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    基于Ansys Workbench的不同懸伸量整體硬質(zhì)合金立銑刀模態(tài)分析

    2021-02-27 03:13:16李建兵柴柱程文星
    金屬加工(冷加工) 2021年1期
    關(guān)鍵詞:六階立銑刀硬質(zhì)合金

    李建兵,柴柱,程文星

    中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司 江蘇南京 210031

    1 序言

    在對(duì)轉(zhuǎn)向架構(gòu)架一系定位座內(nèi)擋面和電動(dòng)機(jī)后吊座進(jìn)行加工時(shí),傳統(tǒng)的加工工藝是采用粗銑和精銑2個(gè)工步,分別使用玉米銑刀和精棒銑刀。這種工藝方法雖然可以使加工表面滿足設(shè)計(jì)圖樣要求,但加工效率低,且刀具成本高。為此對(duì)工藝進(jìn)行了改善,采用整體硬質(zhì)合金立銑刀,一把刀實(shí)現(xiàn)粗銑和精銑2個(gè)工步,提高了加工效率,降低了刀具成本。但由于整體硬質(zhì)合金立銑刀的直徑較小,懸伸量較大,易產(chǎn)生振動(dòng),不僅影響構(gòu)架加工表面的質(zhì)量,還會(huì)對(duì)立銑刀的壽命產(chǎn)生影響。

    本文通過對(duì)不同懸伸量整體硬質(zhì)合金立銑刀模態(tài)分析,為選擇合適的懸伸量及合理的主軸轉(zhuǎn)速提供了參考,確保構(gòu)件的加工效率和表面質(zhì)量。

    2 立銑刀模態(tài)分析

    模態(tài)分析就是確定設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)或機(jī)械部件的振動(dòng)特性,得到結(jié)構(gòu)的固有頻率和振型。對(duì)復(fù)雜結(jié)構(gòu)進(jìn)行準(zhǔn)確的模態(tài)分析,不僅為結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的振動(dòng)特性分析、振動(dòng)故障診斷及結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)特性的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供依據(jù),還可以確定在特定方向上某個(gè)振型多大程度參與了振動(dòng),使結(jié)構(gòu)避免共振或以特定頻率進(jìn)行振動(dòng)。

    對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行模態(tài)分析一般不用求解結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的全部固有頻率和振型,振動(dòng)可以表述為各階固有振型的線性組合,其中低階固有振型要比高階固有振型對(duì)結(jié)構(gòu)的振動(dòng)影響大。因此,低階振型對(duì)刀具的動(dòng)態(tài)特性起決定性作用,進(jìn)行結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)分析計(jì)算時(shí),只需對(duì)其前幾階振型進(jìn)行分析即可。

    本文主要針對(duì)φ25mm整體硬質(zhì)合金立銑刀的不同懸伸量進(jìn)行模態(tài)分析。裝夾刀具時(shí),露出刀柄的部分,即懸伸量(用L表示)如圖1所示。

    圖1 立銑刀懸伸示意

    整體硬質(zhì)合金立銑刀的懸伸量為銑刀全長(zhǎng)的50%~60%是較優(yōu)的選擇,懸伸量見表1。

    表1 整體硬質(zhì)合金立銑刀的懸伸量 (單位:mm)

    3 建立有限元模型

    3.1 立銑刀三維模型的建立

    Ansys Workbench有限元分析軟件只能建立形狀相對(duì)簡(jiǎn)單的幾何結(jié)構(gòu),復(fù)雜幾何結(jié)構(gòu)的建立需要借助其他三維建模軟件。在三維建模軟件中建立所需的幾何結(jié)構(gòu)體模型,模型建好以后將其保存為Ansys Workbench有限元分析軟件可以讀取的格式。用于轉(zhuǎn)向架構(gòu)架一系定位座內(nèi)擋面和電動(dòng)機(jī)后吊座加工的整體硬質(zhì)合金立銑刀結(jié)構(gòu)復(fù)雜,無法直接在Ansys Workbench有限元分析軟件中直接建立,因此需要在三維建模軟件中建立其模型,本文選擇SolidWorks三維建模軟件,建立整體硬質(zhì)合金立銑刀的三維模型如圖2所示。

