■ 航空工業(yè)西安飛機工業(yè)集團有限責任公司 (陜西 710089) 劉紅安
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近年來,隨著高速數(shù)控機床在金屬加工行業(yè)應(yīng)用的日益普及,設(shè)備的安全穩(wěn)定性問題也愈發(fā)突出。其中,在影響設(shè)備正常運行的諸多要素中,高速主軸因素占比較大,高速加工需求的高速主軸一般轉(zhuǎn)速≥10 000r/min,主軸的支承核心是高速精密主軸軸承,其性能好壞將直接影響高速主軸的工作性能以及主軸的加工精度。必須加大對高速主軸的關(guān)注力度,最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)就是對機床高速主軸的監(jiān)控與保護,因此對主軸軸承異常聲的控制、檢測和評定已成為設(shè)備維護、保養(yǎng)的重要內(nèi)容,這已成為設(shè)備制造、使用以及維護領(lǐng)域亟待解決的重要問題之一。
作為機床使用、維護部門,對目前高速主軸軸承異常聲鑒別大部分還是依靠設(shè)備操作、維護人員的主觀判定。譬如,在加工過程中,通過操作人員的聽覺和觸覺;以及在1年1次的數(shù)控設(shè)備3級保養(yǎng)工作中,維護工程師檢測主軸,通過運行主軸預(yù)熱程序以不同轉(zhuǎn)速試轉(zhuǎn)主軸的方法,仍要通過個人感知來判別高速主軸運轉(zhuǎn)過程中的異常聲。這兩種方法,因檢測環(huán)境、個人經(jīng)驗不同而結(jié)果差異很大,缺乏一致性和可比性。加之檢測時間周期跨度大(數(shù)控設(shè)備3級保養(yǎng)是在1年進行1次),因此,不能實時、客觀及有效地檢測高速主軸運行狀態(tài),往往主軸在出現(xiàn)異常時已經(jīng)損壞,造成長時間停機以及巨大的經(jīng)濟損失。
為克服上述缺點,經(jīng)過不斷的研究和試驗,在XMT60X系列加速度智能控制(變送)儀的基礎(chǔ)上,運用PLC控制技術(shù),利用數(shù)控機床數(shù)控系統(tǒng)功能,結(jié)合人機交互,開發(fā)出一種經(jīng)濟實用的高速主軸振動加速度和異常聲檢測儀,較好地解決了高速主軸軸承振動的檢測問題。
對1臺高速龍門銑床的OMLAT OMC-320高速電主軸(最高轉(zhuǎn)速15 000r/min)在實驗室對前后端軸承進行振動試驗分析,從中可見:裝有陶瓷球軸承的高速電主軸在各速度段上運轉(zhuǎn)平穩(wěn),振動加速度值a只在小范圍內(nèi)波動,振動加速度值a總體變化趨勢是隨著轉(zhuǎn)速的提高而增大,但未超過2.5g(機床主軸動平衡應(yīng)符合ISO 1940/01/05/75標準,所需質(zhì)量級別G2.5),滿足電主軸單元高速高精加工的要求,如圖1所示。
圖1 1臺高速電主軸的實驗室測量振動量
當然,這些數(shù)據(jù)是在實驗室的理想條件下,對電主軸預(yù)加載后測得的振動加速度值a,在實際工作環(huán)境下,當切削條件惡化,譬如,人為原因造成機床主軸撞刀;切削過程中產(chǎn)生積屑瘤粘刀;因工件裝夾受力不均衡、工裝設(shè)計缺陷和真空吸持壓強降低等造成零件變形,直接引起刀桿與工件干涉等原因,使得高速主軸瞬間產(chǎn)生較大沖擊載荷,加之主軸處于高速運行狀態(tài),作用力傳遞到主軸前后端軸承,振動加速度值a陡然增大,軸承內(nèi)部因高速運轉(zhuǎn)產(chǎn)生較大負荷,二者疊加,使軸承高速時實際預(yù)緊力遠超過初期預(yù)緊力,導致軸承溫升高,出現(xiàn)早期燒結(jié)損傷。此類高速主軸損壞的設(shè)備質(zhì)量事故屢見不鮮,1臺三坐標數(shù)控立式加工中心(主軸轉(zhuǎn)速最高15 000r/min)在加工過程中,因程序中給定X坐標進給速率過大,刀具齊根折斷,所幸防護門帶鋼柵,擊碎防護鋼化玻璃,未傷人,當時數(shù)控系統(tǒng)未報警,如圖2所示。
