蔣 浩
(長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院,長(zhǎng)春 130033)
采棉機(jī)是一種集采摘、清選、輸送于一體的自動(dòng)采摘機(jī)具,隨著棉花種植業(yè)的發(fā)展,其構(gòu)造及功能不斷進(jìn)步。國(guó)內(nèi)外學(xué)者均相繼對(duì)其展開(kāi)技術(shù)研究,總體而言,分為水平式與垂直式兩種。機(jī)械化采摘棉花的原理主要通過(guò)機(jī)械代替人工依靠帶齒摘錠將棉桃中的棉花取出,采摘機(jī)各部件制造與互相裝配精度的好壞決定了采棉機(jī)的作業(yè)效果。為進(jìn)一步優(yōu)化采摘機(jī)的部件工作銜接與配合性,提高采棉機(jī)的采摘效果,結(jié)合現(xiàn)代數(shù)字控制加工工藝?yán)碚?,從選擇合理的數(shù)控加工方法及路線角度出發(fā),針對(duì)采棉機(jī)的核心部件展開(kāi)設(shè)計(jì)與優(yōu)化。
機(jī)械化的采棉機(jī)在現(xiàn)代液壓與電氣功能相結(jié)合的基礎(chǔ)上,按照其工作需求及采摘棉花的物理特性進(jìn)行結(jié)構(gòu)與功能實(shí)現(xiàn),主要包括棉花收集裝置、采摘核心裝置、風(fēng)力輸送裝置及籽棉分離裝置等,整機(jī)內(nèi)部的操控系統(tǒng)由機(jī)械液壓與電氣線路共同組成,其外觀如圖1所示。為保證采棉機(jī)各關(guān)鍵部件設(shè)計(jì)優(yōu)化的合理性,其采棉型號(hào)根據(jù)棉花的物理特性(如品種、密度、高度)、種植的行距和株距、棉花在進(jìn)入采棉機(jī)內(nèi)部的受力狀況等參數(shù)而定。圖2為采棉機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)組成框圖。在CAN總線應(yīng)用層協(xié)議的條件下,通過(guò)人機(jī)交互界面、嵌入式控制及核心算法實(shí)現(xiàn)采棉控制參數(shù)的獲得,同時(shí)可保證采棉機(jī)各部件工作過(guò)程中工藝的協(xié)調(diào)監(jiān)控。
圖1 采棉機(jī)外觀圖Fig.1 The appearance figure of the cotton-picking machine
圖2 采棉機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)組成框圖Fig.2 The composition block diagram of monitoring system of the cotton-picking machine
摘錠為采棉機(jī)的核心部件之一,在進(jìn)行采摘過(guò)程中,由多個(gè)摘錠并排進(jìn)行采棉,每個(gè)摘錠配備耐磨銅套和防塵罩等,在進(jìn)行機(jī)械加工過(guò)程中對(duì)各部分的尺寸與配合具有較高的精度要求。摘錠的形狀建模在三維環(huán)境下根據(jù)實(shí)際情況按比例繪制成型(見(jiàn)圖3),為提高數(shù)控加工的高加工成功率,在ANSYS分析軟件中進(jìn)行材質(zhì)、約束與承受載荷等給定,得出接近實(shí)際采棉效果的參數(shù)值及位置關(guān)系,為數(shù)控加工工藝設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。
圖3 采棉機(jī)采摘裝置三維模型Fig.3 3D model of the picking device of cotton-picking machine
采棉機(jī)凸輪結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在采棉過(guò)程中避免形成共振,對(duì)可能受到的共振區(qū)域進(jìn)行模態(tài)分析??紤]工作狀態(tài),得出響應(yīng)頻率,從而確定薄弱區(qū)域主要在凸輪的螺孔連接處及受力嚙合區(qū),作為后續(xù)凸輪的數(shù)控加工工藝優(yōu)化設(shè)計(jì)的參考。相關(guān)頻率如表1、表2所示。
表1 采棉機(jī)凸輪自由模態(tài)下的固有頻率數(shù)據(jù)Table 1 Frequency data of the cam of cotton-picking machine under the free model
表2 采棉機(jī)凸輪約束模態(tài)下的固有頻率數(shù)據(jù)Table 2 Frequency data of the cam of cotton-picking machine under the restrain model
依據(jù)數(shù)控加工操作基礎(chǔ)理論,在加工方法、加工刀具、切削參數(shù)為目標(biāo)的前提下,建立工藝信息模型庫(kù),同時(shí)設(shè)定提取與映射方法,通過(guò)一系列多方對(duì)比,形成制造特征工藝重組與優(yōu)化的數(shù)控加工工藝。
采棉機(jī)結(jié)構(gòu)化工藝設(shè)計(jì)流程如圖4所示。
圖4 采棉機(jī)結(jié)構(gòu)化工藝設(shè)計(jì)流程圖Fig.4 Flowchart of the structured process design on the cotton-picking machine
