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基于FANUC數控加工仿真的轉輪室設計

2020-08-26 09:08:40
科技視界 2020年24期
關鍵詞:筒體模型設計

楊 敏

轉輪室是水輪機的重要過流部件之一,其主要的作用是確保內部的流態均勻,以保證機組運行的水力效率、穩定性。而轉輪室流面的尺寸通常由模型實驗確定,故設計的基本參數都是滿足要求的。所以,保證其性能良好的關鍵,主要就在于加工生產環節。要求產品的實際精度要與理論參數一致,誤差要在合理的范圍內。而由于流道自身結構是屬于弧形,并非規則形狀,且精度要求比較高,傳統的普通機床加工無法滿足要求。因此,選用加工精度非常高的數控機床來操作,是一種保證質量的行之有效的方法。鑒于此,本文提出了基于FANUC數控加工系統的仿真設計,擬在實際操作前,先在計算機上實現仿真操作流程,提前預判加工的工序和找到容易出錯的地方,在實際生產中加以糾正,以順利完成產品的加工。

1 轉輪室模型基本尺寸概況

現以某電站的軸流轉漿式水輪機設計為例。已知其電站的水頭H、流量Q、機組功率P等參數,并以此為依據,進行模型試驗,可以確定主要的流道尺寸(如圖1所示)。

圖1轉輪室流道尺寸

圖2筒體剖面形狀

由圖1所示轉輪室的流道型線,而轉輪室的形狀可以看作流道型線往外壁加厚,然后圍繞中心軸旋轉一圈的筒體。根據筒體的剖面形狀,大體可以將其定義為三個部分:(1)直線環(上環);(2)弧度環(中環);(3)斜線環(下環)。因此,在設計中可以采用較為簡單的錐型結構,即外壁采用線段型的鋼板型線(如圖2所示)。

2 有限元分析

轉輪室結構確定之后,需要選定鋼板厚度,繼而才能根據厚度尺寸進行數控工藝安排。本實例中,根據經驗設計,擬取加工后的厚度為12 mm的鋼板。因此,該規格的板材能否滿足要求,需要對其進行強度數值模擬計算來進行判斷。結合轉輪室結構特點(即形狀為環形),沿圓周方向均勻對稱。所以,不需要對整個模型進行強度核算,取而代之的是只對模型進行1/4的采樣分析即可。強度分析時,對整個模型進行六面體非結構化網格劃分[2]。沿內表面加載1 000 N的均布載荷,計算方法采用工程中,最常用的歐拉法,計算公式如下:

式中,t為計算迭代時間。

y為函數的解析解。

通過強度計算可以得出,當加載1 000 N的均布載荷時,其位移變形量很小(約在4.5×10-5mm左右),幾乎可以忽略。因此可以得出結論,采用12 mm的鋼板,強度完全滿足要求。3 F AN U C數控加工仿真

數控機床的加工,主要由刀具的運動、工件的動作兩部分構成。因此,在具體的操作流程中,需確定機床坐標系的方位。一般的原則是:假設工件始終處于靜止狀態,而刀具則是處于持續運動狀態。這樣的結果,有利于操作人員不考慮機床上二者的詳細運動條件,便能夠根據零部件的具體設計圖紙,安排出合理的工藝流程。

3.1 數控加工工藝的安排

轉輪室的基本結構確定后,便可以展開數控加工的過程,在該過程中,先需要進行數控加工仿真,以便了解工序的合理性以及加工的精度誤差。具體的數控加工工藝流程可分為以下幾個步驟:

1)毛坯件的選取。根據加工后的尺寸,可以初步選取毛坯件為15 mm,材料為Q235A的鋼板。

2)加工方式的選定。加工方式的選定,通常由兩種方法:(1)先加工各單獨的環形筒體,再拼焊在一起;(2)先將各毛坯件焊接起來,再整體進行數控加工。根據轉輪室的具體結構可知,主要的加工難點在中環上。因此,本文擬選擇方法(2)進行數控加工。

3)導入模型,選擇定位,數控編程加工。

3.2 導入零件模型

在FANUC數控加工系統中,首先需要將轉輪室的零件毛坯模型放置在指定位置,然后再定義毛坯的尺寸、形狀、材料等參數,以便為后續加工步驟建立一個呈幾何相似的仿真模型,繼而實現精確的數控系統仿真。該步驟的具體操作是在“導入零件模型”模塊中實現,即先繪制好轉輪室的三維實體焊接模型,再將其導入置于機床臺面上,然后再通過小鍵盤調整模型位置。

3.3 車床選刀

數控車床選刀步驟,即是針對轉輪室的形狀特點,對需要加工的位置進行刀具的選擇。比如,對于上環和下環的加工而言,形狀規則,屬于點位控制狀態,選擇圓柱銑刀即可。而對于中環而言,形狀復雜,故選擇以點接觸的鉆頭為主。數控仿真系統中通常允許同時安裝8把刀具,這樣可同時加工中環的多個剖切面,提高效率。在加工方式的選擇上,對于筒體而言,主要是內表面的加工,故再該項指令的選擇中,只需作出對應的選擇即可。

3.4 車床對刀操作

車床對刀工序,即是建立轉輪室部件和機床坐標系之間的關系過程。在該轉輪室的對刀操作當中,可以采用試切法進行。具體的操作步驟是:(1)原點的選取。在數控車床上,參考點的定義原則是一般設在卡盤端面與主軸中心線的交點為原點;(2)用內容3.3中所選擇的刀具先試切轉輪室的內表面;(3)通過計算得到中環的喉部尺寸到中心點的坐標值。而刀具的參考點則是分別定義在X方向和Z方向,即移動到正確位置,X,Z的坐標值隨之變化。

3.5 伺服系統形式的確定

FANUC數控加工系統的仿真中,通常采用的動力源電機類型為伺服電機。因此,其控制的形式需要進行確定。通常情況下,加工出的尺寸會有偏差,故系統需要反饋輸出參數,并進行適時修正(如改變電壓、電流等)。所以在選擇控制類型中,反饋環節必不可少,故本文采用的伺服系統控制形式為閉環控制系統。

上述基本工序完成之后,就可以進入程序編輯頁面,開始輸入程序指令,進行仿真運作。本文的仿真結果和設計值的精度比較,如下表1所示。

表1仿真計算結果尺寸偏差對比

由表1可以看出,通過FANUC數控加工系統的仿真過程,其加工結果均在允許偏差以內,基本滿足設計的要求。因此可以得出結論,上述章節3.1所安排的工藝路線是合理的。故在實際的數控加工生產過程中,其流程可予以采納。根據該加工流程可得到輪轉室數控加工的實物。

4 結語

在某電站軸流轉槳式水輪機轉輪室的設計中,選取了一定厚度的鋼板,并利用有限元方法校核了模型的強度,以此結構為基礎提出了相應的數控加工工藝路線。然后,利用FANUC數控加工系統進行數值模擬仿真,結果的合理性表明,在該產品的數控加工工序是滿足精度要求的,可以投入實際操作。最后,按照既定工序生產處了性能良好的轉輪室。為今后同類產品的生產加工,提供了一個高效、可行的方法。

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