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    基于機(jī)器操作的TBM一體化刀具系統(tǒng)設(shè)計(jì)及試驗(yàn)研究

    2020-09-14 02:08:48楊冬建卓普周郭正剛孟智超霍軍周
    隧道建設(shè)(中英文) 2020年8期
    關(guān)鍵詞:滾刀樣件螺桿

    楊冬建, 卓普周, 郭正剛, *, 孟智超, 白 亮, 霍軍周

    (1. 大連理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院, 遼寧 大連 116024; 2. 中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司,河南 鄭州 450000; 3. 中鐵隧道股份有限公司, 河南 鄭州 450000)

    0 引言

    全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)(簡(jiǎn)稱(chēng)TBM)由于推進(jìn)速度快,施工安全性高,目前已成為隧道掘進(jìn)的主要工具,廣泛用于長(zhǎng)隧道施工[1]。刀盤(pán)滾刀是TBM的重要零部件,主要用于破碎巖石,其特點(diǎn)是易磨損、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)含量高[2]。磨損失效的滾刀需要及時(shí)更換,否則將影響TBM的掘進(jìn)效率。目前TBM刀具更換幾乎全部依賴(lài)于人工,滾刀更換效率低、費(fèi)用高。據(jù)統(tǒng)計(jì),刀具更換所花費(fèi)的時(shí)間占隧道施工總工期的1/3,刀具購(gòu)置及更換等相關(guān)費(fèi)用占到物資總費(fèi)用的1/3[3]。而且,TBM換刀環(huán)境極其惡劣,換刀工人面臨的安全隱患極大。據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)近70%的安全事故都與人工換刀作業(yè)直接相關(guān)[4],“換刀危險(xiǎn)”這一國(guó)際性行業(yè)難題成為制約復(fù)雜地質(zhì)隧道施工安全與效率的瓶頸。預(yù)計(jì)至2022年,我國(guó)地鐵、公路、鐵路等隧道總長(zhǎng)度將超過(guò)10 000 km, 其中中長(zhǎng)及特長(zhǎng)隧道約占2/3[5]。然而,因隧道施工中滾刀磨損引起頻繁的刀具檢測(cè)和更換,已嚴(yán)重影響掘進(jìn)機(jī)的施工效率,并且頻繁的換刀事故也讓人工換刀飽受詬病。隨著科技的不斷發(fā)展及TBM巨大的市場(chǎng)需求,人們對(duì)全斷面掘進(jìn)裝備的施工效率及安全提出更高要求,實(shí)現(xiàn)換刀作業(yè)“機(jī)器換人”的高效安全作業(yè)模式勢(shì)在必行。由于傳統(tǒng)滾刀緊固件數(shù)量多,且形狀大小不一,很難直接針對(duì)現(xiàn)有刀具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)自動(dòng)化換刀機(jī)器人。因此,研制出一套新型TBM一體化刀具系統(tǒng),對(duì)TBM自動(dòng)換刀機(jī)器人的研發(fā)至關(guān)重要。

    對(duì)于一體化刀具系統(tǒng)的研發(fā),國(guó)外相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展研究的時(shí)間較早。2015年法國(guó)BOUYGUES公司聯(lián)合NFM提出一種連桿式刀具系統(tǒng)[6],該刀具系統(tǒng)拆卸動(dòng)作較簡(jiǎn)單,但是運(yùn)動(dòng)過(guò)程中易出現(xiàn)卡死的情況。2018年德國(guó)人工智能研發(fā)中心(DFKI)機(jī)器人創(chuàng)新中心研制出一款滑塊式刀具系統(tǒng)[7],該刀具系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,拆卸動(dòng)作少,但是加工難度大且受力情況不好。由于國(guó)內(nèi)的自動(dòng)化換刀研究起步較晚,對(duì)于一體化刀具系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研究還處于方案設(shè)計(jì)階段。2019年11月,宏潤(rùn)集團(tuán)發(fā)布了一款一體化刀具系統(tǒng)[8-10],該刀具系統(tǒng)利用偏心圓機(jī)構(gòu)和棘輪機(jī)構(gòu)對(duì)滾刀進(jìn)行鎖緊,但是與該滾刀配合的換刀機(jī)器人控制較為復(fù)雜。綜合來(lái)看,國(guó)內(nèi)外對(duì)于一體化刀具系統(tǒng)的研究已取得一定的進(jìn)展,但是仍有不足之處,主要體現(xiàn)在拆卸動(dòng)作的數(shù)量、刀具系統(tǒng)的鎖緊能力、刀具結(jié)構(gòu)的可靠性等方面。

