[机械设计自动化精品] 数控机床滚珠丝杠的有限元分析 毕业设计.doc
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1、毕业设计论文数控机床滚珠丝杠的有限元分析 学生姓名: 学号: 学 院: 机械工程与自动化学院 专 业: 机械设计制造及其自动化 指导教师: 机械工程与自动化学院2011 年 06月数控机床滚珠丝杠的有限元分析摘要滚珠丝杆副是一种在丝杠和螺母之间以滚珠为滚动体的新型螺旋传动元件,它具有许多良好的机械传动性能,是机床进给系统中十分重要的部件,然而传统的解析方法难以完成精确而全面的计算和分析,因此必须对丝杠进行静力学和动力学研究。本文讨论了如何运用先进的有限元分析软件ANSYS,对数控机床滚珠丝杠进行静态分析和模态分析,研究了丝杠的无阻尼自由振动没得到了系统的固有频率和振型,为滚珠丝杠的合理使用和静
2、态、动态性能的提高提供了可靠的依据。关键词:滚珠丝杠,静态分析,动态分析,有限元,ANSYS The Fnite Element Analysis of Ball ScrewAbstractIt is a ball screw between the screw and nut to a new type of rolling ball screw for the drive components. It has many good properties of mechanical transmission, machine tool feed system is a very importa
3、nt component. But traditional analytical methods Difficult to complete accurate and comprehensive calculation and analysis. So it is necessary screw the static and dynamics. This article discusses how to use the advanced finite element analysis software ANSYS, Ball Screw on the static analysis and m
4、odal analysis to study the undamped free vibration of the screw did not get the system natural frequency and vibration mode for ball screws the rational use of bars and static and dynamic performance improvement to provide a reliable basis.Key words: ball screw, static analysis, dynamic analysis, fi
5、nite element, ANSYS目录1. 绪论11.1 滚珠丝杠副的工作原理11.2 滚珠丝杠副的特点21.3 滚珠丝杠副的安装31.4 滚珠丝杠副的防护和润滑61.4.1 滚珠丝杠副的防护61.4.2滚珠丝杠副的润滑61.5 滚珠丝杠副在高速数控机床上的应用61.6 ANSYS介绍71.6.1 CAE的技术种类71.6.2 ANSYS软件提供的分析类型101.6.3 ANSYS的前处理模块121.6.4 ANSYS公司介绍142. 滚珠丝杠静态分析152.1 ANSYS有限元静态分析叙述152.1.1实体建模和网格划分152.1.2 约束处理152.2 具体分析步骤162.2.1 建立
6、模型162.2.2 设置工作文件名和工作标题172.2.3 定义单元类型182.2.4 定义材料性能参数192.2.5 用网格划分器MeshTool将几何实体模型划分单元222.2.6 加载和求解252.2.7 观察结果272.2.8结论333. 滚珠丝杠模态分析343.1 ANSYS有限元模态分析叙述343.1.1 实体建模和网格划分343.1.2 约束处理343.2 具体分析步骤353.2.1 建立模型353.2.2 设置工作文件名和工作标题363.2.3 定义单元类型373.2.4 定义材料性能参数393.2.5 用网格划分器MeshTool将几何实体模型划分单元413.2.6 加载和求
