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鈦合金銑削中的顫振問題是制約加工效率的一大瓶頸

鈦合金一直被廣泛應(yīng)用于航空制造工業(yè),其具有比強(qiáng)度大、密度小、耐熱性強(qiáng)以及耐低溫等優(yōu)良綜合性能,用它制造飛機(jī)零部件,不僅可以延長飛機(jī)使用壽命,而且可以減輕重量,降低燃料消耗,從而大大提高其飛行性能。但鈦合金同時是一種典型的難加工材料,其導(dǎo)熱性差、化學(xué)活性高、加工硬化嚴(yán)重、刀具壽命短,并且由于單位切削力大、加工過程中極易發(fā)生顫振,顫振給工件留下的斜狀振紋,往往需要手工珩磨去除,影響加工效率,嚴(yán)重的直接導(dǎo)致工件報廢,甚至毀壞刀具,鈦合金加工的顫振問題,是制約航空制造質(zhì)量和效率的一大瓶頸。控制顫振的方法一般均可歸結(jié)為增加系統(tǒng)阻尼。切削系統(tǒng)阻尼可分為機(jī)床結(jié)構(gòu)阻尼和由刀具后刀面與工件表面相互干涉而產(chǎn)生的阻尼,亦稱為過程阻尼(process damping)。過程阻尼的建模和標(biāo)定是近年國際學(xué)術(shù)界的研究熱點(diǎn),加拿大著名學(xué)者Altintas曾將其列為切削顫振中尚未解決的研究難點(diǎn)。


最早發(fā)現(xiàn)切削加工中的過程阻尼現(xiàn)象,隨著切削速度降低,車削加工的穩(wěn)定性極限可顯著提高。還歸納出,切削速度、刀具后角和刃口半徑是影響過程阻尼的關(guān)鍵因素。后來諸多學(xué)者針對過程阻尼進(jìn)行研究,指出后刀面與工件表面振動波紋干涉形成的作用力是過程阻尼的來源。文獻(xiàn)通過一系列正交試驗(yàn),識別動態(tài)切削力中的過程阻尼系數(shù),該試驗(yàn)由快速伺服系統(tǒng)控制,使得刀具以預(yù)期頻率和振幅振蕩,但該試驗(yàn)系統(tǒng)較為復(fù)雜,工作量很大??朔嗽囼?yàn)建模的弱點(diǎn),在過程阻尼建模和系數(shù)標(biāo)定方面,進(jìn)行了較為細(xì)致的工作。文獻(xiàn)將正交車削的穩(wěn)定性極限預(yù)測解析法和顫振實(shí)驗(yàn)相結(jié)合,利用二者獲取的極限切深,直接標(biāo)定過程阻尼系數(shù)?;诖耍纸Y(jié)合能量分析,獲取侵入力系數(shù),之后計(jì)算侵入面積和切削力,建立車削的穩(wěn)定性分析模型。文獻(xiàn)系統(tǒng)分析了切削參數(shù)和刀具幾何參數(shù)對過程阻尼的影響?;谛≌穹僭O(shè),將過程阻尼等效為線性粘性阻尼,利用半離散法,計(jì)算銑削穩(wěn)定性極限,該模型具有一定局限性,預(yù)測出的穩(wěn)定性極限低于實(shí)驗(yàn)值。

目前,國際上對于過程阻尼的研究,主要集中在車削方面,對于銑削加工的過程阻尼,尚缺少完善的動力學(xué)分析模型。其自由度多,受力分析需要坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,切削力方程中存在時變系數(shù),對于侵入面積和過程阻力的描述遠(yuǎn)較車削困難。而國內(nèi)尚未有學(xué)者對過程阻尼進(jìn)行深入研究,在目前現(xiàn)有文獻(xiàn)中,切削穩(wěn)定性分析均采用較為傳統(tǒng)的線性模型,未考慮過程阻尼,該模型在低速區(qū)會產(chǎn)生很大誤差。而對于鈦合金加工來說,為保證刀具壽命,切削速度一般較低,這時如果還采用常規(guī)的線性模型,預(yù)測的極限切深遠(yuǎn)低于實(shí)際極限切深,勢必會影響加工效率。鑒于此問題,需建立一考慮過程阻尼的銑削動力學(xué)模型,利用隱式四階龍格庫塔法,計(jì)算典型鈦合金加工時,刀具后刀面與工件振動波紋的侵入面積以及干涉阻力,繪制穩(wěn)定性極限圖。最終結(jié)合實(shí)驗(yàn)得出結(jié)論,本文所建非線性模型,能夠較為準(zhǔn)確地預(yù)測低速區(qū)的穩(wěn)定性極限,為鈦合金加工參數(shù)的選擇提供了參考。

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