    本文提出了一種新型TBM一體化刀具系統(tǒng),針對(duì)一體化刀具系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)景,對(duì)其6項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。最后為驗(yàn)證新型一體化刀具系統(tǒng)的緊固性能,按照1∶4的縮尺比例加工出傳統(tǒng)刀具與一體化刀具系統(tǒng),并對(duì)兩者的振動(dòng)緊固性進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。

    1 一體化刀具系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    1.1 傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析

    目前用于隧道掘進(jìn)機(jī)中的傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)結(jié)構(gòu)有4種,如圖1所示。

    1)結(jié)構(gòu)1由刀箱、滾刀、楔塊、鎖緊塊、壓緊螺栓組成,共有11個(gè)組成零件,如圖1(a)所示。其鎖緊原理是: 壓緊螺栓一端旋進(jìn)滾刀側(cè)面,通過(guò)螺栓緊固鎖緊塊,鎖緊塊向下運(yùn)動(dòng)會(huì)壓緊楔塊,實(shí)現(xiàn)滾刀在刀箱中的緊固。

    (a) 結(jié)構(gòu)1

    2)結(jié)構(gòu)2由刀箱、滾刀、楔塊、壓緊螺栓組成,共有5個(gè)組成零件,如圖1(b)所示。其鎖緊原理是: 壓緊螺栓另一端旋進(jìn)滾刀側(cè)面,區(qū)別于結(jié)構(gòu)1,螺栓是傾斜旋入,通過(guò)螺栓直接壓緊楔塊,實(shí)現(xiàn)滾刀在刀箱中的緊固。

    3)結(jié)構(gòu)3由刀箱、滾刀、楔塊、鎖緊塊、壓緊螺栓組成,共有9個(gè)組成零件,如圖1(c)所示。其鎖緊原理是: 壓緊螺栓另一端旋進(jìn)楔塊內(nèi),通過(guò)螺栓拉緊鎖緊塊和楔塊,楔塊壓緊刀軸,實(shí)現(xiàn)滾刀在刀箱中的緊固。

    4)結(jié)構(gòu)4由刀箱、滾刀、楔塊、固定塊、鎖緊塊、壓緊螺栓組成,共有17個(gè)組成零件,如圖1(d)所示。其鎖緊原理與結(jié)構(gòu)3一致,區(qū)別是增加了刀軸與刀箱連接處的固定塊,因?yàn)榈遁S與刀箱連接處為易磨損部位,磨損后直接更換固定塊,但會(huì)增加滾刀更換的復(fù)雜程度。

    由以上分析得到4種傳統(tǒng)刀具結(jié)構(gòu)零件數(shù), 如表1所示。

    表1 4種傳統(tǒng)刀具結(jié)構(gòu)零件數(shù)

    傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)雖然在結(jié)構(gòu)方面已經(jīng)成熟,但是由于其零件數(shù)多,各零件形狀、尺寸、質(zhì)量差異非常大,直接以傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)為研究對(duì)象設(shè)計(jì)自動(dòng)化換刀設(shè)備非常困難。因此,本文設(shè)計(jì)思路是將多分體結(jié)構(gòu)改進(jìn)成一體化結(jié)構(gòu),即將傳統(tǒng)滾刀系統(tǒng)的螺栓、楔形塊、滾刀集成為一體。