該設(shè)備主軸在出現(xiàn)故障后,對主軸進行檢測。按照以下檢測步驟、順序進行:①目測主軸,經(jīng)檢查主軸外觀無異常。②手盤主軸,經(jīng)檢查主軸轉(zhuǎn)動靈活,無明顯滯澀感。③運行主軸預(yù)熱程序,主軸逐級升速,聲音無明顯異常。在最高轉(zhuǎn)速(15 000r/min)下主軸連續(xù)正常運行24h后,檢查溫升基本正常。對照主軸標準,檢查主軸軸向最大膨脹量和徑向最大膨脹量。主軸軸向最大膨脹量出廠要求不超過0.05mm,徑向距主軸端部300mm處最大膨脹量不超過0.02mm;經(jīng)檢測,主軸軸向最大膨脹量0.03mm,正常;徑向最大膨脹量達到0.04mm,輕微超差。
于是初步認定主軸狀態(tài)基本正常,換新刀具后,對初始的加工工藝參數(shù)進行優(yōu)化,繼續(xù)進行加工。在加工過程中,發(fā)現(xiàn)主軸轉(zhuǎn)速在10 000r/min以上時,機床振動感強烈,零件加工區(qū)域光度變差,精度已經(jīng)下降,且主軸溫升快,只能進行降速加工,無法滿足高速、高精度加工的工藝要求(主軸轉(zhuǎn)速在12 000r/min以上,坐標進給速度3 000mm/min),機床性能嚴重下降。
將該主軸拆卸返廠維修,對該高速主軸在實驗室進行檢測(對照機床出廠要求,該主軸動平衡符合ISO 1940/01/05/75標準,所需質(zhì)量級別G2.0),加載后測得的振動加速度值a如圖3所示。
試驗表明:高速主軸在轉(zhuǎn)速大于8 000r/min時,振動加速度值a陡然增大,當轉(zhuǎn)速達到12 000 r/min時超過2.0g,振動量感覺明顯,軸承受力不均,產(chǎn)生變形,發(fā)熱量大,無法繼續(xù)正常使用。
將一只振動傳感器 PR-3010牢固安裝在機床Z坐標滑枕近主軸側(cè),注意,高速主軸一般采用兩支承結(jié)構(gòu),支承受力方式為外撐式,主電動機置于主軸前、后軸承之間,這是高速主軸(包括電主軸)的一種基本結(jié)構(gòu)形式,前后軸承均分別采用串聯(lián)安裝方式,后支承選用小尺寸軸承,降低了速度因數(shù)值,對主軸整體剛性影響不大,對保持整個軸系的使用壽命十分有利,因此,安裝振動傳感器PR-3010要稍微靠近主軸前軸承端。利用振動傳感器PR-3010對高速主軸的振動信號進行實時采樣,振動信號由壓電傳感器拾取并將振動量轉(zhuǎn)換成電荷信號,經(jīng)一個前置放大器WS1562配電隔離單元再轉(zhuǎn)換為4~20mA的標準電流信號,這一電流信號輸送給監(jiān)聽電路和帶通放大器。本次改造選用XMT600智能控制(變送)儀,頻率范圍為50Hz~10kHz,監(jiān)聽電路將輸入信號經(jīng)過DSP、再放大后轉(zhuǎn)換為主軸振動加速度的數(shù)碼真值顯示,16位A/D信號對應(yīng)顯示值在整個-1999~9999顯示范圍內(nèi)保持連續(xù)顯示,并根據(jù)智能控制(變送)儀所設(shè)定振動量的閾值進一步?jīng)Q定是否輸出一個報警的繼電器輸出接線通斷點,供機床數(shù)控系統(tǒng)如SINUMERIK 840Dsl、SINUMERIK 828D拾取異常中斷。如圖4所示。
圖2 1臺三坐標數(shù)控立式銑床高速加工過程中主軸異常(未加裝主軸振動檢測儀)
圖3 1臺三坐標數(shù)控立式銑床高速主軸的實驗室測量振動量
振動檢測裝置安裝調(diào)試(見圖5)主要工作步驟如下。
(1)振動傳感器PR-3010安裝定位。
(2)正確調(diào)試XMT600智能控制(變送)儀。按照數(shù)控機床的高速主軸出廠振動技術(shù)要求正確調(diào)試XMT600智能控制(變送)儀,設(shè)定方法見《XMT60X系列智能控制(變送)儀使用說明書》。
