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黄晋, 卢文婷, 陈嘉荣, 薛珺天. 滚珠丝杠垂直升降系统的建模和振动特性分析[J]. 制造技术与机床, 2022, (2): 151-158.

滚珠丝杠垂直升降系统的建模和振动特性分

黄晋① 卢文婷② 陈嘉荣① 薛珺天①

( ①中国电子科技集团公司第二研究所;

②太原师范学院物理系)

摘 要

以某上下料自动化设备中的升降机构为研究对象,采用集中参数法和分布参数法,利用拉格朗日方程和Ritz级数法,建立了滚珠丝杠垂直升降系统的动力学模型。利用模态叠加原理与降阶法求解微分方程对动态响应进行了求解。编制相应的MATLAB仿真程序,对系统进行了模态分析,研究了不同参数对工作台位移响应的影响。根据仿真结果分析系统的相对薄弱环节,选择丝杠参数,选型设计后的机构运行更加平稳。结果表明:所提出的动力学建模方法和研究结果对滚珠丝杠垂直升降系统的振动特性分析和结构设计具有指导意义。

基 金

山西省教育厅2020年科技创新项目 2020L0517

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朱文华, 陶涵, 蔡宝, 顾鸿良, 王佳. 基于Process Simulate的工业机器人信息物理融合系统[J]. 制造技术与机床, 2022, (2): 9-13.

基于Process Simulate的工业机器人信息

物理融合系统

朱文华 陶涵 蔡宝 顾鸿良 王佳

( 上海第二工业大学工程训练中心)

摘 要

工业机器人在进行新工艺开发时一般存在周期长、调试复杂等常见问题。以ABB的IRB120型工业机器人作为研究对象, 基于Process Simulate工业仿真平台, 采用了工业机器人信息物理融合的方法, 实现了工业机器人实体与虚拟模型深度融合的功能, 通过数据的通信、采集与传输实现了二者的同步运动功能, 进一步分析了虚拟模型相对于实体工业机器人的时间延迟误差。分析结果表明, 二者的时间延迟误差在工业允许范围内, 说明该技术可为智能制造提供有效的解决方案, 可大幅缩短工艺开发周期、降低工艺开发成本, 同时该技术也是数字孪生概念下的具体工程应用, 技术本身具有较高的工程推广价值。

基 金

教育部科技发展中心产学研创新基金项目 2018C01059

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魏秀业, 程海吉, 贺妍, 史大正, 范星宇. 基于MEEMD与相关分析的行星齿轮箱测点优化[J]. 制造技术与机床, 2022, (2): 121-125.

基于MEEMD与相关分析的行星齿轮箱

测点优化磁场发生装置设计及分析

魏秀业①② 程海吉① 贺妍① 史大正③ 范星宇④

( ①中北大学机械工程学院;②先进制造技术山西省重点实验室;③国能榆次热电有限公司;④黄河万家寨水利枢纽有限公司)

摘 要

机械传动设备行星齿轮箱极易发生故障,为了减少行星齿轮箱故障诊断中传感器的布置数量,进而降低成本。提出了一种基于改进的集成经验模态分解(MEEMD)信息熵与相关分析相结合的行星齿轮箱测点优化方法。首先,使用MEEMD算法分解5种工况的振动测试信号。其次,用分解出的各分量与原始数据之间的相关系数筛选出包含主要故障信息的IMF分量,并提取它们的信息熵特征,构造成样本特征向量。最后,控制同一工况不同测点以及同一测点不同工况的信息熵特征向量进行相关性分析。分析出相对冗杂多余的测点进行筛选剔除,达到测点优化的目标。

基 金

山西省重点实验室开放基金项目 XJZZ202002

4

王世杰, 邓建新, 孟莹, 孙伟. 超声滚压加工表面微织构的研究[J]. 制造技术与机床, 2022, (2): 73-79.

超声滚压加工表面微织构的研究

王世杰 邓建新 孟莹 孙伟

( 山东大学机械工程学院)

摘 要

为了研究超声滚压加工表面微织构工艺,选用45钢试样作为研究对象,分析了工艺参数包括滚压球直径、步距、静压力和进给速度对织构形貌及深度的影响,并对织构化后工件的表面性能进行了单因素实验。结果表明,超声滚压工艺可以在表面制备稳定的织构,滚压球直径与步距对表面形貌影响较大,采用8 mm滚压球与0.2 mm步距参数,能获得较为明显的织构形貌。静压力的提升可以有效提升表面硬度及晶粒细化程度, 而进给速度对表面性能的影响较为复杂。

基 金

山东重大科技创新工程项目 2020CXGC011003

5

孙英强, 杨庆东, 许博, 王然. 高效高质量铣削参数多目标优化方法研究[J]. 制造技术与机床, 2022, (2): 116-120.