    1.2 一體化刀具系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

    經(jīng)過(guò)分析傳統(tǒng)刀具系統(tǒng),結(jié)合現(xiàn)有TBM一體化刀具系統(tǒng),設(shè)計(jì)出一種新型TBM一體化刀具系統(tǒng),如圖2所示。該刀具系統(tǒng)由抓桿、螺桿、刀箱、中間滑塊、側(cè)滑塊、刀座及滾刀組成。當(dāng)滾刀需要鎖緊時(shí),旋轉(zhuǎn)螺桿,螺桿帶動(dòng)中間滑塊向下移動(dòng),推動(dòng)左右側(cè)滑塊伸出,進(jìn)入刀箱中,進(jìn)而起到鎖緊滾刀的效果,滾刀的解鎖與鎖緊過(guò)程相反。

    圖2 新型TBM一體化刀具系統(tǒng)

    2 新型TBM一體化刀具系統(tǒng)評(píng)價(jià)

    2.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取

    為滿(mǎn)足TBM自動(dòng)化換刀,結(jié)合TBM設(shè)計(jì)施工經(jīng)驗(yàn)以及自動(dòng)化換刀流程,提出如下用于新型TBM一體化刀具系統(tǒng)的6個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)。

    1)強(qiáng)度和剛度。TBM掘進(jìn)時(shí),刀盤(pán)上分部的滾刀由于直接與巖石接觸,進(jìn)行破巖作業(yè)會(huì)受到非常大的沖擊載荷。因此,刀具系統(tǒng)的可靠性需要有足夠的強(qiáng)度和剛度來(lái)保證。

    2)質(zhì)量。新型一體化刀具系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用機(jī)器人進(jìn)行滾刀更換,刀具系統(tǒng)的質(zhì)量直接影響機(jī)器人的大小規(guī)格。若刀具系統(tǒng)質(zhì)量過(guò)大,相應(yīng)更換滾刀、抓取滾刀、運(yùn)輸滾刀設(shè)備的輸出功率也會(huì)隨之增加,導(dǎo)致設(shè)備規(guī)格尺寸增大,不適合在狹小空間內(nèi)作業(yè)。另外,刀具系統(tǒng)質(zhì)量過(guò)大會(huì)導(dǎo)致機(jī)器人末端負(fù)載增大,進(jìn)而增加機(jī)器人各關(guān)節(jié)的沖擊力。

    3)三維尺寸。滾刀在刀盤(pán)平面的位置及數(shù)量與刀具系統(tǒng)的尺寸有關(guān),而刀盤(pán)上所布置的滾刀數(shù)量越多,TBM破巖的效率就越高。在設(shè)計(jì)一體化滾刀時(shí),應(yīng)減少對(duì)刀盤(pán)掘進(jìn)效率的影響,一體化刀具系統(tǒng)的三維尺寸應(yīng)不超過(guò)傳統(tǒng)滾刀的三維尺寸。

    4)滾刀抽出方向的尺寸。在TBM中可進(jìn)行換刀作業(yè)的空間很狹小,TBM可換刀空間及抽刀方向如圖3所示。在TBM中,換刀空間為刀盤(pán)內(nèi)部后方的扇形空間,其特點(diǎn)是滾刀抽出方向尺寸小,而增大該尺寸,會(huì)導(dǎo)致其后主軸承承受彎矩變大,故不能通過(guò)修改TBM結(jié)構(gòu)增大該尺寸。

    圖3 TBM可換刀空間及抽刀方向

    5)拆卸動(dòng)作的數(shù)量。采用機(jī)器人進(jìn)行自動(dòng)化滾刀更換,目的是簡(jiǎn)化拆卸動(dòng)作的數(shù)量,方便自動(dòng)化操作。

    6)預(yù)緊力。刀具系統(tǒng)在工作時(shí)受到較大沖擊及振動(dòng),在受到工作載荷之前,為了增加零件間連接的可靠性和緊密性,防止刀具系統(tǒng)工作后零件間出現(xiàn)間隙或相對(duì)運(yùn)動(dòng),需要提前在結(jié)構(gòu)中施加力。提高預(yù)緊力可有效提高結(jié)構(gòu)的可靠性、防松能力、剛度及緊密性。