7、解443.2.7 观察结果473.2.8 结论55参 考 文 献56致谢581. 绪论滚珠丝杆副是一种在丝杠和螺母之间以滚珠为滚动体的新型螺旋传动元件,它的产生金和发展只经历了数十年的历史,然而它在国内外工程技术界人士中已引起了广泛的兴趣和重视。当今,滚珠丝杠副在机床工业、汽车工业、自动控制系统、航空工业、船舶工业和兵器工业等各个部门皆获得了日益广泛的应用。在此较短的时期内,它之所以能够得到如此迅速的发展和较普通的应用,主要的原因是由于滚珠丝杠副不可能具备的。总之,它具有许多良好的机械传动性能。所以,滚珠丝杠副已成为非常有效的、普遍适用的螺旋传动元件。此外,它又可以像滚动轴承那样,有专业厂家组
8、织生产和供应,向用户提供一种新颖的配套元件,广大用户可根据各自的需要方便地进行选用和订购。国外对滚珠丝杠副的研究主要是日本、瑞士、德国、美国和韩国,虽然相关的文献并不多,但所研究的内容基本涵盖了丝杠副的结构、运动学、接触变形、刚度、载荷与寿命、摩擦、润滑、噪声、温升和热场分布等问题,基本上涵盖了滚珠丝杠副的各个方面,但是在滚珠丝杠副的性能研究方面多是20年前的工作,基本上是以中低速滚珠丝杠副为主。今年国内外学者对滚珠丝杠的静态分形、动态分析惊醒了研究改进,一般是在定性分析的基础上提出改进的方向。滚珠丝杠副有多种结构形式。按滚珠循环方式分为外循环和内循环两大类。外循环回珠器用插管式的较多,内循环
9、回珠器用腰型槽嵌块式的较多。按螺纹轨道的界面形式分为单圆弧和双圆弧两种截形。由于双圆弧截形轴向刚度大于单圆弧截形,一般普遍采用双圆弧截形的丝杠。按预加负载形式分,可分为单螺母无预紧、单螺母变位导程预紧、单螺母加大钢球径向预紧、双螺母垫片预紧、双螺母差齿预紧、双螺母螺纹预紧。数控机床上常用双螺母垫片式预紧,其预紧力一般为轴向载荷的1/3。本文采用ANSYS有限元软件,建立滚珠丝杠的有限元模型,加载求解,进行静力学分析和动力学分析,为改善滚珠丝杠结构参数提供仿真实验数据。1.1 滚珠丝杠副的工作原理滚珠丝杠副的工作原理如图1.1.1所示。滚珠丝杠副是在丝杠和螺母之间填入适量的滚珠,使丝杠与螺母之间
10、有滑动摩擦变为滚动摩擦的丝杠传动。滚珠丝杠副在机械传动中的作用,同样是可以将旋转运动变为直线运动,也可以将直线运动变为旋转运动。根据丝杠和螺母运动的组合情况,其传动方式也是多种多样的。图1.1.1工作原理图滚珠丝杠副一般是由丝杠、螺母、滚珠及滚珠循环返回装置四个部分组成。滚珠丝杠副就是指在具有螺旋槽的丝杠与螺母之间,连续填满滚珠作为中间体的螺旋传动。其工作原理如下:当螺母转动时,在丝杠与螺母间布置的滚珠一次沿螺纹滚道滚动,同时滚珠促使丝杠(或螺母)作直线运动。为了防止滚珠沿螺纹滚道滚出,在螺母上设有滚珠循环返回装置(反向器),构成一个滚珠循环通道。借助于这个返回装置,可以使滚珠沿滚道面运动后,
11、经通道自动地返回到其工作的入口处,从而使滚珠能在螺纹滚道上继续不断地参与工作。为了消除间隙和提高传动精度及刚度,滚珠螺母常由两端组成。1.2 滚珠丝杠副的特点滚珠丝杠副与滑动丝杠副比较,它以滚动摩擦代替了滑动摩擦,因此,具有一下特点:(1) 摩擦损失小、传动效率高由于滚动丝杠副的摩擦损失小,其传动效率可达90%-96%,约为滑动螺旋机构效率的2-3倍。(2) 磨损小、寿命长通常,滚珠丝杠副的主要零件,如丝杠、螺母及滚珠都是经过淬硬的,并有很低的表面粗糙度:而且滚动摩擦的磨损很小,因而具有良好的耐磨性,即其精度保持性能好,工作寿命长。(3) 轴向刚度高由于滚珠丝杠副可以完全消除传动间隙,而不致影
12、响丝杠运动的灵活性,因而可以获得较高的轴向刚度。通常,可以通过预紧来提高轴向刚度。(4) 摩擦阻力小、运动平稳由于是滚动摩擦,动、静摩擦系数相差较小,其摩擦阻力几乎与速度无关,而且静止摩擦力极小,启动力矩与运动力矩近于相等。因而灵敏度高,运动平稳,启动是无颤动,低速传动是无爬行现象。(5) 不自锁、具有传动的可逆性由于滚珠丝杠副没有自锁能力,故具有传动的可逆性。当它用于垂直升降传动系统时,必须增设自锁装置或制动装置,以防止产生传动。由于滚珠丝杠副具有上述有点,所以它日益广泛地应用于精密机械、机床、汽车、船舶、火炮、航空、航天和纺织等工业部门。1.3 滚珠丝杠副的安装数控机床的进给系统要获得较高
