引言
隨著機(jī)械制造技術(shù)的不斷發(fā)展,機(jī)床行業(yè)也已從過去的傳統(tǒng)機(jī)床向數(shù)控機(jī)床這一換代產(chǎn)品過渡并得到迅速發(fā)展。數(shù)控機(jī)床的普及率逐年上升,主要原因在于數(shù)控技術(shù)的優(yōu)越性墓律。數(shù)控技術(shù)是適用航空、造船幔亥、寧宙飛行耻讽、武器生產(chǎn)等國(guó)防工業(yè)的生產(chǎn)而發(fā)展起來的,它特別適用于加工精度高紫谷、幾何形狀復(fù)雜齐饮、尺寸繁多捐寥、改型頻繁的中小批量的機(jī)械零件生產(chǎn)笤昨。在國(guó)外從四十年代末期開始研究,隨著晶體管集成電路及計(jì)算技術(shù)的發(fā)展握恳,于五十年代末六十年代初期開始用于生產(chǎn)瞒窒,并且愈來愈多地得到推廣和應(yīng)用。就我國(guó)目前制造業(yè)的技術(shù)水平及經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r而論乡洼,經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床是比較適合我國(guó)企業(yè)及相關(guān)行業(yè)使用崇裁,當(dāng)前此類機(jī)床的占有率較高,多數(shù)屬于開環(huán)或半閉環(huán)控制系統(tǒng)扛焊,其加工精度很大程度受機(jī)床的機(jī)械精度影響波耗,因而解決好由于機(jī)械間隙帶來的加工誤差問題,是保證加工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)崎绽。
數(shù)控機(jī)床間隙誤差分析
間隙誤差
數(shù)控機(jī)床機(jī)械間隙誤差是指從機(jī)床運(yùn)動(dòng)鏈的首端至執(zhí)行件全程由于機(jī)械間隙而引起的綜合誤差休敛,如圖1所示。機(jī)床的進(jìn)給鏈宅殿,其誤差來源于電機(jī)軸與齒軸由于鍵聯(lián)引起的間隙史糕、齒輪副間隙、齒輪與絲杠間由鍵聯(lián)接引起的間隙诞书、聯(lián)軸器中鍵聯(lián)接引起的間隙锤知、絲杠螺母間隙等。機(jī)床反向間隙誤差是指由于機(jī)床傳動(dòng)鏈中機(jī)械間隙的存在快檀,機(jī)床執(zhí)行件在運(yùn)動(dòng)過程中贩纵,從正向運(yùn)動(dòng)變?yōu)榉聪蜻\(yùn)動(dòng)時(shí),執(zhí)行件的運(yùn)動(dòng)量與理論值(編程值)存在誤差都晶,最后反映為疊加至工件上的加工精度的誤差懒叛。當(dāng)數(shù)控機(jī)床工作臺(tái)在其運(yùn)動(dòng)方向上換向時(shí)援制,由于反向間隙的存在會(huì)導(dǎo)致伺服電機(jī)空轉(zhuǎn)而工作臺(tái)無實(shí)際移動(dòng),此稱之為失動(dòng)芍瑞。如在g01切削運(yùn)動(dòng)時(shí)晨仑,反向偏差會(huì)影響插補(bǔ)運(yùn)動(dòng)的精度,若偏差過大就會(huì)造成“圓不夠圓拆檬,方不夠方”的情形洪己;而在goo快速定位運(yùn)動(dòng)中,反向偏差影響機(jī)床的定位精度竟贯,使得鉆孔答捕、鏜孔等孔加工時(shí)各孔間的位置精度降低。這樣的反向間隙若數(shù)值較小屑那,對(duì)加工精度影響不大則不需要采取任何措施拱镐;若數(shù)值較大,則系統(tǒng)的穩(wěn)定性明顯下降持际,加工精度明顯降低,尤其是曲線加工沃琅,會(huì)影響到尺寸公差和曲線的一致性,此時(shí)必須進(jìn)行反向間隙的測(cè)定和補(bǔ)償搂物。特別是采用半閉環(huán)控制的數(shù)控機(jī)床蝠笔,反向間隙會(huì)影響到定位精度和重復(fù)定位精度,這就需要我們平時(shí)在使用數(shù)控機(jī)床時(shí)囱蕴,重視和研究反向間隙的產(chǎn)生因素床少、影響以及補(bǔ)償功能等,在學(xué)習(xí)和實(shí)踐中認(rèn)真總結(jié)發(fā)現(xiàn)反向間隙自動(dòng)補(bǔ)償過程中一些規(guī)律性的誤差朋堪,采取恰當(dāng)加工措施橘疚,提高零件的加工精度。