    2.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)的分析

    1)強(qiáng)度和剛度。采用有限元方法分析新型TBM一體化刀具系統(tǒng)在施加滾刀名義載荷后的響應(yīng),具體包括最大變形、最大應(yīng)力分布。名義載荷是指滾刀承受載荷的極限值,超過(guò)該載荷,滾刀刀圈發(fā)生破壞,在工程中一般采取名義載荷對(duì)刀盤(pán)進(jìn)行校核。在名義載荷下,所有滾刀法向力為315 kN,側(cè)向力為47.25 kN,滾動(dòng)力為31.5 kN,滾刀所受三向力示意圖[11]見(jiàn)圖4。對(duì)新型TBM一體化刀具系統(tǒng)進(jìn)行靜力學(xué)分析,對(duì)模型結(jié)構(gòu)進(jìn)行簡(jiǎn)化,簡(jiǎn)化后的材料選用Q345,有限元網(wǎng)格選擇六面體網(wǎng)格,網(wǎng)格大小為5 mm。

    圖4 滾刀所受三向力示意圖

    新型TBM一體化刀具系統(tǒng)的靜強(qiáng)度有限元分析結(jié)果如圖5所示。分析結(jié)果顯示: 在名義載荷下,最大應(yīng)力為125.26 MPa,出現(xiàn)在左右側(cè)滑塊與刀箱接觸處,最大變形為0.382 84 mm,出現(xiàn)在固定刀軸的正下方。從圖5可知,新型TBM一體化刀座變形較小,能保持較大剛度,其結(jié)構(gòu)最大應(yīng)力保持在安全范圍以?xún)?nèi),并且該結(jié)構(gòu)未出現(xiàn)應(yīng)力集中的現(xiàn)象。

    (a) 應(yīng)力云圖(單位: Pa)

    2)質(zhì)量。對(duì)于此項(xiàng)指標(biāo),重點(diǎn)關(guān)注的是執(zhí)行器抓取的質(zhì)量,刀箱是直接焊接在刀盤(pán)上的,所以不考慮刀箱的質(zhì)量。采取三維建模軟件測(cè)量抓取件的質(zhì)量,新型TBM一體化刀具系統(tǒng)在換刀時(shí)自動(dòng)化換刀設(shè)備需要抓取的部件如圖6所示。經(jīng)過(guò)測(cè)量,得到自動(dòng)化換刀設(shè)備需要抓取的部件質(zhì)量為357.32 kg。

    圖6 換刀設(shè)備需要抓取的部件

    3)三維尺寸。在三維軟件中測(cè)得新型TBM一體化刀具系統(tǒng)的三維尺寸如圖7所示,為559 mm×606 mm×628 mm(長(zhǎng)×寬×高)。該尺寸小于傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)的三維尺寸。

    圖7 TBM一體化刀具系統(tǒng)的三維尺寸(單位: mm)

    4)滾刀抽出方向的尺寸。經(jīng)測(cè)量,TBM一體化刀具系統(tǒng)抽出滾刀方向的尺寸為628 mm。

    5)拆卸動(dòng)作的數(shù)量。TBM一體化刀具系統(tǒng)拆卸流程為: 首先旋轉(zhuǎn)螺桿,解鎖滾刀; 然后抓住抓桿; 最后將除刀箱外的刀座整體抽出。因此可知,新型TBM一體化刀具系統(tǒng)拆卸動(dòng)作數(shù)量為3。該刀具系統(tǒng)拆裝動(dòng)作簡(jiǎn)單且數(shù)量較少,能夠滿(mǎn)足換刀機(jī)器人對(duì)刀具系統(tǒng)的要求。