通過(guò)工藝模型建立、NC加工工藝設(shè)計(jì)、工序模型及三維標(biāo)注、結(jié)構(gòu)化工藝設(shè)計(jì)形成并進(jìn)行三維加工仿真,確定誤差在設(shè)計(jì)要求可控范圍內(nèi),最終進(jìn)行采棉機(jī)關(guān)鍵部件的實(shí)體NC編程與加工。
在多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)理論基礎(chǔ)上,根據(jù)采棉機(jī)核心部件的數(shù)控加工工藝質(zhì)量要求,保證各要素間的關(guān)聯(lián)性與關(guān)鍵參數(shù)變化范圍,在工藝成本經(jīng)濟(jì)的條件下建立目標(biāo)函數(shù),即
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
i=1,2,…,m
(7)
鑒于不同的參數(shù)要素的工藝水平要求不同,給定約束條件,即
(8)
j=1,2,…,n
(9)
式中qi—第i個(gè)參數(shù)特性;
ej—第j個(gè)參數(shù)要素;
Z—加工工藝參數(shù)改進(jìn)度;
yi—qi的參數(shù)改進(jìn)度;
xj0—參數(shù)要素目前水平;
xjmin—參數(shù)要素最低水平;
xjmax-參數(shù)要素最高水平;
Δxj—參數(shù)要素水平變化率;
vi—參數(shù)特性的相對(duì)重要度;
wj—參數(shù)要素的相對(duì)重要度;
wij—關(guān)聯(lián)系數(shù)。
對(duì)采棉機(jī)關(guān)鍵部件結(jié)構(gòu)優(yōu)化,給定采摘裝置數(shù)控加工參數(shù),如表3所示。外廓、滾筒及相應(yīng)的導(dǎo)流板是關(guān)鍵控制點(diǎn),合理的參數(shù)設(shè)置使得采棉機(jī)的組裝部件牢固、采摘效果最佳,各部件使用壽命在參數(shù)匹配條件下得到優(yōu)化。
表3 采棉機(jī)采摘裝置數(shù)控加工參數(shù)Table 3 NC machining parameter of the picking device of the cotton-picking machine
對(duì)核心部件應(yīng)用模塊化數(shù)控加工工藝設(shè)計(jì)理念,通過(guò)加工元定義、工藝路徑規(guī)劃、匹配工序模型、讀取加工元信息、創(chuàng)建加工操作與刀具軌跡自動(dòng)設(shè)定等項(xiàng)目逐一進(jìn)行。圖5為采棉機(jī)摘錠加工工藝流程簡(jiǎn)圖,主要包括定位、粗加工、精加工及精銑與磨削工藝。過(guò)程中需要控制給定參數(shù)和工序先后順序。
粗加工精度過(guò)濾可表示為
SR(FQ,FC)=1,TR(FC)?D(FQ)
SR(FQ,FC)=0,其它
精加工精度過(guò)濾可表示為
SR(FQ,FC)=1,
SR(FQ,FC)=0,其它
確定工藝路線及加工方法后,進(jìn)行仿真驗(yàn)證數(shù)控加工工藝優(yōu)化的可行性。進(jìn)入數(shù)控加工環(huán)境調(diào)節(jié)下開(kāi)始仿真前的參數(shù)設(shè)置,如圖6所示。參數(shù)設(shè)置正確可大大縮短仿真的重復(fù)性與無(wú)效性。
圖5 采棉機(jī)摘錠加工工藝流程簡(jiǎn)圖Fig.5 Schematic the process flow diagram of the spindle of cotton-picking machine
圖6 數(shù)控加工仿真參數(shù)設(shè)置Fig.6 Parameter setting of the numerical control machining simulation
給出部分程序代碼:
……
N10G90G54G00Z100.000
N12S500M03
N14X112.000Y3.104Z100.000
N16Z10.500
N18G01Z0.500F1000
……
N1284Y10.508
N1286X41.494
N1288Z10.000F2000
N1290G00Z100.000
N1292M05
N1294M30
……
此過(guò)程需保證所建模型與導(dǎo)入仿真軟件具有可匹配性與兼容性,失真度小。圖7為擬設(shè)計(jì)優(yōu)化的采棉機(jī)核心部件進(jìn)行數(shù)控加工仿真的簡(jiǎn)要流程。生成刀具軌跡與生成關(guān)鍵G代碼是優(yōu)化數(shù)控加工工藝后的成果,前后工序的一致與銜接為加工仿真節(jié)約時(shí)間與人工成本,為后期實(shí)體加工提供參考。
圖7 采棉機(jī)加工仿真簡(jiǎn)要流程Fig.7 Brief process of machining simulation of cotton-picking machine
通過(guò)對(duì)采棉機(jī)的結(jié)構(gòu)組成與工作原理的深入理解,確定核心部件并進(jìn)行數(shù)控加工工藝設(shè)計(jì)。在模塊參數(shù)化數(shù)控加工理論基礎(chǔ)上,建立優(yōu)化設(shè)計(jì)模型,對(duì)采棉機(jī)的采摘頭、凸輪及其他核心部件進(jìn)行實(shí)體建模,并設(shè)定條件展開(kāi)加工仿真,可有效降低直接對(duì)核心部件進(jìn)行數(shù)控加工的誤差率。此設(shè)計(jì)思路可為其他相似農(nóng)用機(jī)具的設(shè)計(jì)優(yōu)化提供一定的參考。