数控锻压机床加工曲线精度可靠性试验研究.pdf

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技术与机床 DOI 1 0 . 3 9 6 9/ j . i s s n . 1 0 0 9 - 9 4 9 2 . 2 0 1 5 . 0 9 . 0 2 6 数控锻压机床加工曲线精度可靠性试验研究半 刘天祥 ,陈文戈 ,杨永权 ,阮卫平 1 . 广东工业大学机电工程学院, 广东广州 5 1 0 0 0 6 ;2 . 广东锻压机床厂有限公司,广东广州 5 1 0 0 0 6 摘要对新研制的G P 2 S 一 3 0 0 型数控锻压机进行了数控系统可靠性试验,检验不同加工模式下的可靠性 ,并针对加工曲线精度 检测出现的故障进行可靠性改进,达到了设计 目 标,为类似设备的研制提供参考。 关键词 锻压机;加工曲线;定位精度;可靠性 中图分类号 T G 6 5 9 文献标识码 A 文章编号1 0 0 99 4 9 2 2 0 1 5 0 90 0 9 40 4 Re s e a r c h o f Re l i a b i l i t y Te s t i n t h e Cu r v e M a c h i n i n g Ac c u r a c y o f CNC Fo r g i ng M a c h i ne L I U T i a n - x i a n g ,C HE N W e n - g e 。 ,YANG Yo n g - q u a n ,RUAN We i p i n g 2 1 .S c h o o l o f E | e c t r o m e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g ,G u a n g d o n g U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y ,G u a n g z h o u 5 1 0 0 0 6 , C h i n a ; 2 . G u a n g d o n g Me t a l F o r mi n g Ma c h i n e Wo r k s C o . ,L t d ,G u a n g z h o u 5 1 0 0 0 6 ,C h i n a Ab s t r a c t T h i s pa g e s t u d y t h e CNC s y s t e m r e l i a b i l i t y t e s t b a s e o n t h e GP 2 S 一3 0 0,a n d e x a mi n e d t h e r e l i abi l i t y i n d i ff e r e n t p r o c e s s i n g mo d e . Ai mi n g a t t h e ma l f u n c t i o n s i n t h e c u r v e pr e c i s i o n d e t e c t i o n, t h e t e s t c a l l i mp r o v e t h e l e v e l o f r e l i a b i l i t y . F i n a l l y r e a c h i n g t h e d e s i g n t a r g e t ,i t p r o v i d e s a r e f e ren c e f o r t h e d e v e l o p me nt o f t h e s i mi l a r e qu i p me n t . Ke y wo r d s f o r g i n g p r e s s ;ma c h i n i n g c u i v e;p o s i t i o n a l a c c u r a c y;r e l i ab i l i t y 0引言 数控机床是制造业的基础装备,作为数控机 床的关键部分,数控系统对机床的整体性能起着 关键作用 。随着计算机技术的不断进步 ,软件的 规模不断扩大,层次更加复杂,硬件占有的比重 相对降低 ,从 而系统的并发性不断增强 ,软件故 障成为了导致数控 系统故 障的重要原 因。