼球螺旋全展開方法與機(jī)構(gòu)

    2019-09-03 03:18:10濮海明康宜華
    中國機(jī)械工程 2019年16期
    關(guān)鍵詞:螺距鋼球角速度

    濮海明 王 哲 康宜華

    1.華中科技大學(xué)機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院,武漢,4300742.上汽大眾汽車有限公司,上海,201805

    0 引言

    鋼球表面全部展開是進(jìn)行鋼球自動化探傷的重要基礎(chǔ)。它既要使傳感器能對鋼球表面進(jìn)行全檢測,確保不存在檢測盲區(qū),又要降低檢測的重復(fù)區(qū)域,滿足高效率的檢測需求,使其適用于鋼球的在線自動化探傷。

    捷克KROB公司開發(fā)的AVIKO系列鋼球探傷儀[1]中采用的子午線展開機(jī)構(gòu)是目前應(yīng)用最廣泛的球面展開機(jī)構(gòu)。趙剛等[2]、趙彥玲等[3-4]基于子午線展開機(jī)構(gòu)做了大量的理論分析與參數(shù)優(yōu)化等工作;MASAKI等[5]提出了一種采用雙驅(qū)動錐輪的鋼球表面展開機(jī)構(gòu);王宏等[6]設(shè)計了一種經(jīng)緯展開方式的鋼球表面展開系統(tǒng);王義文[7]、劉德利[8]基于圖像處理技術(shù)設(shè)計了一種摩擦盤展開機(jī)構(gòu)。但上述方案在工程應(yīng)用中存在成本高、零件易損、有檢測盲區(qū)以及檢測效率低等問題。

    本文針對現(xiàn)有方案的不足以及企業(yè)的實際需求,分析了鋼球表面全部展開的基本原理,通過運(yùn)動學(xué)分析以及坐標(biāo)變換等建立了鋼球表面螺旋全展開的運(yùn)動軌跡線方程,并研究了運(yùn)動軌跡線密度的影響因素,最終設(shè)計了一套基于正交夾持的鋼球表面螺旋全展開機(jī)構(gòu)。

    1 鋼球表面螺旋全展開的原理分析

    鋼球表面在幾何學(xué)的領(lǐng)域內(nèi)屬于無法展開的復(fù)雜曲面,它無法像圓柱體、圓錐體的表面一樣,通過沿著母線“切開”的方法,將其表面鋪展成一個平面。

    圖1所示的空間坐標(biāo)系Oxyz中,鋼球球心的坐標(biāo)為O(0,0,0)。檢測探頭處于x軸的正上方且正對著鋼球,假設(shè)探頭在鋼球表面有效探傷區(qū)域的寬度為d。當(dāng)鋼球以ωz的角速度繞z軸旋轉(zhuǎn)360°后,探頭在鋼球表面的檢測區(qū)域是寬度為d的環(huán)形面,如圖1a所示。

    圖1 鋼球表面展開運(yùn)動示意圖Fig.1 Unfolding the whole surface of steel ball

    如果鋼球同時以ωx的角速度繞x軸旋轉(zhuǎn)一定角度α,此時檢測探頭在鋼球表面的檢測區(qū)域是兩條非重合的環(huán)形面,如圖1b所示。當(dāng)鋼球以ωx的角速度繞x軸旋轉(zhuǎn)180°后,探頭在鋼球表面的檢測區(qū)域是一系列的環(huán)形面;當(dāng)相鄰環(huán)形面的邊緣相切時,便能夠?qū)崿F(xiàn)鋼球表面的全部展開。

    由上述分析可以推斷:鋼球表面能夠展開的基本條件是鋼球繞直角坐標(biāo)系中兩個正交軸同時作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動。本文將鋼球繞z軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動定義為主軸轉(zhuǎn)動,將鋼球繞x軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動定義為展開轉(zhuǎn)動。主軸轉(zhuǎn)動與展開轉(zhuǎn)動的合成運(yùn)動構(gòu)成了鋼球表面的展開運(yùn)動,由此得到的鋼球表面展開運(yùn)動軌跡線是一條螺旋線,如圖2所示。