    6)預(yù)緊力。鎖緊塊的預(yù)緊力由2個(gè)螺桿提供,螺桿均采用10.9級(jí)細(xì)牙螺栓,其預(yù)緊力為916 kN。

    3 一體化刀具系統(tǒng)的防松性能驗(yàn)證

    TBM在破巖時(shí),滾刀承受非常大的交變載荷,刀盤(pán)振動(dòng)劇烈[12],在掘進(jìn)時(shí)刀盤(pán)振動(dòng)加速度可達(dá)到±3g[13]。刀具系統(tǒng)主要功能是緊固安裝滾刀,在沖擊、振動(dòng)或交變載荷作用下,緊固件易發(fā)生松動(dòng),致使設(shè)備損壞[14]。若在掘進(jìn)時(shí),刀座因振動(dòng)發(fā)生松動(dòng),可能導(dǎo)致掘進(jìn)機(jī)損壞,甚至發(fā)生事故。因此,刀具系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)連接的可靠性直接影響機(jī)器設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。刀座結(jié)構(gòu)的防松性能是刀座可靠性的一項(xiàng)重要評(píng)價(jià)指標(biāo),可通過(guò)試驗(yàn)評(píng)定新型TBM一體化刀具在振動(dòng)工況下的防松性能。按照1∶4的比例縮放傳統(tǒng)滾刀和新型滾刀刀具系統(tǒng),并選用相同材料加工,得到2種刀具系統(tǒng)的縮尺樣件,如圖8所示。

    (a) 傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)縮尺樣件

    3.1 試驗(yàn)原理

    參照緊固件試驗(yàn)方法[15]對(duì)2種樣件進(jìn)行振動(dòng)試驗(yàn),通過(guò)應(yīng)變片測(cè)量2種樣件的預(yù)緊力,得到新型刀具系統(tǒng)和傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)的預(yù)緊力隨時(shí)間變化曲線(xiàn),以傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)在振動(dòng)后的殘余預(yù)緊力為參照,評(píng)價(jià)新型刀具系統(tǒng)樣件的防松可靠性。

    2種刀具系統(tǒng)樣件均為對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu),傳統(tǒng)刀具樣件中通過(guò)測(cè)量螺桿拉力表示預(yù)緊力大小,在粘貼應(yīng)變片時(shí),每根螺桿上同軸線(xiàn)粘貼2片應(yīng)變片,取其平均值作為該螺桿的應(yīng)變值,減小系統(tǒng)誤差。對(duì)于測(cè)得的應(yīng)變值ε,通過(guò)式(1)和式(2)計(jì)算測(cè)量部位的軸力,即為傳統(tǒng)刀具樣件的預(yù)緊力。

    σ=E·ε;

    (1)

    F=σ·S。

    (2)

    式(1)—(2)中:σ為應(yīng)力值;ε為應(yīng)變值;E為材料的彈性模量;F為螺栓的預(yù)緊力;S為被測(cè)件的截面積。

    對(duì)于新型刀具系統(tǒng)來(lái)說(shuō),由于無(wú)法直接測(cè)量螺桿上的預(yù)緊力,可通過(guò)測(cè)量中間滑塊的軸力和式(3)求出螺桿上的預(yù)緊力。作為新型刀具系統(tǒng)的預(yù)緊力,TBM一體化刀具系統(tǒng)預(yù)緊力分析示意圖見(jiàn)圖9。

    F=2×Fssinθ。

    (3)

    式中:Fs為所測(cè)中間滑塊的軸力;θ為應(yīng)變片與水平方向的夾角。

    圖9 TBM一體化刀具系統(tǒng)預(yù)緊力分析示意圖

    在新型刀具系統(tǒng)上粘貼應(yīng)變片時(shí),每個(gè)中間滑塊粘貼沿螺桿對(duì)稱(chēng)分布的2片應(yīng)變片,取其平均值作為2滑塊的應(yīng)變值。應(yīng)變片粘貼位置如圖10所示。

    (a) 傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)應(yīng)變片粘貼位置

    為加快刀具系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)的松弛過(guò)程,設(shè)計(jì)在刀軸上裝1個(gè)振動(dòng)塊。當(dāng)?shù)蹲S振動(dòng)臺(tái)往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí),振動(dòng)塊由于慣性撞擊刀軸,產(chǎn)生交變載荷,促使整體結(jié)構(gòu)松弛。為保證交變載荷大小一致,2種樣件的振動(dòng)塊相同,質(zhì)量均為0.8 kg。