    圖2 整體硬質(zhì)合金立銑刀的三維模型

    3.2 立銑刀三維模型導(dǎo)入與網(wǎng)格劃分

    由于整體硬質(zhì)合金立銑刀的刀頭部分比較復(fù)雜,棱角較多,為提高網(wǎng)格品質(zhì)和計(jì)算精度,在三維建模時(shí)對(duì)立銑刀模型進(jìn)行了適當(dāng)?shù)暮?jiǎn)化。本文將在SolidWorks三維建模軟件中建好的整體硬質(zhì)合金立銑刀模型保存為x_t格式,導(dǎo)入Ansys Workbench有限元分析軟件中,如圖3所示。

    圖3 整體硬質(zhì)合金立銑刀導(dǎo)入后的有限元模型

    整體硬質(zhì)合金立銑刀由刀柄和刀頭兩部分組成,因此對(duì)此立銑刀模型分成兩部分進(jìn)行網(wǎng)格劃分,刀柄部分采用Solid95(六面體)單元類型,刀頭部分采用Solid92(四面體)單元類型。由于掃掠劃分法和多區(qū)域法都無法適用于此立銑刀的刀柄部分,本文選擇六面體網(wǎng)格劃分方法對(duì)其進(jìn)行網(wǎng)格劃分。此立銑刀的刀頭部分是簡(jiǎn)單的規(guī)格體,最適合采用掃掠劃分法。劃分好網(wǎng)格的整體硬質(zhì)合金立銑刀(懸伸量85mm)有限元模型共有144 747個(gè)結(jié)點(diǎn)、88 569個(gè)單元,如圖4所示。

    圖4 整體硬質(zhì)合金立銑刀有限元網(wǎng)格

    3.3 立銑刀材料參數(shù)的設(shè)置

    本文使用的立銑刀材質(zhì)為硬質(zhì)合金,其材料的主要參數(shù)見表2。

    表2 整體硬質(zhì)合金立銑刀材料主要參數(shù)

    3.4 立銑刀約束的施加

    銑削加工中通過刀柄的夾頭夾緊刀具刀桿的圓周面實(shí)現(xiàn)刀具的固定,有限元分析模型中利用刀具刀桿的圓周面上的各個(gè)節(jié)點(diǎn)、各個(gè)方向上的自由度等效代替刀具的約束條件,即可通過固定刀具刀桿的圓周面上的各個(gè)節(jié)點(diǎn)、各個(gè)方向上的自由度使刀具固定。

    4 不同懸伸量立銑刀模態(tài)分析

    采用Subspace(子空間法)對(duì)不同懸伸量狀態(tài)下的整體硬質(zhì)合金立銑刀進(jìn)行模態(tài)分析,選取的頻率為0~20 000Hz,提取前六階次模態(tài)的固有頻率及相對(duì)應(yīng)的振型,最后對(duì)整體硬質(zhì)合金立銑刀不同懸伸量進(jìn)行模態(tài)求解,所得到的整體硬質(zhì)合金立銑刀不同懸伸量的前六階次的固有頻率見表3。當(dāng)此整體硬質(zhì)合金立銑刀懸伸量為85mm時(shí),對(duì)其進(jìn)行模態(tài)分析,可得其前六階模態(tài)振型圖,其中一、二階振型圖節(jié)點(diǎn)振型變化幅度很小,三階振型圖中振幅發(fā)生在切削刃端,五階振型圖中整體硬質(zhì)合金立銑刀呈S形扭轉(zhuǎn)如圖5e所示;當(dāng)此整體硬質(zhì)合金立銑刀懸伸量分別為88mm、91mm和95mm時(shí),分別進(jìn)行模態(tài)分析,可得前六階模態(tài)振型圖如圖6~圖8所示。