間隙誤差的測(cè)量
為了很好的研究反向間隙誤差對(duì)于加工的影響盹扮,我們借助一個(gè)小型的三維坐標(biāo)教學(xué)與實(shí)訓(xùn)平臺(tái)胶僵。這個(gè)平臺(tái)集成有多軸運(yùn)動(dòng)控制器、電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)衬朗、電控箱猿悔、運(yùn)動(dòng)平臺(tái)等部件。機(jī)械裝置是一個(gè)采用滾珠絲杠傳動(dòng)的模塊化十字工作平臺(tái)捧贺,用與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)軌跡和動(dòng)作角葱。執(zhí)行裝置采用了步進(jìn)電機(jī),控制裝置由pc機(jī)座泳、基于dsp閉環(huán)運(yùn)動(dòng)控制卡和相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)器等組成惠昔。運(yùn)動(dòng)控制卡接受pc機(jī)發(fā)出的位置和軌跡指令,進(jìn)行規(guī)劃處理挑势,轉(zhuǎn)化成伺服驅(qū)動(dòng)可以接受的指令格式镇防,發(fā)給伺服驅(qū)動(dòng)器啦鸣,由伺服驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行處理和放大,輸出給執(zhí)行裝置来氧。
選取其中的x軸诫给,打開其中關(guān)于測(cè)量反向間隙的控制軟件(如圖2所示),開始測(cè)量該軸平臺(tái)在運(yùn)動(dòng)過程中的反向間隙誤差啦扬。
(1)通過手動(dòng)調(diào)整使平臺(tái)置于合適的位置中狂,一般靠近平臺(tái)的副段,并設(shè)置為工件原點(diǎn)扑毡。
(2)在運(yùn)動(dòng)距離輸入框中輸入需要測(cè)試的運(yùn)動(dòng)距離胃榕,再在反向間隙輸入框中輸入0,不進(jìn)行間隙補(bǔ)償瞄摊。
(3)按下正向點(diǎn)動(dòng)按鈕勋又,讓絲杠朝正方向運(yùn)動(dòng)一小段距離(大約10mm),然后點(diǎn)停止運(yùn)動(dòng)颈缆。
(4)按下測(cè)試按鈕葡料,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)輸入的測(cè)試距離進(jìn)行測(cè)試,最后顯示測(cè)試結(jié)果媚尊。
(5)重復(fù)以上動(dòng)作乱一,多次測(cè)量反向間隙涕留。得到x軸正方向運(yùn)動(dòng)的反向間隙值褂反。
(6)用以上的方法,按下反向點(diǎn)動(dòng)按鈕唁返,測(cè)試x軸反方向運(yùn)動(dòng)的反向間隙娇仙。
(7)算出兩組數(shù)據(jù)的平均值作分別為:x軸正方向運(yùn)動(dòng)的反向間隙為-0.482,x軸反方向運(yùn)動(dòng)的反向間隙為0.480辨迷。
數(shù)控機(jī)床間隙誤差補(bǔ)償