    圖2 鋼球表面展開運(yùn)動軌跡線Fig.2 Unfoldingtrajectory on the surface of steel ball

    2 建立運(yùn)動軌跡線的數(shù)學(xué)模型

    建立合適的、有效的數(shù)學(xué)模型來描述鋼球表面螺旋全展開運(yùn)動軌跡線的可尋規(guī)律,將有助于了解鋼球表面的展開過程,同時有助于展開機(jī)構(gòu)的參數(shù)優(yōu)化等。

    如圖3所示,鋼球分別以ωz和ωx的角速度繞z軸和x軸同時旋轉(zhuǎn)。當(dāng)鋼球繞z軸轉(zhuǎn)動β角度后,建立的空間坐標(biāo)系Oxyz也繞z軸轉(zhuǎn)動了β角度形成新的空間坐標(biāo)系Ox′y′z′。設(shè)i、j、k分別表示與坐標(biāo)系Oxyz中x軸、y軸、z軸正向同向的單位矢量,合成角速度ω可以表示成

    ω=ωxcosβi+ωysinβj+ωzk

    (1)

    圖3 鋼球表面全展開的坐標(biāo)系變換示意圖Fig.3 Coordinate system transformation on the surface of steel ball

    用向量r表示任一時刻t被檢測鋼球表面上的任意一點(diǎn)Q(x,y,z)的位移矢量,則有

    (2)

    式中,R為鋼球的半徑。

    根據(jù)運(yùn)動學(xué)關(guān)系,能夠得到鋼球表面上任意一點(diǎn)Q某一時刻t的瞬時速度v=ωr。

    其瞬時速度還可以表示為

    (3)

    結(jié)合兩種瞬時速度表達(dá)方式,則有:

    (4)

    將β=ωzt代入式(4),可以得到運(yùn)動軌跡線方程:

    (5)

    式(5)所示方程組屬于一階微分方程組,沒有固定的求解規(guī)律。圖3中的空間坐標(biāo)系Oxyz變換為Ox′y′z′,容易得到坐標(biāo)系變換之間的關(guān)系式:

    (6)

    將式(6)代入式(5)可以得到:

    (7)

    由初始條件(x,y,z)|t=0=(x0,y0,z0)可得

    (8)

    將式(8)代入式(6),能夠求解出鋼球表面螺旋全展開運(yùn)動軌跡線的方程:

    (9)

    綜上可得,通過運(yùn)動學(xué)的基礎(chǔ)方法,建立了鋼球表面螺旋全展開的數(shù)學(xué)表達(dá)式;利用坐標(biāo)變換求解出鋼球表面螺旋全展開的運(yùn)動軌跡線方程。當(dāng)已知鋼球表面上某點(diǎn)的初始值Q0(x0,y0,z0)時,根據(jù)展開運(yùn)動的軌跡線方程可知該點(diǎn)在任意t時刻的位置Qt(x,y,z)。

    3 鋼球表面螺旋全展開過程分析

    本文借助MATLAB軟件的數(shù)理計算功能及函數(shù)可視化功能,依據(jù)鋼球表面螺旋全展開的運(yùn)動軌跡線方程(式(9)),分析鋼球表面全展開的過程,并研究了運(yùn)動軌跡線密度的影響因素。

    以直徑54 mm的鋼球為例,假設(shè)檢測一個鋼球需要用時4~5 s,則鋼球繞x軸旋轉(zhuǎn)的角速度ωx在1~2 rad/s的范圍內(nèi)并以0.5 rad/s為步進(jìn)量進(jìn)行取值;繞z軸旋轉(zhuǎn)的角速度ωz在10~80 rad/s的范圍內(nèi)并以10 rad/s為步進(jìn)量進(jìn)行取值。利用MATLAB得到了一組鋼球表面螺旋全展開的運(yùn)動軌跡線,見圖4、圖5和圖6。

    圖4 ωx=1 rad/s時鋼球表面螺旋全展開運(yùn)動軌跡線Fig.4 Unfolding trajectory on the surface of steel ball with ωx=1 rad/s