与国外 产品相比,国产数控系统的功能和精度水平提升 明显,但在可靠性方面尚有较大的差距u 。我国部 分数控系统还依赖于国外技术,特别对于较新型 的机床,由于缺乏相关经验,加上软件可靠性试 验周期较长 ,数控机床的可靠性不能引起国内厂 家足够重视。 数控系统作为各类数控机床的控制中枢,其 结构主要包括控制系统、伺服系统和位置测量系 统三大部分。在对某型锻压机床可靠性研制试验 研究中,本文针对该型数控系统软件可靠性精 度 ,进行 专门的试验研究 ,保证 了设计 目的的实 现,提高了该机床的精度可靠性,减少试验时间。 1 试 验技术要 求 1 . 1 机床简介和试验项 目分析 该型数控锻压机主体部分 由两台伺服电机分 别 驱动 同步 带轮 , 通过滚珠 丝杆 、增 力机构、曲轴、连 杆等转换为滑块上 下直线运动 ,实物 如 图 1 所 示 。滑块 的两侧安装 了光栅 位移传感器,位移 传感器实时检测滑 块运动的位置 ,通 广东省数控一代机械产品创新应用示范工程专项资金 编号2 0 1 3 B 0 1 1 3 0 4 0 0 6 收稿 日期 2 0 1 50 3 2 8 图 l 锻压机床实物简图 刘天祥 等数控锻压机床加工曲线精度可靠性试验研 究 过闭环控制,实现两台伺服电机的同步,和滑块 的上下平稳运动。该类型机床的滑块体采用高精 度的六面长导轨,保证了滑块运动的直线度和锻 压工件的平行度。传动部分取消了传统压力机的 离合器、制动器及飞轮部分,采用两台伺服电机 驱动 ,通过重载滚珠 丝杆及复合驱动增力机构来 驱动曲轴旋转或实现摆动,实现滑块灵活的加工 模式。和普通的锻压机相比,该类型机床结构简 单 ,具有良好的刚性和较高经济性,能实现柔性 化生产【 z J 。 该机床的数控系统部件中,重要部件选用 B e c k h o ff公 司的 I / O模 块 、E t h e r C A T总 线 和 D A . C A T A U 公司的触控屏和工控机,该类硬件可靠性 较高 。安装使 用 的是 G P 2 S 一 3 0 0 S e r v o S t a m p i n g P r e s s 软件应用系统 ,系统是在类似机床上应用的 改进型, 查找了历史数据,发现改进前的系统在生 产过程中无出现关联故障 ,具有较好的稳定性 , 其主要增加了能适应多种加工模式的加工曲线, 主要有静音冲载、高效拉深、多工位冲压、精密 成型、一模多击等,能实现较好的柔性化加工 。 但是该新增的功能的可靠性还没有得到检验。 本试验是在对主机完成了1 0 0 小时的可靠性 增 长摸底试验的基础上 ,对该 型机床的曲线加工 精度可靠性进行试验研究 。在对软件进行 了结构 分析和可靠性分配的基础上,参考相关的试验做 法[4 1 ,重点对加工曲线进行可靠性精度试验,主要 通过空载运行 ,检验其可靠性和在不同参数设置 时的工作状况。 1 . 2技术方案及要求 该型机床的加工模式都是在设定的加工曲线 路径上进行的,在前阶段的可靠 性增长摸底试验 中,对单次打击 精度 和连续打击精度进行 了专门 的测试和技术上的改进,满足了 如果加工路径是按设定的路线运 行 ,则 锻 压精 度得 到保 证 的要 求。数控系统的可靠性试验还没 有统一的可剪裁的参考方法 ,但 可靠性研制试验的受试设备一般 要符合我国颁布了数控机床可靠 性 评 定 国 家 标 准 G B / T 2 3 5 6 7 . 1 - 2 0 0 9 t4 1 。则 本文在 参考标 准 的 同时,充分考虑机床的特性和试验进度 ,有针对 性地进行加工曲线精度可靠性试验。 试验机床为一台早期工程样机,先进行适当 的环境应力筛选,并且已完成了初步的可靠性增 长摸底试验 ,对出现故 障进行了改进 ,硬件 的可 靠性得到保证 ,并且技术性能合格。 2 试验实施情况 2 . 1 试验加工 曲线的选取 可靠性增长摸底试验的任务剖面的选定要反 映受试机床所处的实际环境和工作条件 ,并注重 应力值的选取嘲 。在允许范围内,较大的工作范围 能充分检验加 工曲线 的可靠 性精度 ,曝露故 障 , 主要考虑 以下几方面因素。 1 该机床的装模高度为 5 5 0 mm,滑块的行 程范围为3 0 ~ 2 5 0 m m 可调 ,为让滑块在足够 长的行程上往复运动,使其有足够充分的误差累 计范围,并能检验滑块的位置调整功能 , 设定滑 块行程范围为 l O 一2 4 0m m。 