    3.2 試驗(yàn)設(shè)備

    根據(jù)試驗(yàn)原理,選擇試驗(yàn)設(shè)備如圖11所示。采用無(wú)線(xiàn)應(yīng)變計(jì)和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)關(guān)作為數(shù)據(jù)傳輸方案。電阻應(yīng)變片見(jiàn)圖11(a),主要作用是測(cè)量樣件被測(cè)點(diǎn)的應(yīng)變;無(wú)線(xiàn)網(wǎng)關(guān)見(jiàn)圖11(b),負(fù)責(zé)接受來(lái)自無(wú)線(xiàn)應(yīng)變儀的數(shù)據(jù)信號(hào);無(wú)線(xiàn)電阻應(yīng)變儀見(jiàn)圖11(c),主要作用是采集應(yīng)變片的電阻值信號(hào),并傳輸?shù)綗o(wú)線(xiàn)網(wǎng)關(guān);轉(zhuǎn)矩扳手見(jiàn)圖11(d),在擰緊時(shí)可控制擰緊力;振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)見(jiàn)圖11(e)。

    3.3 試驗(yàn)步驟

    1)在2種刀具系統(tǒng)裝配前粘貼好應(yīng)變片,在裝配完成后測(cè)量應(yīng)變片電阻值,檢查應(yīng)變片是否有初始應(yīng)變。

    2)將夾具安裝在振動(dòng)臺(tái)上,將試驗(yàn)的樣件安裝于夾具上,將應(yīng)變片按照要求連接到應(yīng)變儀。由于刀座和夾具會(huì)隨振動(dòng)臺(tái)振動(dòng),若應(yīng)變儀直接吸附在夾具上,會(huì)導(dǎo)致測(cè)量不準(zhǔn)確,且應(yīng)變儀容易損壞,故采取三腳架將應(yīng)變儀與振動(dòng)臺(tái)分隔開(kāi)。

    3)新型刀具系統(tǒng)和傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)的螺桿強(qiáng)度大小均為6.8級(jí)(縮尺樣件采用的螺桿強(qiáng)度等級(jí))。傳統(tǒng)刀座選用M12螺栓,新型刀座選用M8螺栓。對(duì)于雙螺母結(jié)構(gòu),目前廣泛采用的安裝方法為: 擰緊下螺母時(shí)使用80%規(guī)定擰緊力矩,擰緊上螺母使用100%規(guī)定擰緊力矩。針對(duì)6.8級(jí)螺桿強(qiáng)度,M12和M8螺栓標(biāo)準(zhǔn)擰緊力矩分別為65 N·m和20 N·m,分別以各自規(guī)定力矩以及安裝方法用轉(zhuǎn)矩扳手?jǐn)Q緊螺栓。

    4)研究表明: 當(dāng)螺栓結(jié)構(gòu)低頻工作時(shí),螺栓連接中各接觸面在振動(dòng)時(shí)接觸時(shí)間相對(duì)高頻振動(dòng)會(huì)更長(zhǎng),導(dǎo)致各接觸面之間磨損更劇烈,從而更易產(chǎn)生松動(dòng)現(xiàn)象[16]。參照緊固件試驗(yàn)方法[15]的工況,振動(dòng)頻率為30 Hz,目前實(shí)測(cè)TBM刀盤(pán)振動(dòng)加速度達(dá)到3g,故設(shè)置試驗(yàn)工況的振動(dòng)頻率為30 Hz,振動(dòng)加速度為3g。

    5)預(yù)緊力加載完成,記錄初始時(shí)刻的應(yīng)變值。在振動(dòng)加速度為3g、振動(dòng)頻率為30 Hz的工況下振動(dòng)樣件,并每隔1 h停機(jī)記錄應(yīng)變儀的應(yīng)變值。在振動(dòng)時(shí),振動(dòng)塊往復(fù)撞擊刀軸會(huì)產(chǎn)生其他附加力,應(yīng)變片測(cè)量的并非完全為預(yù)緊力,故需要停機(jī)測(cè)量,消除振動(dòng)對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響。