    分析圖4、圖5與圖6可得,鋼球表面螺旋全展開運(yùn)動軌跡線的密度與鋼球的主軸轉(zhuǎn)動角速度ωz和展開轉(zhuǎn)動角速度ωx的取值有很大關(guān)系。當(dāng)ωx保持不變時,運(yùn)動軌跡線隨ωz的增大而逐漸密集,螺旋圈數(shù)增多,螺距減??;當(dāng)ωz保持不變時,運(yùn)動軌跡線隨ωx的增大而逐漸稀疏,螺旋圈數(shù)減小,螺距增大。

    通過多次仿真計算,分析展開運(yùn)動軌跡線的變化規(guī)律,得到了螺旋圈數(shù)和螺距大小的變化曲線,如圖7所示。

    由圖7可得螺旋圈數(shù)n與螺距s的關(guān)系:

    (10)

    (11)

    鋼球表面螺旋全展開運(yùn)動軌跡線的密度對避免探傷盲區(qū)、提高探傷效率具有較大的影響。如果展開軌跡線較稀疏,即螺旋線的螺距比探頭的有效探傷范圍大,容易產(chǎn)生漏檢;如果展開軌跡線過于密集,即螺旋線的螺距比探頭的有效探傷范圍小,鋼球表面則有較多的區(qū)域被重復(fù)檢測,則會降低探傷效率。

    圖5 ωx=1.5 rad/s時鋼球表面螺旋全展開運(yùn)動軌跡線Fig.5 Unfolding trajectory on the surface of steel ball with ωx=1.5 rad/s

    圖6 ωx=2 rad/s時鋼球表面螺旋全展開運(yùn)動軌跡線Fig.6 Unfolding trajectory on the surface of steel ball with ωx=2 rad/s

    圖7 螺旋圈數(shù)及螺距的變化規(guī)律Fig.7 The changing rule of cycle number and pitch

    因此,當(dāng)鋼球的直徑規(guī)格和檢測探頭在鋼球表面的有效探傷范圍已知的條件下,根據(jù)式(10)和式(11)可以選擇合理的主軸轉(zhuǎn)動角速度ωz和展開轉(zhuǎn)動角速度ωx,使得螺距s和探頭的有效探傷范圍相匹配,滿足鋼球的自動化探傷需求,既保證檢測效率,又不會造成漏檢。

    4 基于正交夾持的鋼球表面螺旋全展開機(jī)構(gòu)

    由上文分析可知,鋼球繞z軸的主軸轉(zhuǎn)動與繞x軸的展開轉(zhuǎn)動,二者的合成運(yùn)動實現(xiàn)了鋼球表面的全部展開。據(jù)此設(shè)計了鋼球表面螺旋全展開的機(jī)械結(jié)構(gòu)裝置,如圖8所示,通過手指氣缸夾緊鋼球,由直流電機(jī)驅(qū)動鋼球?qū)崿F(xiàn)主軸轉(zhuǎn)動,由步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動手指氣缸旋轉(zhuǎn),進(jìn)而實現(xiàn)鋼球的展開轉(zhuǎn)動。

    1.從動軸 2.轉(zhuǎn)接塊1 3.夾緊塊 4.轉(zhuǎn)接塊2 5.直流電機(jī)6.電機(jī)安裝臂 7.限位塊 8.步進(jìn)電機(jī) 9.電機(jī)安裝板10.聯(lián)軸器 11.軸承座 12.夾緊氣缸 13.延長臂 14.鋼球圖8 鋼球表面螺旋展開的結(jié)構(gòu)示意圖Fig.8 Mechanism of spiral line unfolding the surface of steel ball

    該鋼球表面展開機(jī)構(gòu)說明如下:

    (1)夾緊塊需要根據(jù)鋼球的直徑規(guī)格匹配使用,其夾緊面的半徑尺寸與待檢測鋼球的半徑尺寸一致,夾緊塊定位安裝在轉(zhuǎn)接塊上。

    (2)轉(zhuǎn)接塊2連接固定在直流電機(jī)的輸出軸上,由直流電機(jī)驅(qū)動旋轉(zhuǎn)。

    (3)手指氣缸定位安裝在傳動軸上,傳動軸與步進(jìn)電機(jī)之間通過聯(lián)軸器作用,實現(xiàn)驅(qū)動旋轉(zhuǎn)。

    分析圖8所示的展開機(jī)構(gòu)可知,鋼球在展開過程中被夾緊塊夾緊的夾持面屬于檢測盲區(qū),一個螺旋展開裝置無法將鋼球表面全部展開,需要兩個正交位置關(guān)系的展開機(jī)構(gòu)配合運(yùn)動。最終設(shè)計的基于正交夾持的鋼球表面螺旋全展開機(jī)構(gòu)如圖9所示。