針對(duì)數(shù)控機(jī)床自身的特點(diǎn)及使用要求尾贮,一般的數(shù)控系統(tǒng)都具有常用的補(bǔ)償功能,如對(duì)刀點(diǎn)位置偏差補(bǔ)償袁暗,刀具半徑補(bǔ)償怔巷、刀位半徑補(bǔ)償、機(jī)械反向間隙參數(shù)補(bǔ)償?shù)雀鞣N自動(dòng)補(bǔ)償功能讯屈。其中機(jī)械反向間隙參數(shù)補(bǔ)償法是目前開環(huán)蛋哭、半閉環(huán)系統(tǒng)常用的方法之一。這種方法涮母,原理是通過實(shí)測(cè)機(jī)床反向間隙誤差值谆趾,利用機(jī)床控制系統(tǒng)中設(shè)置的系統(tǒng)參數(shù)來實(shí)現(xiàn)間隙誤差的自動(dòng)補(bǔ)償。其過程為:實(shí)測(cè)各運(yùn)動(dòng)軸的間隙誤差值叛本,然后通過控制面板鍵入控制單元即可沪蓬,以后機(jī)床走刀時(shí)彤钟,首先在相應(yīng)方向(如縱身走刀或橫向走刀)反向走刀時(shí),先走間隙值,然后再走所需的數(shù)值,因而原先的間隙誤差就得以補(bǔ)償跷叉。由于這種方法是利用一個(gè)控制程序控制所有程序中的反向走刀量逸雹,因此只要輸入有限的幾個(gè)間隙值就可以補(bǔ)償所有加工過程中的間隙誤差,此方法簡(jiǎn)單易行云挟,對(duì)加工程序的編寫也沒有影響峡眶。
具體操作:在如圖2所示的反向間隙輸入框中加入前面求出的反向間隙補(bǔ)償值,再測(cè)量補(bǔ)償精度植锉。但是此方法的控制依據(jù)是實(shí)測(cè)得的各運(yùn)動(dòng)軸的間隙誤差值骡榨,因此受測(cè)量誤差的影響。
其存在以下不足之處:
∞冉亍⑴由于運(yùn)動(dòng)鍵中絲杠與螺母之間的間隙值在絲杠全長(zhǎng)呈非線性關(guān)系,因此以一個(gè)測(cè)量值代表共綜合間隙誤差是不合理的寻僧,加上測(cè)量間隙值時(shí)存在誤差,因此這種補(bǔ)償法準(zhǔn)確度較低噪境;
】扒⑵一般進(jìn)給鏈的綜合間隙誤差是在靜態(tài)條件下測(cè)出的,而機(jī)床實(shí)際是在動(dòng)態(tài)環(huán)境下工作的半泪,因而靜態(tài)誤差與動(dòng)態(tài)誤差有較大差別陶握。因此這種補(bǔ)償法不能真實(shí)補(bǔ)償實(shí)際誤差;
⌒住⑶不能補(bǔ)償因切削力引起的誤差禁歧。
結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,反向間隙誤差補(bǔ)償是數(shù)控機(jī)床保證其加工精度的重要手段嘉容。系統(tǒng)參數(shù)補(bǔ)償法不影響加工程序的編寫架独,易操作,簡(jiǎn)單明了饿呢,在一定范圍內(nèi)具有一定的效果脖旱,但局限性較大。加工程序補(bǔ)償法效果較好介蛉,適用于開環(huán)萌庆、半閉環(huán)系統(tǒng),特別是對(duì)沒有補(bǔ)償功能的系統(tǒng)具有較大的實(shí)際作用。但這種方法币旧,增加了零件加工編程的復(fù)雜性践险,對(duì)使用人員的編程技巧有較高要求。
反向間隙值輸入數(shù)控系統(tǒng)后佳恬,數(shù)控機(jī)床在加工時(shí)會(huì)自動(dòng)補(bǔ)償此值捏境。但隨著數(shù)控機(jī)床的長(zhǎng)期使用,反向間隙會(huì)因運(yùn)動(dòng)副磨損而逐漸增大毁葱,因此必須定期對(duì)數(shù)控機(jī)床的反向間隙值進(jìn)行測(cè)定和補(bǔ)償垫言,從而大大減少或消除反向間隙對(duì)機(jī)床精度贰剥、工件加工精度產(chǎn)生的不良影響。
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