摘 要:以赫茲接觸理論和溝道控制理論為基礎,同時考慮自身離心力以及陀螺力矩作用的影響,建立軸向載荷作用下的高速滾珠絲杠副動力學模型.采用數值分析方法計算不同運行工況對滾珠絲杠副力學特性的影響,得到了接觸角、彈性變形等的變化規律.分析結果表明,轉速和軸向載荷等工況對高速時滾珠絲杠副的動態特性影響較大,高速時滾珠絲桿副的動態特性較低速情況有著顯著的變化.
關鍵詞:滾珠絲杠;動態特性;接觸角
中圖分類號:TH132.1 文獻標識碼:A
Study of the Dynamic Characteristic of High-speed Ball Screw
MU Shi-gang,FENG Xian-ying
(School of Mechanical Engineering, Shandong Univ, Jinan, Shandong 250061, China)
Abstract: Following the hertz contact and raceway control theory of the ball screw and considering the centrifugal force and gyroscopic moment acting on the ball screw, the dynamic model of high-speed ball screw was set up with consideration of pretension. The effects of different working conditions, such as the running speed and the axial preload, on the mechanical properties of the ball screw were studied and solved through numerical analysis. The result has shown that these factors affect the dynamic characteristic of ball screw dramatically, and the dynamic characteristic of ball screw at high speed is greatly different from that of ball screw at low speed. Key words: ball screw; dynamic characteristic; contact angle
數控機床向高速、高精度化方向發展,對滾珠絲杠的傳動性能提出了更高的要求,需要滾珠絲杠副的動態特性越來越好[1-3].然而,在高速工作狀態下,滾珠絲杠副不僅要承受軸向載荷,而且還會產生很大的離心力,其內部的動態載荷、動態變形等動力學狀態參數較低速的情況發生了顯著的變化,從而引起復雜的運動學和動力學變化,制約著運行過程中的動態穩定性.因此,分析高速時滾珠絲杠副的內部動力學狀態,研究影響滾珠絲桿副動態特性的因素,是確定最佳工況條件以及改善滾珠絲杠副高速時傳動性能的關鍵所在.
近年來很多學者運用Hertz接觸理論對滾珠絲杠副的動力學特性進行了研究,如Lin等[4]在靜力學的基礎上,建立了研究滾珠絲杠副動力學模型,分析了滾動體在運動時與絲杠和螺母接觸件間的滑滾比.Wei等[5]在Lin的基礎上進一步完善滾珠絲桿副動力學模型,分析了滾動體在運動時的傳動效率和滑滾比.許向榮等[6]推導了單螺母滾珠絲杠螺母副的軸向剛度計算公式,分析了其影響因素.這些文獻大多分析了傳動副低速情況下的力學特性,對高速情況下內部動力學狀態進行系統分析的文獻并不多見.本文借助角接觸球軸承成熟的分析技術[7-11],同時考慮軸向負荷、自身離心力以及陀螺力矩的作用,建立了高速滾珠絲杠副動力學模型,應用數值方法求得高速時滾珠絲杠副鋼球動態變化規律.
1 滾珠絲杠副內部受力分析
1.1 坐標系建立
為研究滾珠絲杠副中滾動體j與絲杠和螺母間的接觸特性 (j=1,2,…,N,N為滾珠絲杠副內鋼球數量),建立如圖1所示的直角坐標系.其中,oxyz是與滾珠絲桿相固連的動坐標系,z軸與絲杠軸線重合.τ,n,b為Frenet活動標架,用來描述鋼球球心的螺旋運動軌跡,o′uj是鋼球自轉軸線,βj是球自轉軸線o′uj與o′τb平面內1軸夾角[12].
1.2 鋼球受力分析
如圖2所示,鋼球j在軸向載荷Fa的作用下,隨著絲杠轉速ω的增加,所受離心力Fc越來越大.隨著轉速的增加,鋼球向螺母側運動.鋼球j受軸向預緊力、離心力以及內外溝道法向力的共同作用,繞絲杠軸線公轉,其半徑為d0/2,角速度為ωmj.
Fcj=π12ρd3d0ω2ωmjω (1)
式中d為鋼球直徑,ρ為鋼球密度.
隨著絲杠轉速ω的提高,鋼球j公轉同時,繞o′uj自轉,角速度為ωbj.自轉軸線o′uj不斷改變方向,產生陀螺力矩作用于球上,鋼球產生陀螺運動,從而加劇球與內外滾道之間的滑動摩擦.離心力Fc沿螺母側接觸點法線方向和軌道切線方向被分解為FN和FP.在力FN作用下,鋼球擠壓螺母,致使螺母側接觸力增加,絲杠側接觸力減少;在力FP作用下,鋼球向上運動,如圖3所示.