高效高质量铣削参数多目标优化方法研究

孙英强① 杨庆东① 许博① 王然②

(①北京信息科技大学机电工程学院;

②中国船舶工业集团公司船舶系统工程部)

摘 要

机床的切削参数决定着机床加工的质量及加工效率,传统的切削参数选择方法基于工人经验,很难实现加工质量与效率的最优。针对以上问题,提出了一种面向高效、高质量加工的数控机床铣削参数多目标优化算法。算法以铣削四要素(切削速度、每齿进给量、切削深度和切削宽度)为优化变量,以最小切削力和最大材料去除率为优化目标;采用基于Tent映射的混沌初始化多目标粒子群优化模型进行参数优化,采用优化前后不同参数组合构建四因素四水平的正交实验,以表面粗糙度值作为加工质量主要表征,比较优化前后参数组合的实验结果。结果验证了优化方法和优化模型的有效性。

基 金

北京市科技计划 Z191100002019004

河北省重大成果转化项目 19041827Z

北京市教委科技计划一般项目KM202011232012

河北省青年拔尖人才项目 BJ2016001

6

范依航, 霍志倩, 郝兆朋. SiCp/Al复合材料切削仿真与实验研究[J]. 制造技术与机床, 2022, (2): 43-49.

SiCp/Al复合材料切削仿真与实验研究

范依航 霍志倩 郝兆朋

( 长春工业大学机电工程学院)

摘 要

由于SiCp/Al颗粒增强复合材料具有高比模量、高比强度、耐磨性好、耐高温和导热导电性能良好等优异性能, 使其在工程应用中成为了传统金属的精良替代品。针对体积分数为45%的SiCp/Al颗粒增强复合材料进行切削研究, 建立切削仿真模型, 从应力场的分布情况、颗粒的断裂与破碎机理以及切屑表面的裂纹扩展等方面对切削机理进行仿真分析, 并通过铣削实验进行了验证。结果表明, 颗粒的断裂与破碎主要发生在剪切区和工件与切屑的分离面, 同时由于颗粒的存在会使切屑表面产生微裂纹, 微裂纹的扩展是影响切屑表面形态的重要因素。

基 金

国家自然科学基金 51605043基金

吉林省自然科学基金 20120201064JC

吉林省教育厅科研项目 JJKKH20210725KJ

7

冯亚洲, 黄帅澎, 刘雁蜀, 丁云飞. TA15钛合金深孔钻削试验研究[J]. 制造技术与机床, 2022, (2): 39-42.

TA15钛合金深孔钻削试验研究

冯亚洲 黄帅澎 刘雁蜀 丁云飞

( 西安石油大学机械工程学院)

摘 要

以难加工材料TA15钛合金为研究对象, 采用正交试验设计方法, 研究内排屑深孔钻削钻头断屑槽圆弧半径、机床主轴转速和进给量在钻削过程中对切屑形态的影响规律。试验表明: 钻头断屑槽的圆弧半径是影响切屑形态的主要因素, 机床主轴转速和进给量为次要因素; 优化后的工艺参数选取断屑槽圆弧半径为0.8 mm, 主轴转速为255 r/min, 进给量为0.45 mm/r时, 切削过程平稳, 排屑顺畅。

基 金

8

王婷, 李欢. 基于MFC+ STM32的数控裁床喷墨笔绘切割控制系统设计[J]. 制造技术与机床, 2022, (2): 86-89.

基于MFC+ STM32的数控裁床喷墨笔绘切割控制系统设计

王婷① 李欢②

( ①武昌工学院智能制造学院;②湖南中大创远数控装备有限公司)

摘 要

针对数控裁床在裁剪形状类似以及面积较小制品时,生产者无法用肉眼快速区分制品的问题,研究了一套集喷墨、笔绘和切割于一体的控制系统。基于MFC开发了一套上位机控制系统应用程序,并结合基于STM32的下位机运动控制系统,最终实现将产品信息喷涂以及笔绘在制品上,方便生产者快速识别制品。并通过服装样片应用实例验证了系统设计的可行性,满足了生产的实际需要。

基 金

绿色风机制造湖北省协同创新中心项目 2019XTKY04

9

孙宏伟. 关于高速数控转台动平衡检测及调整方法的研究[J]. 制造技术与机床, 2022, (2): 131-134.

关于高速数控转台动平衡检测及调整方法的研究

孙宏伟

( 科德数控股份有限公司)

摘 要

对高速数控转台动平衡检测理论进行了剖析,阐述了动平衡评价标准,提出了高速数控转台动平衡检测硬件的选用方案,并对高速转台动平衡的调整方法进行了详细说明。结合实例,验证了动平衡调整方案,结果表明此项研究能够降低高速数控转台在使用中由于动不平衡引起的振动,进而提高机床加工的精度及机床的使用寿命。

基 金

10

冯克明, 杜晓旭, 王庆伟, 张亮波, 赵金坠, 吕申峰. 砂轮平衡及其在磨削工程中的应用[J]. 制造技术与机床, 2022, (2): 50-57.

砂轮平衡及其在磨削工程中的应用

冯克明 杜晓旭 王庆伟 张亮波

赵金坠 吕申峰

( 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司)

摘 要

在机械制造领域,磨削加工以其不可替代的优势,通常作为机械零件的最后加工工序。但是,磨削加工过程中却时常出现振动,致使磨削振纹成为提高零件表面质量的主要障碍。为此,全面梳理了回转体不平衡、砂轮不平衡、磨削振动和砂轮平衡精度等相关内容;分析了砂轮平衡主要表征参数、砂轮不平衡影响因素和砂轮平衡测试技术等;最后,基于磨削工程应用经验,给出了不同磨削方式所对应的砂轮平衡的阈值范围。旨在为相关技术人员更好地理解砂轮平衡提供一些技术支持,以期改善磨削工程中的振动问题。

基 金

国家自然科学基金项目 U1604254基金

国家科技支撑计划 2015BAF31B00

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