    表3 立銑刀4種懸伸量前六階固有頻率

    圖5 懸伸量L=85mm的前六階模態(tài)振型

    圖6 懸伸量L=88mm的前六階模態(tài)振型

    圖7 懸伸量L=91mm的前六階模態(tài)振型

    圖8 懸伸量L=95mm的前六階模態(tài)振型

    結(jié)合振型圖5~圖8對(duì)整體硬質(zhì)合金立銑刀的模態(tài)進(jìn)行分析,可得以下結(jié)果。

    1)從不同懸伸量的整體硬質(zhì)合金立銑刀的前六階固有頻率和相應(yīng)的模態(tài)振型可知,振型主要分為兩種:強(qiáng)振型和弱振型。在強(qiáng)振型云圖中可以看出,大部分節(jié)點(diǎn)振動(dòng)幅度較大,振型較為強(qiáng)烈,從懸伸量L為85mm、88mm、91mm和95mm模態(tài)振型圖的三階振型圖中可以看出,主要振幅發(fā)生在切削刃端,整體硬質(zhì)合金立銑刀呈一頭大一頭小。從懸伸量L=85mm模態(tài)振型圖的五階振型圖中可以看出,整體硬質(zhì)合金立銑刀呈S形扭轉(zhuǎn)。從懸伸量L為85mm、88mm、91mm和95mm模態(tài)振型圖的一、二階振型圖中可以看出,弱振型中的各節(jié)點(diǎn)振型變化幅度很小。

    2)從表3的整體硬質(zhì)合金立銑刀的前六階固有頻率表中可以看出,一階和二階的固有頻率非常接近,四階和五階的固有頻率也很接近,屬模態(tài)密集區(qū)。但是二階和三階,五階和六階之間差值很大,屬模態(tài)稀疏區(qū)。懸伸量L為85mm、88mm、91mm和95mm時(shí),整體硬質(zhì)合金立銑刀的固有頻率都是從小到大的變化趨勢(shì),懸伸量越小,一階固有頻率越大,當(dāng)立銑刀的固有頻率接近加工系統(tǒng)的激振頻率時(shí),則可能引起整體硬質(zhì)合金立銑刀發(fā)生顫振,因此在滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際加工工藝要求的情況下,應(yīng)盡可能的縮短整體硬質(zhì)合金立銑刀的懸伸量。

    3)根據(jù)外力頻率計(jì)算公式:

    式中,n為加工中心最高轉(zhuǎn)速(r/min);z為整體硬質(zhì)合金立銑刀齒數(shù)。

    按照轉(zhuǎn)向架車間三菱加工中心的最高轉(zhuǎn)速3 000r/min進(jìn)行計(jì)算,整體硬質(zhì)合金立銑刀齒數(shù)為5,可得其外力頻率為250Hz。從上文的模態(tài)分析結(jié)果中可知,整體硬質(zhì)合金立銑刀固有頻率隨懸伸量的增加而減小,懸伸量最大為95mm時(shí),其一階固有頻率為1 571.2Hz,遠(yuǎn)大于250Hz。因此,整體硬質(zhì)合金立銑刀的振動(dòng)頻率離固有頻率很遠(yuǎn),不會(huì)發(fā)生顫振,同時(shí)立銑刀的振動(dòng)與變形也比較小。

    5 結(jié)束語(yǔ)

    本文利用SolidWorks三維建模軟件建立整體硬質(zhì)合金立銑刀的三維模型,使用Ansys Workbench有限元分析軟件對(duì)整體硬質(zhì)合金立銑刀進(jìn)行了模態(tài)分析,分析了整體硬質(zhì)合金立銑刀4種不同懸伸量的前六階固有頻率和模態(tài)振型。經(jīng)計(jì)算分析,當(dāng)整體硬質(zhì)合金立銑刀在外力作用下的振動(dòng)頻率遠(yuǎn)離其固有頻率時(shí),不會(huì)發(fā)生顫振,且立銑刀的振動(dòng)與變形也比較小,同時(shí)也為下一步對(duì)整體硬質(zhì)合金立銑刀動(dòng)力學(xué)研究做鋪墊。

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