找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 266|回复: 0

[资料] 加工中心热误差补偿研究

[复制链接]
发表于 2011-6-11 11:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
热误差是机床最大的误差源之一。随着机械加工自动化和高精度化的发展,加工中心的热变形问题日益成为关注的焦点。
$ u' c* K1 w1 C# p, D: l目前,减小机床热误差的研究可分为三类:(1)改进结构 设计和提高制造精度;(2)实现温度控制;(3)进行误差建模和软件补偿。其中误差补偿技术,与前二者相比,具 有显著的有效性和经济性。尤其在我国,经济型数控机床众多,通过误差补偿提高其热态下的加工精度具有重要的工程 应用前景。) O& |) M- m+ F
本研究基于多体理论提出了热误差建模的理论和方法,对M AKINO加工中心的热误差进行了分析和辨识,并以实时 补偿方式进行了加工验证。
' o! H2 b  O1 ]+ H' N1 三轴加工中心热误差建模  多体系统是对工程实际中复杂系统的高度概括。对于任何多 体系统都可用低序体阵列对系统拓扑结构进行数字化描述。这种描述方法为分析复杂多体系统提供了便利,并有助于建模的计算机化。图1为三轴MAKINO加工中心的结构示 意图。
- m! l% C' P& [  c 200712017050.jpg & F5 U1 a( M" h7 G- \0 x( `- e
0.地基,惯性参考坐标系
6 E  u; l; @' U" J1.床身 2.溜板 3.工作台
& _. T9 u- [8 P( R2 B+ O- G$ m4.工件 5.刀具 6.主轴箱
/ p; H+ y3 o+ V8 U图1 三轴加工中心结构示意图) R( f% p5 L3 ]3 S" x( K
200712017054.jpg
1 w' X9 j2 ]" q图2 五点测量法示意9 e2 `( X, _6 }
热误差的测定
9 W/ Y# i4 R: Y& Y* g8 ^+ c0 \  MAKINO加工中心具有良好的刚度和热结构。各驱动电 动机与床体分离,并具有高效的散热结构。在精加工条件下 ,主轴轴承摩擦是影响机床精度的主要热源,尤其高速旋转 时,主轴热伸长和漂移表现得更为突出。9 V1 @6 y' v- o
本文采用5点法(如图2)测量主轴相对于工作台的热伸长、热倾斜和热漂移。测量仪器为电感测微仪,测量精度1µm。拾取机床温度装置为智能巡检仪,该仪器采用进口Pt-100热电阻元件,精确度达±0.15℃,并具有15个通道,可通过RS232标准通信接口由微机拾取温度信息。
1 s- Y% w8 v+ f. j  根据MAKINO加工中心的结构特点(通过温升曲线分析和比较(去除相关性较大的温度测量点(并采用逐步回归分析法(最终确定了5个测量点的温度作为热误差参数辨识模型的输入,这5个测量点分别位于主轴轴端、立柱前侧上方、立柱后侧、床身,另一个用来监测环境温度。
' f: g2 c& t8 f. {. h. g热误差参数辨识
- Z% c1 @% t4 O& G: s5 `& B  刀具相对于工作台的位置误差参数(用下标p表示)表现在e6px,e6py,e6pz,d6px,d 6py,d6pz六项热误差参数中,它们分别表示刀具(编号为6)相对于工作台在X、Y、Z三个方向上的角位置误差和线位置误差参数。由于e6pz对加工无影响,在此取值为零。所以通过五点法 完全可以确立其它五项参数,d6pz=dz,e6py= (dy2-dy1)/d,e6px=(dx1-dx2)/d,d6px=dx2+300×e6px,d6py=dy2-300×e6py;其中d代表同一侧两触头间的距离,芯棒有效长度为300mm;dx1、dx2、dy1、dy2、dz的含义见图2。实验中发现,由于加工中心结构对称、制造精度较高,主轴在X-Z平面内的热漂移和热倾斜、Y-Z平面内的热倾斜很小;在室温20℃、主轴转速800r/min、长达13h的转动下,X-Z平面内的热倾斜平衡在6.5×10-6rad(绝对值,不指示方向),热漂移平衡在2µm,Y-Z平面内的热倾斜平衡在6×10-6rad,可见由主轴这几项热变形引起的误差量很小,对一般精度的数控机床而言,补偿意义不大,所以可令e6px,e6py,d6px为零。运用 多元线性回归方法对d6py,d6pz与5点温升间的关系进行拟合, 结果如下:. k  N3 R( H% p$ ]4 D
d6pz=0.3270-1.7336k[0]+12.5456k[1]-5.8040k[2]-6.7731k[3]-0.3 548k[4]
. K  a( `1 G: T) s(11)9 F; E& J+ a  |1 M) F+ u; c
d6py=0.6444+0.5304k[0]+5.1889k[1]-4.0763k[2]-2.9656k[3]+0.0741k[4]
2 ^! S  }2 R/ A) x(12)
, T/ C8 \5 ~; _* g% c+ f5 N  其中k[0]、k[1]、k[2]、k[3]、k[4]分别表示5个测温点采来的温度值。
6 D0 [# i, r: ^  p2 H- v8 Y' R7 m# @2 热误差补偿实验验证( Q% t: K" N5 Z
20071201717.gif " |. k7 P; e' i, x1 X
图3 实验样件示意& U; J7 |8 s, R% j
200712017117.gif
* C6 X  n3 U/ u" r*:表示未经补偿加工的凸台 +:表示经补偿加工的凸台 -:表示理论值所在位置7 f- ?2 k; k( C# h, P: c7 a
图5 凸台高度比较# [# `7 c# d1 g& r' b+ k" [
样件设计及实验方案) o6 B7 b% H: x/ V; |' f+ O" n) z
  考虑到实时补偿和验证模型的方便,整个试件如图3所示,基准面为底面和两个相邻的侧面。一天加工一行凸台(共10个),两天的加工程序和环境温度情况尽可能一致;某一时刻只加工一个凸台的三个侧面,并在主轴以800r/min的速度空运转一定时间后,再接着加工下一个凸台。凸台的尺寸为9mm×28mm×10mm,在一个凸台上耗费的加工时间在2min以内。
$ X; O0 {% P3 g8 J  补偿加工时,在加工每个凸台前,微机实时拾取温度数据,通过补偿程序计算出误差量并修正加工程序;继而把修正后的加工程序迅速传输给加工中心,整个过程可控制在8s以内。因为机床的温升速度有限,所以可以认为这种补偿方法是实时的。补偿程序流程如图4所示。
; P0 O3 Q- T' n" Y" _3 M 200712017125.gif . m/ K' @( m5 W0 k0 ?9 l& K
图4 补偿程序流程图% B: t! p/ F/ d$ O
补偿结果试件经三坐标测量机测量后,将未经补偿的10个凸台与补偿加工后的10个凸台进行对比,结果显示补偿效果显著,精度提高平均在85%左右(见表和图5)。9 |/ o* |8 x9 N% k! `
3 结论  本文应用基于多体理论的误差分析理论和方法,建立了三轴加工中心的热误差模型,并结合MAKINO加工中心进行了热误差参数辨识和实验验证,取得了满意的补偿效果。研究结果证明,对于数控机床,通过该建模理论和相关的辨识方法,能既经济又显著地提高机床的加工精度,具有一定的推广和应用价值。2 P2 c. A' X9 }: [+ U9 q- n. G0 M
文章关键词:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-9 17:07 , Processed in 0.147498 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表