13、的传动刚度,除了加强滚珠丝杠螺母本身的刚度之外,滚珠丝杠正确的安装及其支承的结构刚度也是不可忽视的因素。螺母座及支承座都应具有足够的刚度和精度。通常都适当加大和机床结合部件的接触面积,以提高螺母座的局部刚度和接触强度,新设计的机床在工艺条件允许时常常把螺母座或支承座与机床本体做成整体来增大刚度。为了提高支承的轴向刚度,选择适当的滚动轴承也是十分重要的。国内目前主要采用两种组合方式。一种是把向心轴承和圆锥轴承组合使用,其结构虽简单,但轴向刚度不足。另一种是把推力轴承或向心推力轴承和向心轴承组合使用,其轴向刚度有了提高,但增大了轴承的摩擦阻力和发热,而且增加了轴承支架的结构尺寸。近面来国内外的轴承
14、生产厂家已生产出一种滚珠丝杠专用轴承,这是一种能够承受很大轴向力的特殊向心推力球轴承,与一般的向心推力球轴承相比,接触角增大到60。,增加了滚珠的数目并相应减小滚珠的直径。这种新结构的轴承比一般轴承的轴向刚度提高了两倍以上,而且使用极为方便,产品成对出售,而且在出厂时已经选配好内外环的厚度,装配时只要用螺母和端盖将内环和外环压紧,就能获得出厂时已经调整好的预紧力。滚珠丝杠副安装方式通常有以下几种:1) 一端固定一端自由。丝杠一端固定,一端自由。如图1.3.1所示。固定端轴承同时承受轴向力和径向力。这种支承方式用于行程小的短丝杠或者用于全闭环的机床,因为这种结构的机械定位精良是最不可靠的,特别是
15、对于长径比大的丝杠(滚珠丝杠相对细长),热变形是很明显的,1.5m长的丝杠的冷、热的不同环境下变化0.050.10mm是很正常的。但是由于他的结构简单,安装调试方便,许多高精良机床仍然采用这种结构,但是必须加装光栅,采用全闭环反馈。图1.3.1一端固定一端自由2) 一端固定一端支承。丝杠一端固定,另一端支承。如图1.3.2所示。固定端轴承同时承受轴向力和径向力;支承端轴承只承受径向力,而且能作微量的轴向浮动,可以避免或减少因丝杠自重而出现的弯曲。同时丝杠热变形可以自由地向一端伸长。这种结构使用最广泛,目前国内中小型数控车床、立式加工中心等均采用这种结构。图1.3.2一端固定一端支承3) 两端固
16、定。丝杠两端均固定。如图1.3.3所示。固定端轴承都可以同时承受轴向力和径向力,这种支承方式,可以对丝杠施加适当的预紧力,提高丝杠支承刚度,可以部分补偿丝杠的热变形。对于大型机床、重型机床以及高精度镗床常采用此种方案。但是,这种丝杠的调整比较繁琐,如果两端的预紧力过大,将会导致丝杠最终的行程比设计行程要长,螺距也要比设计螺距大。如果两端螺母的预紧力不够,会导致相反的结果,并容易引起机床震动,精度降低。所以,这类丝杠在拆装时一定要按照原厂商说明书调整,或借助仪器(双频激光测量仪)调整。图1.3.3两端固定1.4 滚珠丝杠副的防护和润滑1.4.1 滚珠丝杠副的防护 滚珠丝杠副和其他滚动摩擦的传动器
17、件一样,应避免硬质灰尘或切屑污物进入,因此必须装有防护装置。如果滚珠丝杠副在机床上外露,则应采用封闭的防护罩,如采用螺旋弹簧钢带套管、伸缩套管以及折叠式套管等。安装时将防护罩的一端连接在滚珠螺母的侧面,另一端固定在滚珠丝杠的支承座上。如果滚珠丝杠副处于隐蔽的位置,则可采用密封圈防护,密封圈装在螺母的两端。接触式的弹性密封圈采用耐油橡胶或尼龙制成,其内孔做成与丝杠螺纹滚道相配的形状;接触式密封圈的防尘效果好,但由于存在接触压力,使摩擦力矩略有增加。非接触式密封圈又称迷宫式密封圈,它采用硬质塑料制成,其内孔与丝杠螺纹滚道的形状相反,并少有间隙,这样可避免摩擦力矩,但防尘效果差。工作中应避免抨击防护
18、装置,防护装置一有损坏应及时更换。1.4.2滚珠丝杠副的润滑 润滑剂可提高耐磨性及传动效果。润滑剂可分为润滑油和润滑脂两大类。润滑油一般为全耗损系统用油:润滑脂可采用锂基润滑脂。润滑脂一般加在螺纹滚道和安装螺母的壳体空间内,而润滑油则经过壳体上的油孔注入螺母的空间内。每半年对滚珠丝杠上的润滑脂更换一次,清洗丝杠上的旧润滑脂,涂上新的润滑脂。用润滑油润滑的滚珠丝杠副,可在每次机床工作前加油一次。1.5 滚珠丝杠副在高速数控机床上的应用高速加工是面向21世纪的一项高薪技术,它以高效率、高精度和高表面质量为基本特征,在航天航空、汽车工业、模具制造、光电工程和仪器仪表等行业中获得了越来越广泛的应用,并