參數(shù)設(shè)定。①輸入密碼PP89,設(shè)定輸入信號編號如下:輸入信號編號=18(4~20mA)。②輸入密碼PP36,設(shè)定量程顯示參數(shù)如下:量程低限=0000;量程高限=5000;變送低限=0000;變送高限=5000;小數(shù)點位置=0。③輸入密碼PP01,設(shè)定控制報警參數(shù)如下:J1用于二位控制,設(shè)定釋放值=2000;即高速主軸質(zhì)量級別G2.0的閾值(非常重要)。
(3)主要元器件的正確連接。嚴格按照接線圖正確接線,為了保證振動傳感器輸出信號不受外界電磁、雜波等干擾,不失真,一定要進行接地屏蔽保護;高速主軸振動異警輸出使用XMT600B智能控制儀的4、5端子即繼電器輸出接線J1,可以控制一個觸點的閉合,本次改造將該信號連通+24VDC的有源信號,另一端子5輸出到機床數(shù)控系統(tǒng)SINUMERIK 828D的輸入輸出模塊板PP72/48 PN的輸入端I5.4,對信號進行處理中斷輸出。電路原理如圖6所示。
圖4 1臺三坐標數(shù)控立式銑床高速主軸的振動量檢測系統(tǒng)
圖5 振動檢測裝置基本硬件
圖6 振動檢測裝置電路原理
可以利用XMT600智能控制(變送)儀對主軸振動量顯示加速度的數(shù)碼真值,分辨率0.001,小數(shù)點后3位的7斷碼的數(shù)碼管顯示(見圖7)。
圖7 1臺三坐標數(shù)控立式銑床高速主軸的振動量在線實時檢測
機床數(shù)控系統(tǒng)SINUMERIK 828D的NC處理單元PPU,按性能分為三種:PPU240/241(基本型)、PPU260/261(標準型)和PPU280/281(高性能型),本次改造按照經(jīng)濟性原則,選用基本型PPU240/241,系統(tǒng)集成PLC CPU型號SIEMENS Simatic S7-200,PLC循環(huán)時間9ms,遠高于XMT600智能控制(變送)儀的頻率范圍,能保證對振動傳感器輸出信號及時采集,不丟幀,對振動異警輸出進行及時中斷響應(yīng)。如果熟悉Simatic S7-200編程規(guī)則,可以對SINUMERIK 828D的輸入、輸出模塊板PP72/48PN的輸入端I5.4進行編程,即:
A I5.4 //循環(huán)掃描振動異警輸出點狀態(tài)
= DB1600.DBX0.0 // 對應(yīng)數(shù)控系統(tǒng)接口信號;觸發(fā)用戶報警號700000(異警內(nèi)容的顯示,可以在SINUMERIK 828D的HMI 上創(chuàng)建中文的PLC報警內(nèi)容)
= DB3200.DBX6.0 //通道進給保持
= DB380x.DBX4.3 //機床坐標軸進給保持,機床停止運行
因此,通過對數(shù)控系統(tǒng)PLC關(guān)鍵接口信號DB3200.DBX6.0、DB380x.DBX4.3等實時監(jiān)控,可以提前檢測到高速主軸的振動異常,從而達到保護機床高速主軸的目的。
振動檢測的根本目標是確診機床連續(xù)運行高速主軸的潛在故障,保證設(shè)備安全高效運行,從而節(jié)省維修費用,減少停機時間,提高設(shè)備綜合利用率OEE。目前,我國正處于大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵階段,企業(yè)必須立足自身現(xiàn)有條件,利用自身優(yōu)勢,積極開展技術(shù)創(chuàng)新、自主創(chuàng)新,本次改造就是遵循“小改變可以引發(fā)大變化,小節(jié)約可以產(chǎn)生大效益”的理念,以問題為導向,精準聚焦,立即行動,解決生產(chǎn)現(xiàn)場實際問題,從而對高速主軸的潛在危險因素做到預(yù)先偵知,對早期預(yù)防設(shè)備重大故障、工件報廢和人身傷害等事故的發(fā)生起到了積極作用。