【技术实现步骤摘要】
基于超声振动装置等效电压的自适应制孔方法
[0001]本专利技术属于超声振动辅助钻削领域,特别涉及一种基于超声振动装置等效电压的自适应制孔方法。
技术介绍
[0002]随着航空航天领域装备的不断发展,对于材料高强度、高刚度与轻质化的要求不断提高。新型材料如CFRP、钛合金在航空航天领域有着广泛的应用。为了保证结构间良好的抗疲劳性、导电性、监测与拆装维护的便利性,常采用机械连接的方式进行复合材料结构件连接,而装配孔加工是装配连接中必不可少的一环,为了保证螺栓连接或铆接的可靠性。应确保制孔工艺可以得到无损伤与高精度化。而新型材料多为难加工材料,传统钻削工艺难以满足精度与效率需求。
[0003]超声振动辅助加工作为一种新型的复合加工工艺,指在传统加工过程刀具运动的基础上附加一定的超声振动,针对不同的工艺要求,振动的方向可分为纵振、扭振等单向振动与弯振、纵扭等复合振动。超声振动辅助工艺已通过大量研究证明了其在难加工材料上的优越性,并且超声振动辅助加工的实现仅依靠相应装置,理论上可以在普通机床上实现精密切削,降低了生产成本。
[0004]目前,超声振动辅助钻削工艺由于压电的迟滞非线性、钻削过程刀具磨损、机床振动、工件变形等因素影响,在没有主动控制的情况下,会出现轴向力波动大、超声装置振幅输出不稳定等问题,使得制孔质量受到严重影响。而在控制方面,钻削过程控制自身并不处于加工过程控制的研究热点,目前的控制主要是基于进给速度等加工参数,进行恒定轴向力或力矩控制,由于控制系统与加工机床独立的两部分,这种方法要求对于伺服 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于超声振动装置等效电压的自适应制孔方法,其特征在于包括以下过程:制孔系统包括超声振动辅助钻削装置、超声波发生器、信号采集电路、数据采集卡、上位机、数控机床;其中超声振动辅助钻削装置包括压电换能器与变幅杆,安装在数控机床的电主轴上,实现基本的旋转与进给功能;通过对压电换能器施加交流电压,在普通钻削的基础上施加超声振动,实现超声振动辅助钻削,在一定激励电压幅值范围内,激发振幅与电压呈正相关;超声波发生器根据收到的数字激励信号,将其进行D/A转换,并通过电压放大器将信号幅值放大,从而激励超声装置产生振动;其信号采集过程在加工时通过信号采集电路,实时采集超声装置的电压、电流信号,通过数据采集卡进行A/D转换,将转换后的数字信号传递至上位机;在上位机中,数字信号首先通过中值滤波去除过程噪声,其次通过傅里叶变换提取出其中的幅值、频率、相位频域特征,计算出等效电压;参考输入由事先确定的最优钻削策略制订,其值反映的是钻入
‑
钻中
‑
钻出三个钻削阶段内轴向力的期望变化趋势,作为控制系统的控制目标,自适应控制率根据离线辨识得到的超声振动辅助钻削过程传递函数设计,基于此输入实时的等效电压信号,计算得到更新后的激励信号,实现反馈控制,具体步骤如下:步骤1、信号采集电路提取超声振动辅助钻削过程中装置内部的由于外界负载变化产生的额外电压与电流,通过数据采集卡进行A/D转换,将转换后的数字信号传至上位机后,经过中值滤波与快速傅里叶变换,得到电流I、电压V;信号采集电路由三个电阻R
m1
、R
m2
、R
m3
组成,其中R
m3
与超声振动装置内部的压电换能器串联,R
m1
与R
m2
两者串联构成另一条支路,并与R
m3
与压电换能器串联构成的支路并联;压电换能器两端的电压与电流信号通常超出数据采集卡的量程,为了实现采集,由于流经压电换能器的电流信号与R
m3
电流信号相等,通过采集R
m3
两端电压计算电流;R
m1
与R
m2
的阻值比值为K,通过R
m2
分压,测量R
m1
两端的电压信号,结合基尔霍夫电压定律,根据阻值比值计算得到压电换能器两端的电压信号,从而实现电流、电压信号的采集;步骤2、根据电流与电压信号,计算得到等效电压U
eq
,模型表达式为:模型表达式为:模型表达式为:模型表达式为:其中,R
m1
【专利技术属性】
技术研发人员:张臣,胡鑫,刘丞让,史亦卿,
申请(专利权)人:南京航空航天大学,
类型:发明
国别省市:
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