高速時鋼球體所受陀螺力矩為:
Mgj=Jω2ωbjωωmjωsin βj (2)
βj=arctan sin αojγ+cos αoj (3)
式中J=π60ρd5為鋼球轉動慣量;γ=dd0為鋼球直徑與滾珠絲桿副公稱直徑比值.
2 接觸角計算
2.1 變形幾何相容方程
高速滾珠絲杠副中絲杠和螺母滾道曲率中心和滾動體中心之間的相對位置關系如圖 4 所示[13-15].
當滾珠絲杠靜止或轉速不高時,絲杠和螺母滾道曲率中心連線OiO0和滾珠中心Ob共線,滾動體與兩滾道的接觸角相等;高速旋轉時,在離心力和陀螺力矩的作用下,鋼球中心由Ob點移動到O′b點,內滾道曲率中心從Oi點移動到O′i點,此時,螺母側接觸角從初值αo減為αo,絲杠側接觸角從初值α'增為αi.滾動體與內、外圈的接觸角為
sin αoj=X1fo-0.5d+δo (4)
sin αij=A1-X1fi-0.5d+δi (5)
根據變形幾何關系,第j個鋼球中心與內、外圈溝道曲率中心的位置變化關系式為:
(A1-X1)2+(A2-X2)2=
[(fi-0.5)D+δi]2(6)
X21+X22=[(fo-0.5)d+δo]2(7)
2.2 滾動體受力平衡方程
對于第j個鋼球,受離心力Fcj、陀螺力矩Mgj以及滾道兩側接觸力Qij和Qoj所組成的平衡力系,滿足以下關系式:
Qojsin αoj-Mgjdcos αoj-Qijsin αij+
Mgjdcos αij=0 (8)
Qojcos αoj-Mgjdsin αoj-Qijcos αij+
Mgjdsin αij-FCj=0 (9)
式中Qij=Kiδ3/2ij,Qoj=Koδ3/2oj.
2.3 滾珠絲杠受力平衡分析
滾珠絲杠的載荷、反作用力和載荷應該保持平衡,所以有:
Fx=∑zj=1Qijsin αij (10)
Fy=∑zj=1Qijcos αij (11)
My=∑zj=1QijRisin αij (12)
式中Fx為絲杠的軸向載荷,Fy為絲杠的徑向載荷,My為力矩載荷,z為滾動體數目.
3 計算結果分析
滾珠絲杠副各構件材料都為軸承鋼,在室溫條件下,其性能參數分別為:E1=E2=207 GPa,υ1=υ1=0.3.以普通滾珠絲杠副5010為例[16],在螺母上施加預緊力分別為500 N,1 000 N和1 500 N.根據式(6)~(12),確定初始角位移θ及彈性變形量δa,可以求出這些未知量.求出的未知量代入式(4),(5),以分析軸向載荷對滾珠絲桿副動態特性的影響,研究在不同轉速下滾珠絲桿副動態特性的變化規律,其計算流程如圖5所示.
3.1 轉速對接觸角的影響
如圖6所示,在相同預緊力下,隨著轉速的提高,內接觸角變大,外接觸角變小.在相同轉速下,內接觸角隨軸向載荷的增加而減小;外接觸角隨預緊力的增加而增大.在接觸角隨轉速變化的過程中,軸向預緊力對其有抑制作用,且軸向載荷越大,抑制作用越明顯.
3.2 轉速對接觸變形的影響
由圖7可知,在相同預緊力下,轉速提高,鋼球與螺母側滾道的接觸變形增大,而鋼球與絲杠側滾道的接觸變形減小;相同轉速下,增大預緊力,則絲杠側和螺母側接觸點的接觸變形同時增大.滾珠絲桿副在高速轉動時產生接觸變形,將直接影響到滾珠絲杠副傳動的定位精度.
3.3 轉速對剛度的影響
滾珠絲桿轉速影響球滾動體離心力和陀螺力矩等慣性力的大小,從而引起軸向剛度的變化.圖8為不同軸向載荷下滾珠絲杠副軸向剛度隨轉速的變化情況.滾珠絲杠副的軸向剛度隨轉速的增大而減小,隨軸向載荷的增大而增大,且顯非線性變化;提高軸向載荷可使軸向剛度提高.
轉速/(r#8226;min-1)
4 結 論
本文建立了高速滾珠絲杠副動力學模型,利用數值分析方法計算分析了不同轉速和軸向力等工況對高速滾珠絲杠副動態特性的影響規律.受鋼球慣性力的影響,滾珠絲桿副在超高速時的動態特性較低速情況有明顯不同.在一定軸向載荷下,隨著轉速的增加,內接觸角增加而外接觸角減少,軸承剛度隨著轉速的增大急劇下降.研究結果對高速滾珠絲杠副的設計和理論計算都有很好的參考價值.
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