机械式高速精冲机动平衡优化(二)

机械式高速精冲机动平衡优化(二)

Sep 22, 2022

免责声明:本文援引自网络或其他媒体,与扬锻官网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

转发自:工 业 技 术

作者:徐震宇

(哈尔滨劳动技术学院,黑龙江 哈尔滨 150025)

为了确保铁液温度不变,降低铁液对涂层产生的冲刷力,可根据消失膜铸造理论,在浇筑时借助高温铁液将 EPS 泡沫气化处理,以此来减少对铁液温度造成的损失。

另外,在确保强度不变的基础上,尽可能地减少 EPS 泡沫的使用量。

图 1 优化前后的激振力和激振力矩对比图

而更好地推动滑块的往复运动。

此机构能够很好地减轻电机力矩,对提高自身的运动性能有着重要的作用,为了提高对机构的研究,对机构展开了运动学以及动态静力学分析,能够找出激振力以及激振力矩实际变化情况。

1.1 机构分析

该研究所对此设计研制了一个压力为3 200 kN设机械式高速精冲机。

此精冲机的滑块行程为 70 mm,冲裁板的厚度为 10 mm。

机构的构成要素主要包括机架、曲柄、连杆以及滑块。

曲柄的主要作用是对整个连杆起到一个带动作用,进位置变得更加紧实。

在第一次填砂时,应保持砂的高度与箱体持平,在第二次填砂时,要起到覆砂的作用,确保充足的吃砂量,采用此种方式能够使铁包砂缺陷问题得到有效的解决,目前在飞轮铸件生产过程中,由于该缺陷导致的废品率已经被控制在 1 %~2 %。

1.2 动态静力学分析

在进行动态静力学分析的过程中,应与一定的运动规划相结合,与主传动机构的运动水平相结合,当这 2 个原动件均能够平稳运行时,构件均呈现刚体,可以不对构件的摩擦以及间隙进行计算。

由于重力是静态力,因此,即便不计较重力也依然可以得出不同构件的受力情况。

2 动平衡综合优化

导致压力机振动的因素有两大方面:

 

一是在展开冲压的时滑块同模具接触的过程中的弹性力使得机构出现振动现象;

二是由于主传动机构的惯性处于一种不平衡状态下所导致的整机振动。

而那些高精度的冲机,因为其有着较高的抗冲压工艺,并且三向应力的存在能够迅速地释放冲压过程中的弹性力,如此一来则会大大降低其震动性,并在实现振动控制时,由于某些固定因素所造成的振动是无法进行有效控制的,出现这种现象可以选择降低传动机构的不平衡惯性力,进而更好地实现对震动的控制作用。

机构的动平衡可以划分为综合平衡、整体平衡和部分平衡,由于主传动机构滑块移动副的存在,很多时候振摆力矩不能够很好地平衡,因此要想保证其稳定性就应不断地提高其质量的配置,这种方式也必然会提高机构的复杂性,降低其使用的时间,因此,通过优化动平衡来减轻激振力有着非常显著的效果,但值得注意的是在降低的过程中应做好优化平衡工作,尽量降低激振力以及激振力矩。

为了降低数学模型的难度,应做好优化假设工作:

1)假定原动件在运行的过程中始终处于一种匀速转动的状态;

2)将主传动的所有构造均处于一种刚性状态,并且保证质心同连杆连接点都处于一种连线重合的状态;

3)构件与构件间之间不用详细地计算出间隙的距离;

4)不用刻意关注启停机和冲压作用下导致机身出现振动现象;

5)不必过度极段运动构件出现的重力。

2.1

数学模型

2.1.1 设计变量

机构在展开实践的过程中,应完全确认后机构的形式,才能进行优化动平衡的工作,其简化模型也会决定主传动机构的实际质量和运动构件的质量等,但在假设的过程中质心同连杆的连接点明显重合,对此,应通过不同的运动构件质量及距离来当作其设计的实际变量。

2.1.2 目标函数

通过上述分析我们可以看出,激振力同激振力矩在机架带动下进而更好地作用于机身之中,进而能够更好地实现对整机的振动的调整工作,要想改变整机自带的振动性能,在进行动平衡优化时,最直接的方法就是减轻激振力和激振力矩,这样就能改变其振动性能。