    6)將測(cè)量結(jié)果記錄在表格中。

    3.4 試驗(yàn)結(jié)果及分析

    2種樣件采用的螺桿大小不同,初始預(yù)緊力也不同,為方便對(duì)比,將初始預(yù)緊力歸一化,計(jì)算出每一時(shí)刻預(yù)緊力與初始力的比值η,即

    (4)

    式中:Ft為t時(shí)刻預(yù)緊力;F0為初始的預(yù)緊力。

    根據(jù)式(1)—(4)求得2種刀具系統(tǒng)的η值,繪制曲線(xiàn),得到2種刀具系統(tǒng)預(yù)緊力η值變化,如圖12所示。

    3g-30 Hz刀具系統(tǒng)防松試驗(yàn)結(jié)果。

    在振動(dòng)加速度為3g、振動(dòng)頻率為30 Hz的工況下,2種刀具系統(tǒng)左右兩側(cè)的預(yù)緊力的變化均是同步的,傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)在15 h之前預(yù)緊力處于平穩(wěn)的狀態(tài);在15~16 h時(shí)預(yù)緊力迅速下降,下降幅度達(dá)到12.75%,在16 h之后預(yù)緊力又處于平穩(wěn)的狀態(tài);最終在20 h后左側(cè)下降7.20%,右側(cè)下降8.48%。

    新型刀具系統(tǒng)預(yù)緊力在0~3.5 h時(shí)處于平穩(wěn)的狀態(tài);在3.5 h后新型刀具系統(tǒng)左側(cè)下降0.48%,右側(cè)下降1.75%;在3.5~10 h時(shí)預(yù)緊力處于始終下降的狀態(tài),下降幅度左側(cè)達(dá)到3.23%,右側(cè)達(dá)到4.72%;在10~20 h之后,預(yù)緊力處于平穩(wěn)狀態(tài),最后在20 h后左側(cè)下降1.95%,右側(cè)下降4.83%。

    通過(guò)試驗(yàn)對(duì)比可知: 傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)預(yù)緊力下降的幅度比新型刀具系統(tǒng)大,即在20 h振動(dòng)后,振動(dòng)加速度為3g、振動(dòng)頻率為30 Hz時(shí),傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)殘余預(yù)緊力百分比下降幅度是新型刀具系統(tǒng)的2.31倍。由此可以看出,新型TBM一體化刀具系統(tǒng)比傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)的防松性能好。

    4 結(jié)論與展望

    1)新型一體式刀具系統(tǒng)拆裝簡(jiǎn)單,能夠滿(mǎn)足自動(dòng)化換刀設(shè)備對(duì)刀具系統(tǒng)拆裝動(dòng)作的要求。

    2)針對(duì)TBM一體化刀具系統(tǒng)的應(yīng)用對(duì)象及場(chǎng)景,對(duì)TBM一體化刀具系統(tǒng)的6項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果顯示: 該一體化刀具系統(tǒng)基本能滿(mǎn)足自動(dòng)化換刀的需求。

    3)按照1∶4的縮尺比例加工出傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)和新型TBM一體化刀具系統(tǒng)樣件,并進(jìn)行相關(guān)的振動(dòng)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果顯示: 傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)殘余預(yù)緊力百分比下降幅度是新型刀具的2.31倍,即新型TBM一體化刀具系統(tǒng)比傳統(tǒng)刀具系統(tǒng)的防松性能好。

    4)對(duì)于TBM一體化刀具系統(tǒng)的研究,雖然取得了一定的進(jìn)展,但是仍然有許多問(wèn)題需要解決。就提出的新型TBM一體化刀具系統(tǒng)來(lái)說(shuō),還需要進(jìn)一步探究其防松原理以及其結(jié)構(gòu)在TBM惡劣工況下的可靠性。

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