盤形可轉(zhuǎn)位大模數(shù)齒輪銑刀在切削過程中,會產(chǎn)生較大的應(yīng)力,導(dǎo)致刀體變形甚至破損。刀體的刀槽側(cè)壁是刀片的主要定位面,也是切削時的主要受力面,其強(qiáng)度及變形直接影響銑刀的壽命,因此需要對刀體受到切削力載荷時的強(qiáng)度進(jìn)行有限元分析,校驗(yàn)銑刀的安全性,本研究采用有限元法建立銑刀的三維數(shù)字模型,然后利用有限元軟件進(jìn)行分析計(jì)算。
I-DEAS軟件集三維實(shí)體造型設(shè)計(jì)、工程分析、仿真、實(shí)驗(yàn)、制造和工程管理等各種功能于一體,可根據(jù)銑刀的廓形及用戶需求的銑刀結(jié)構(gòu)建立其三維模型,由于后續(xù)操作僅需一組刀片槽(兩側(cè)各一個頂刃刀片槽和一個圓周刀片槽),因次只律立一組刀片槽。
刀體材料為42CrMo,其屈服強(qiáng)度為930MPa,抗拉強(qiáng)度為1080MPa。刀體上刀片槽分為頂刃刀片槽和圓周刀片槽,其切削寬度、深度等參數(shù)均有差別,因此其受力也不相同。這里選取同時參與切削的一組刀片槽進(jìn)行分析,也就是取兩側(cè)各一個頂刃刀片槽和各一個圓周刀片槽。
銑刀的受力計(jì)算按照加工方式較為接近的進(jìn)行計(jì)算,銑刀類型選擇盤銑刀,工件材料為碳鋼,應(yīng)用硬質(zhì)合金銑刀切削力的計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算。
由于銑刀切削刃在各點(diǎn)的銑削深度a和銑削寬度e均為變化值,為了便于計(jì)算,銑削深度。按刀片參與切削部分平均深度值近似計(jì)算,即圓周齒的銑削深度a,按銑刀外徑到搭接點(diǎn)的平均深度值近似計(jì)算,側(cè)齒的銑削深度。按刀片全長去掉一個搭接長度和安全量平均深度值近似計(jì)算。同樣,圓周齒的銑削寬度a按工件廓形深度進(jìn)行計(jì)算,側(cè)齒的銑削寬度a。按銑刀最大外徑減去側(cè)齒刀片中間點(diǎn)的深度進(jìn)行計(jì)算。這樣,銑削深度I和銑削寬度a,P均可視為常量,材料為碳鋼時K、取1,為常量,兩處刀片的K值均近似取1.23,也視為常量,另外,式中的d也為常量。由文獻(xiàn)可知,前角系數(shù)K,在前角的變化量為11。
隨著每齒進(jìn)給量f的值變大,切削力F的值變大,隨著轉(zhuǎn)數(shù)n的值變大,切削力F的值變小,并且,每齒進(jìn)給量f的值變化對切削力F的值變化的影響程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于轉(zhuǎn)數(shù)n的值變化對切削力F的值變化的影響程度。因此,這里將轉(zhuǎn)數(shù)n的值設(shè)為固定常量,并取較低的值60 r/min將每齒進(jìn)給量關(guān)的值設(shè)為由0.1-0.5mm之間的變量,分別對刀體施加載荷進(jìn)行分析。
由于涉及的是線性靜力學(xué)分析,在I-DEAS軟件中可采用傳統(tǒng)的H方法,亦可以采用P方法,由于P方法具有不需重新構(gòu)造網(wǎng)格,以較少的用戶交互即可達(dá)到較高精度的優(yōu)點(diǎn),所以這里采用P方法進(jìn)行分析。根據(jù)前面計(jì)算出的基礎(chǔ)條件,將約束和載荷施加于刀體,并劃分網(wǎng)格。利用I-DEAS的Simulation(仿真)模塊中的Boundary Conditions(邊界條件)子模塊內(nèi)的功能先對銑刀內(nèi)孔施加全約束,然后將計(jì)算出的切削力分別施加到對應(yīng)的刀片槽側(cè)壁上(刀片槽側(cè)壁所承受的切削力變成其對側(cè)面的面壓力),再進(jìn)入Meshing(網(wǎng)格)子模塊,將銑刀模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分。
利用有限元方法對齒輪銑刀的刀體強(qiáng)度進(jìn)行分析,可以驗(yàn)證銑刀的設(shè)計(jì)安全性,在銑刀的設(shè)計(jì)過程中可及時發(fā)現(xiàn)不足而進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),從而提高產(chǎn)品質(zhì)量。此外,分析結(jié)果顯示,刀體最大變形量為0.035 mm(屬局部變形),該變形會對銑刀的精度產(chǎn)生一定影響,其影響程度需另作分析。
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