五轴数控机床热误差检测分析-精品文档.docx
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1、五轴数控机床热误差检测分析机床装配精度到达一个极限时,机床的整体制造精度就到达了一个瓶颈,此时进一步提高机床精度,就需要解决机床热误差问题。机床处在生产环境之中,受外部环境温度的影响及本身运动而产生的热量影响,机床的温度会随时间变化而产生非规律性的温度变化,由于金属的热应力特性,金属机床机构的温度变化势必使机床各机构产生伸缩或变形,进而造成机床产生精度近些年来,随着科技水平、机床技术的提高及工业对高精度、高稳定性机床的需求越来越多,高精细机床发展迅速。高精细机床在各种机床构造设计、材料、工艺、零部件加工精度、机床装配精度到达一个极限时,机床的整体制造精度就到达了一个瓶颈,此时进一步提高机床精度
2、,就需要解决机床热误差问题。机床处在生产环境之中,受外部环境温度的影响及本身运动而产生的热量影响,机床的温度会随时间变化而产生非规律性的温度变化,由于金属的热应力特性,金属机床机构的温度变化势必使机床各机构产生伸缩或变形,进而造成机床产生精度偏差。1热误差对机床的影响机床在被加工工件上产生的精度偏差称之为机床加工误差。根据加工误差,将机床误差能够在工件最终反映的误差划分为机床几何误差、热变形误差和力变形误差。经大量案例积累和研究统计,机床几何误差、热误差和力误差这3类误差分别占机床误差的比例如表1所示。表中,机床精度的几何误差、热误差、力变形误差占到机床误差的28%、54%、18%,所以对机床
3、这3项误差的控制将是提高机床加工精度的关键,其中的几何误差和力误差是通过机床构造设计、材料、工艺、零部件加工、机床装配等进行控制的,每部机床制造完成后其误差值就是相对固定的。而热误差是机床在使用经过中产生的,且是一个非规律性变化的误差1。机床的温度场所能到达的平衡是一个动态的平衡,机床因温度变化而产生的热变形是产生热误差的直接原因。机床身处生产环境之中,环境的温度变化、日照、辐射将传导到机床之上,也将造成机床温度变化,此外机床内部的轴承、导轨等运动部件间的摩擦;冷却润滑液、切削液;电机功率损耗等都会产生大量的热量,大量的热量聚集引起机床内部产生热应力,致使机床部件只要通过变形来平衡热应力的作用
4、。热量可导致主轴伸长、丝杆膨胀、床身和立柱的变形、机床的构造变化等热变形。由于各零件形状、构造及约束条件不同,引起拉、压、弯、扭等各种位移,造成各零部件产生不同程度的热变形,最终导致机床加工精度下降。各种热源的发热量以及环境温度均随着详细加工情况、时间变化而变化,同机会床有一定热容量,其温升还存在时滞现象,因而机床的热变形是随时间而变化的非规律性现象2。图1所示为机床的热作用经过,在机床工作经过中,机床在内部热源及外部热源的作用下,产生热量并传导给机床各部位产生温差,各零部件产生热应力进而发生热变形。2热误差检测案例热误差的检测可分为直接检测与间接估计。直接检测指机床在不同位置和温度条件下,通
5、过激光干预仪、CCD位移传感器、温度传感器、千分表等各种机械或光学的方法直接测量相应误差。间接估计是指通过使用球杆仪等测量仪器测量出综合误差后,利用运动学原理估计各种误差分量。直接检测方法直观明了,检验结果的精度一般较高,但是往往需要专业检测设备才能进行检测,所消耗的时间一般较间接估计长,对某些误差目前还根本无法进行直接检测。对这些无法直接检测的误差,间接估计提供了一种快速有效的误差估计方法3。本文以立式钻攻五轴数控机床主轴热误差检测作为案例。2.1机床主轴参数本案例为对某品牌的立式钻攻五轴数控机床的主轴进行热误差检测,由于机床主轴为高速旋转部件,运转时会产生大量热量,且其轴端安装有加工刀具,
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