2.2 优化结果对比分析

从图 1 我们不难看出,一些原始的结构设计方法在开展动平衡优化时,其质量合理均匀地分布能够更好地实现对激振力的调整工作,整机激振力(水平方向内)FX 最大值下降了近 20 %,周期绝对值下降了近 22 %;激振力(竖直方向)

FY 最大值下降了 2 %,每周期绝对值下降了 3 %。

从优化后的最终结果我们不难看出,开展动平衡优化能够最大限度地减轻激振力和激振力矩,还可以降低不平衡惯性力而引发的振动效应。

2.3 铁包砂缺陷的防控

在以往经验的基础上对振动频率进行调整,利用三维振实台,将加速度控制在 1 g~2 g,对于不同铸件来说,可以对振实时间与频率进行调整,如若振实的时间不足、频率较低,则会影响最终的振实效果;

如若振实时间较长、频率较高,则会使型砂自身变得松散。

通过大量实验研究能够得出,最佳振实时间为 20 s,频率在 45 Hz~50 Hz,振幅为 1 mm~1.5 mm,操作方式为首先将底砂加入其中,振实以后再埋砂,分两次对泡沫模样填砂。

对于不易进砂之处,可加入人工力量作为辅助,将型砂填满、振实,确保每个死角位置都能够有充足的砂。

另外,也可以采用树脂砂预埋填实法,使泡沫模型中不易进砂的性力矩引起的,大大降低了传动机构的加工精度,加剧了设备构件出现破坏的现象,会大大缩短使用的寿命。

不利于延长使用时间。

因此,应做好进行动平衡优化工作进而更好的降低激振力以及激振力矩。

1 3 200 kN 高速精冲机主传动系统3 结语

综上所述,要想提高设备的使用时间,就应避免高速精冲机所带来的剧烈振动,其大幅度的振动性能不利于提高加工的精度,因此,要想发现机械式高速精冲机出现振动的重要因素,应做好平衡优化的工作。

该文针对 3 200 kN 机械式高速精冲机,对其主传动系统展开了运动学分析以及静态动力学分析,得出了激振力和激振力矩会因时间等因素的改变而导致最终结果的改变的结论,要想避免结果出现改变就应不断提高主传动机构的质量,进而抑制整机出现振动现象。

优化后的激振力值也有了显著地降低,并且,还可以对初始激振力矩合理有效地控制,提高了因不平衡惯性力所导致的振动现象。

3 结论

综上所述,通过本文的研究能够得出,在铸造工业中对飞轮铸件进行生产时,由于其壁厚较薄、内腔较大,一旦在操作中方式不当很可能出现夹渣、变形、铁包砂等缺陷问题。通过许多研究证明,采用支撑筋的方式能够有效克服变形缺陷;

采用密度在 26 g/L~28 g/L 的预发泡,在浇筑中将直浇道转变为圆柱形浇道,使铁液的温度损耗降到最低,使夹渣问题得到有效缓解;

对于铁包砂缺陷,通过调整振实参数、人工辅助埋砂等方式能够使模样中各个角落都得到充足的砂,从而使铁包砂缺陷得到良好的弥补和解决,铸件的合理率与成品率得到显著提升。

参考文献

[1]聂爽,靳丹有 . 灰铸铁机床滑架缩陷缺陷的防止措施 [J]. 现代铸铁,2013,33(5) :74-77.

[2]史鉴开,史小雨 . 灰铸铁件表面缩陷和缩孔的产生及防止

[J]. 现代铸铁,2015,25(1) :55-56.

[3]梅桂清,赵东山,赵增礼 . 薄壁球铁件缩陷缺陷的原因及防止 [J]. 现代铸铁,2013(1) :46-50.

[1]曾梁彬,孙宇,彭斌彬 . 基于动态响应的高速压力机综合平衡优化 [J]. 中国机械工程,2010,21(18) :2143-2148.

[2]李烨健,孙宇,胡峰峰,等 . 高速机械压力机综合动平衡优化研究 [J]. 华中科技大学学报 : 自然科学版,2016,44(6) :24-28.

[3]程涛,刘艳雄,华林 . 超声波振动辅助精冲成形工艺研究

[J]. 锻压技术,2016,41(4):25-35.

[4]华林,胡亚明,宋燕利,等 . 精冲技术与装备 [M]. 武汉 :武汉理工大学出版社,2015.