2 尽量调大加工速度和加工载荷 ,检测异 步电机在较高转速下的工作精度,该机床的加工 速度比是0 1 0 0 % 可调 ,设定加工速度比和点 动速度比都为8 O %。 3 在先前 的摸底试验部分检验了单次和连 续的打击精度,本实验主要检验空载条件下的曲 线加工模式下的精度可靠性。 4 加工曲线的设计要考虑到循环周期的长 短和滑块运动的加速度 ,并能反映加工模式的特 征 ,经项 目组研究后 ,制定加工曲线如表 1 所 示 ,时间单位为秒 S ,滑块的位置是在竖直向 下距离初始位置的距离 ,单位为毫米 mm 。 表 1 曲线参数 表 静音冲载 高效拉深 多工位冲压 精密成型 一模多击 时间 滑块位置 时间 滑块位置 时间 滑块位置 时间 滑块位置 时间 滑块位置 0 .O l 0 .0 0 O . 0 1 O .0 o O .o o l O .0 0 0 . 0 l O .o 0 0 . O 1 O . 0 0 2 . 5 2 1 0 .0 0 2 10 1 9 0 .0 0 3 .o 0 2 2 0 .o o 3 . O 2 4 O .0 0 2 .0 1 8 0 . 0 o 5 .O 2 1 0 .0 0 6 .O 2 4 0 .o 0 5 .0 o 2 4 0 . o o 5 . 0 2 4 0 .0 o 3 .0 1 5 0 . o 0 7 . 0 2 4 0 .0 0 8 .O 1 0 . 0 o 8 .o 0 1 0 . o o 8 . O 1 O . 0 0 5 .0 2 1 0 . 0 o l O .0 l 0 .0 0 6 .O 1 8 0 . o 0 8 .O 2 4 0 .0 0 l O . 0 l 0 .0 0 刘天祥等数控锻压机床加工曲线精度可靠性试验研究 加工技术与 0 .0 7 m m,都超出了下止点定位精度 0 .0 1 m m的范 围 ,出现的定位误差不 能满 足机床的精度要求 , 必须进行改进 ,经过分析 ,受两个因素的影响 机械结构的误差的影响机床本身制造或者 装配缺陷、机床温度变化而引起热形、机床切削 力引起力变形、传动丝杠或导轨的质量、伺服电 动机等因素都会影响到定位精度[6 1 ;机床本身 自 带 的测量装置 的误差 在位移感应器 的分辨率较低 的情况下 ,测量的得不到保证 。 滑块本身具备较大的惯性和定位时的较大加 速度 ,使得在 不同锻压速度下 的精度难 以保 持 , 出现较大的误差,也使滑块运行的周期时间难以 控制。 这些原因使得滑块每次下降到最低点后都没 有准确到达预定位置 高于或低于最低点 ,这个 差异值不断累加 ,造成一个较大的差异。提高数 控机床定位精度主要有两种方式 一是从产生误差 的根源采取措施 ,比如 优化结构设计和提高加工 工艺水平上来提高精度,但该方法成本高,局限 性大 ;另一种是采取误差补偿方法 ,即人为产生 一 种新 的误差 去抵 消 当前成为 问题 的原始误差 , 是一种提高机床定位精度既经济又有效的手段m 。 该机床处于可靠性研制试验阶段,同时考虑 改进措施的经济性 ,根据所测误差对 N C程序进 行调整。改进时,更换精度更高的光栅位移传感 器 ,优化滑块定位子程序 ,减小定位减速时的加 速度,增加滑块体返回原点的补偿功能 ,该功能 自动判断每次打击后滑块回复的偏移量并补偿, 确保加工精度嘲 。 4结论 试验结束后,将改进措施在另一台同型号已 经完成部分可靠性增长试验的机床了进行了改 进 ,设置 了五种加工模式下 的曲线参数 和本试 验不 同 ,空载条件 下分别进行 了2 0 0 次 的加 工 曲线无载荷试验。除了一次供气设备供气不足 外 ,无其他关联故障,滑块的最低点定位误差都 在 0 .0 1 li l_i n 以内。表明该机床经过曲线可靠性试 验取得了较好效果 ,并提高了该型机床的精度可 靠性水平,丰富了可靠性试验的数据库。本文对 基于封 闭式双点数控锻压机床的定位精 度误差补 偿问题的研究具有一定的参考价值。 参考文献 [ 1 ]谷岩. 数控 系统软件 可靠性设计 与故障分析技 术 [ D]. 长春 吉林大学,2 0 1 4 . 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