[发明专利]一种基于材料特性的高速铣削力建模方法在审

专利信息
申请号: 201510740641.5 申请日: 2015-11-04
公开(公告)号: CN105242546A 公开(公告)日: 2016-01-13
发明(设计)人: 马建伟;高媛媛;贾振元;王福吉;宋得宁;刘振 申请(专利权)人: 大连理工大学
主分类号: G05B13/04 分类号: G05B13/04
代理公司: 大连理工大学专利中心 21200 代理人: 关慧贞
地址: 116024 辽*** 国省代码: 辽宁;21
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要:
搜索关键词: 一种 基于 材料 特性 高速 铣削 建模 方法
【权利要求书】:

1.一种基于材料特性的高速铣削力建模方法,其特征在于,首先基于微元思想及斜角切削原理,将切削过程等效为一系列微小斜角切削加工的线性叠加,并将微元铣削力表示为前刀面挤压工件材料产生的正压力与切屑沿前刀面滑动产生的摩擦力;以此为基础将材料特性引入铣削力建模过程中,建立基于材料特性的正压力与摩擦力的计算模型,提高模型对工件材料及铣削条件的适用性;然后,建立工件坐标系下的铣削力模型;最后基于单层平均力逆向求解方法对模型中的系数进行辨识,建立适用于不同种难加工材料的高速铣削力预测模型;建模方法的具体步骤如下:

1)瞬时微元铣削力计算

为建立铣削力模型,首先建立刀具坐标系Xc-Yc-Zc,局部坐标系t-r-a及工件坐标系Xw-Yw-Zw,并确定局部坐标系到刀具坐标系的转换矩阵A和刀具坐标系到工件坐标系的转换矩阵B;

基于微元思想及斜角切削原理,局部坐标系下微元铣削力(dFt,dFa,dFr)可表示为:

dFt=Fs·sinλs·sinη+Fn·cosλsdFa=Fs·sinλs·cosη-Fn·sinηdFr=Fs·cosη---(1)]]>

式中,η为切屑流动角度,λs为当前斜角切削倾角,Fn为前刀面挤压工件材料产生的正压力,Fs为切屑沿前刀面滑动产生的摩擦力;

D=cosλssinλs·sinη0cosη-sinηcosλs·sinη,]]>则有

dFtdFrdFa=D·FnFs---(2)]]>

2)前刀面正压力与摩擦力计算

前刀面正压力Fn表示为:

Fn=c·σ·AD·ϵv---(3)]]>

式中,c为系数,σ为材料屈服强度,ε为难加工材料的导热系数,v为切削速度,AD为切削过程材料受挤压面积;其中,v=2π·R·sinκ·S/60,R为刀具半径,κ为切削微元轴向位置角,S为主轴转速;

切削过程材料受挤压面积AD可表示为:

AD=tn·dL(4)

式中,tn为切削刃微元对应的瞬时未变形切削厚度,dL为刀具切削刃微元长度;

针对难加工材料曲面,采用Z-map法判定刀刃微元是否参与切削,得到:

tn=fzr·sinψ·sinκ-fza·cosκ,ZZqW0,Z<ZqW---(5)]]>

式中,fzr,fza分别为每齿进给量fz的水平分量和竖直分量,ψ为切削微元的径向浸入角,κ为切削微元轴向位置角,为切削微元在工件坐标系下的轴向坐标,Z为工件加工面在工件坐标系下的轴向坐标;

鉴于材料的塑性能力T影响前刀面的摩擦系数,摩擦系数与材料塑性正相关,则前刀面摩擦力可表示为:

Fs=n·T·Fn(6)

式中,n为系数;

3)高速铣削力建模

通过坐标变换将局部坐标系下微元铣削力(dFt,dFa,dFr)变换为工件坐标系下微元铣削力为:

dFxWdFxWdFzW=B·dFxcdFycdFzc=B·(A·dFtdFrdFa)---(7)]]>

式中,为局部坐标系下微元铣削力;

工件坐标系下的总铣削力表示为微元铣削力的叠加,为:

{FxW=Σ1NjΣ1mdFxWFyW=Σ1NjΣ1mdFyWFzW=Σ1NjΣ1mdFzW---(8)]]>

式中,Nj为刀刃数,m为刀刃瞬时参与切削微元个数;

4)高速铣削力模型参数辨识

由公式(8),可得:

FxWFyWFzW=ΣiΣjdFxWdFyWdFzW=ΣiΣjB·A·D·FnFs---(9)]]>

式中,i为切削微元层索引,j为刀刃索引;

将公式(3)和(6)代入(9)中可得:

FxWFyWFzW=ΣiΣjB·A·D·1n·T·Fn=ΣiΣjB·A·30·σ·ϵ·tn·dLπ·R·sinκ(i)·S·(D·1n·T·c)---(10)]]>

为辨识模型中引入的系数c和n,只需选取切削过程中任意一个刀具转角k处测力仪测得的即可通过公式(10)中三个方程的任意两个求解;为减小误差采用平均铣削力法,刀具旋转一周的铣削合力为:

ΣFxWΣFyWΣFzW=ΣiΣjΣkB·A·D·1n·T·Fn=ΣiΣjΣkB·A·30·σ·ϵ·tn·dLπ·R·sinκ(i)·S·(D·1n·T·c)---(11)]]>

将旋转一周分为Nk份,则平均铣削力表示为:

F=1NkΣFxWΣFyWΣFzW=1NkΣimΣjNjΣkNkB·A·30·σ·ϵ·tn·dLπ·R·sinκ(i)·S·(D·1n·T·c)---(12)]]>

I3×2=1NkΣimΣjNjΣkNkB·A·30·σ·ϵ·tn(i,j,k)·dLπ·R·sinκ(i)·S·D,]]>为避免重复计算矩阵,提高计算效率,采用分层求解与平均力结合的方法;设两次切深之间只有一个切削微元的高度差,则两次实验平均铣削力的差值为:

F(i)=FxW(i)FyW(i)FzW(i)=Fi-Fi-1=1NkΣjNjΣkNkB·A·30·σ·ϵ·tn·dLπ·R·sinκ(i)·S·(D·1n·T·c)---(13)]]>

公式(13)中,(D·1n·T·c)]]>为常数矩阵;令:

M=1NkΣjNjΣkNkB·A·30·σ·ϵ·tn(i,j,k)·dLπ·R·sinκ(i)·S---(14)]]>

平均铣削力为:

F(i)=M·(D·1n·T·c)---(15)]]>

由公式(15)可得:

(D·1n·T·c)=M-1·F(i)---(16)]]>

系数c和n可通过公式(16)求出,完成铣削力建模。

下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于大连理工大学,未经大连理工大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201510740641.5/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。

×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top