    1.橫移氣缸1 2.展開機(jī)構(gòu)1 3.直線導(dǎo)軌 4.鋼球5.安裝底板 6.橫移氣缸2 7.展開機(jī)構(gòu)2圖9 正交夾持的鋼球展開機(jī)構(gòu)Fig.9 Orthogonal clamping and unfolding mechanism of steel ball

    該機(jī)構(gòu)的展開動作流程如下:

    (1)展開機(jī)構(gòu)1在上料工位處夾緊待檢測的鋼球。

    (2)橫移氣缸1驅(qū)動展開機(jī)構(gòu)1至檢測工位,步進(jìn)電機(jī)與直流電機(jī)同時運(yùn)轉(zhuǎn),進(jìn)行鋼球的展開檢測直至檢測完畢。

    (3)橫移氣缸2驅(qū)動展開機(jī)構(gòu)2至檢測工位,展開機(jī)構(gòu)2夾緊待檢測鋼球,展開機(jī)構(gòu)1松開鋼球并回位至上料工位。

    (4)展開機(jī)構(gòu)2中的步進(jìn)電機(jī)與直流電機(jī)同時動作,進(jìn)行鋼球的展開檢測直至檢測完畢。

    (5)展開機(jī)構(gòu)2回位至下料工位釋放檢測完畢的鋼球,等待下一個待檢測鋼球。

    圖10是基于正交夾持的鋼球表面螺旋全展開機(jī)構(gòu)實物圖。鋼球展開機(jī)構(gòu)已經(jīng)成功應(yīng)用于鋼球自動化超聲探傷設(shè)備中。實踐應(yīng)用表明本文設(shè)計的鋼球表面全展開機(jī)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)球面的全部展開,檢測過程中無漏檢,檢測效率高。

    圖10 鋼球展開機(jī)構(gòu)的實物圖Fig.10 The physical map of unfolding mechanism of steel ball

    基于正交夾持的鋼球表面螺旋全展開機(jī)構(gòu)與其他機(jī)構(gòu)相比具有以下優(yōu)勢。

    (1)適用性強(qiáng)。能夠適用于多種直徑規(guī)格的鋼球,更換規(guī)格時只需更換夾緊塊的規(guī)格,且安裝拆卸方便。

    (2)無漏檢。其他展開機(jī)構(gòu)均是通過部件之間的摩擦力作用實現(xiàn)球面展開,過程中一旦打滑便會造成漏檢。

    (3)檢測效率高。應(yīng)用在鋼球自動化超聲探傷設(shè)備中,檢測一個鋼球只需用時4~6 s;檢測不同直徑規(guī)格的鋼球時,可以選擇合理的ωz和ωx提高效率,且調(diào)節(jié)方便。

    (4)機(jī)構(gòu)的使用壽命更長,成本更低,易損易耗零件較少,沒有復(fù)雜加工的零件。

    5 結(jié)論

    (1)本文分析了實現(xiàn)鋼球表面全部展開的基本運(yùn)動條件,即鋼球繞直角坐標(biāo)系中兩個正交軸同時作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動。

    (2)根據(jù)運(yùn)動學(xué)關(guān)系建立了鋼球表面螺旋全展開的數(shù)學(xué)模型,并通過坐標(biāo)變換求解出鋼球表面螺旋展開運(yùn)動軌跡線的方程。

    (3)借助MATLAB分析了鋼球表面螺旋全展開的過程,研究了影響運(yùn)動軌跡線密度的因素,得到螺距與螺旋圈數(shù)的表達(dá)公式。

    (4)設(shè)計了一種基于正交夾持的鋼球表面螺旋全展開機(jī)構(gòu),且初步應(yīng)用于鋼球自動化超聲探傷裝備中。

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