19、已取得了重大的技术经济效益,是当代先进制造技术的重要组成部分。为了实现高速加工,实现高速数控机床。高速数控机床必须同时具有高速主轴系统和高速进给系统,才能实现材料切削工程的高速化。为了实现高速进给,国内有关制造厂商不断采取措施,提高滚珠丝杠的高速性能。主要措施有:1) 适当加大丝杠的转速、导程和螺纹头数。常用大导程滚珠丝杠名义直径与导程的匹配为:40mm20mm,5025mm,50mm30mm等,其进给速度均可达到60m/min以上。为了提高滚珠丝杠的刚度和承载能力,大导程滚珠丝杠一般采用双头螺纹,以提高滚珠的有效承载圈数。2) 改进结构,提高滚珠运动的流畅性。改进滚珠循环返回装置,优化回珠槽
20、的曲线槽型,采用三维槽型的导珠管和回珠器,做到沿着内螺纹的导程角方向将滚珠引进螺母体的滚珠运动的方向与滚道相切而不是相交。这样可把冲击损耗和噪声减至最小。3) 采用“空心强冷”技术。高速滚珠丝杠在运行时由于摩擦产生高温,造成丝杠的热变形,直接影响高速机床的加工精度。采用“空心强冷”技术,就是将恒温切削液通入空心丝杠的孔中,对滚珠丝杠进行强制冷却,保持滚珠副温度的恒定。这个措施是提高中、大型滚珠丝杠高速性能和工作精度的有效途径。4) 对于大行程的高速进给系统,可采用丝杠固定、螺母旋转的传动方式。此时,螺母一边转动、一边沿固定的丝杠作轴向移动,由于丝杠不动,可避免受临界转速的限制,避免了细长滚珠丝
21、杠高速运转时出现的种种问题。螺母惯性小、运动灵活,可实现的转速高。5) 进一步提高滚珠丝杠的制造质量。通过采用上述种种措施后,可在一定程度上克服传动系统滚珠丝杠存在的一些问题。日本和瑞士在滚珠丝杠高速化方面一直处于国际领先地位,其最大快速移动数度可达60m/min,个别情况下甚至可达90m/min,加速度可达15m/s2.。由于滚珠丝杠历史悠久、工艺成熟、应用广泛、成本较低,因此在中等载荷、进给速度要求并不高、行程范围不太大的一般高速加工中心和其他经济型高速数控机床上仍然经常被采用。1.6 ANSYS介绍ANSYS软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。由世界上
22、最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS开发,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换,如Pro/Engineer, NASTRAN, Alogor, IDEAS, AutoCAD等, 是现代产品设计中的高级CAE工具之一。1.6.1 CAE的技术种类CAE的技术种类有很多,其中包括有限元法(FEM,即Finite Element Method),边界元法(BEM,即Boundary Element Method),有限差法(FDM,即Finite Difference Element Method)等。每一种方法各有其应用的领域,而其中有限元法应用的领域越来越广,现已应用于结构力学
23、、结构动力学、热力学、流体力学、电路学、电磁学等。 ANSYS有限元软件包是一个多用途的有限元法计算机设计程序,可以用来求解结构、流体、电力、电磁场及碰撞等问题。因此它可应用于以下工业领域: 航空航天、汽车工业、生物医学、桥梁、建筑、电子产品、重型机械、微机电系统、运动器械等。软件主要包括三个部分:前处理模块,分析计算模块和后处理模块。前处理模块提供了一个强大的实体建模及网格划分工具,用户可以方便地构造有限元模型;分析计算模块包括结构分析(可进行线性分析、非线性分析和高度非线性分析)、流体动力学分析、电磁场分析、声场分析、压电分析以及多物理场的耦合分析,可模拟多种物理介质的相互作用,具有灵敏度
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