Methodology of determining of the preload of bearings spindle



Cite item

Full Text

Abstract

The method of rating the forcing of bearing assembly spindle unit preload. A test-bench has been developed to quantify vibroacoustics, featuring the dimension of the identified preload forcing. Amplitude-frequency response characteristics of vibration acceleration of spindle unit during short-term forcing directly on the spindle became available by experiments. The frequency content of amplitude spectra has been analyzed to determine eigen frequency peaks of spindle unit at various preload values. The criterion is defined which helps to determine a value of preload force.

Full Text

Одним из наиболее критических компонентов любого высокоскоростного шпинделя является система подшипников. Подшипники должны обеспечивать следующие требования: шпиндель должен обладать высокими скоростями вращения, передавать необходимые вращающий момент и мощность, иметь хорошую нагрузочную способность и длительный срок службы. В высокоскоростных шпинделях используются прецизионные подшипники с системой нормированного предварительного натяга, обеспечивающие высокие величины жесткости шпинделя и допустимых нагрузок. Одним из вариантов конструкции высокоскоростного шпинделя является мотор-шпиндель - шпиндель со встроенным мотором, соединенным напрямую с валом шпинделя. Величина усилия предварительного натяга в подшипниках качения, используемых в качестве опор мотор-шпинделя, определяет быстроходность и грузоподъемность самого шпинделя, а также режимы работы шпиндельного узла в целом, напрямую влияет на скорость изменения температурного поля, на расход жидкости для охлаждения узла и расход масла и воздуха в случае смазки масляным туманом. Величина усилия созданного предварительного натяга также непосредственно влияет на амплитуду биений шпинделя и, как следствие, на точность изготовления выпускаемой продукции. Данный параметр должен корректироваться при изменении режима работы узла и для качественной работы шпиндельного узла в целом должен контролироваться на всем этапе его эксплуатации. Применение методов технической диагностики, как показывает практика, необходимо на всех этапах жизненного цикла механизма: от проектирования и изготовления до снятия с эксплуатации, хотя методы и средства диагностирования на этих этапах могут существенным образом различаться. Виброакустическая диагностика позволяет получить качественную достоверную информацию о состоянии механического узла и качестве его сборки как на этапе его производства, так и на этапе эксплуатации. При изготовлении или ремонте однотипных механизмов, т. е. при условии массовости выпускаемой продукции, применяют метод контрольной поверки представительных виброакустических параметров, характеризующих техническое состояние механизма, и сравнения их с эталонными признаками и их пороговыми значениями, сформированными на основе выборочных диагностических испытаний [1]. В связи с актуальностью задачи возникла необходимость проведения эксперимента, целью которого являлось определение виброакустического параметра, который характеризовал бы величину установки предварительного натяга и определение функциональной зависимости виброакустического параметра от величины предварительного натяга. Рис. 1. Экспериментальный стенд Общая схема экспериментального стенда приведена на рис. 1. В качестве объекта исследования использовался высокоскоростной шлифовальный мотор-шпиндель отечественного производства, жестко закрепленный на массивном чугунном столе [2, 3]. Исследуемый шпиндельный узел сконструирован таким образом, что наименьшее значение величины предварительного натяга чуть больше нуля, т. е. зазор в подшипниковых опорах отсутствует. В его передней и задней опорах установлены одинаковые одиночные радиально-упорные подшипники 76101Е. Данные о значениях величины установки предварительного натяга на настоящие подшипники отсутствуют в широком доступе, но судя по аналогичным по типоразмеру подшипникам фирмы FAG диапазон установки предварительного натяга лежит в пределах от 0 до 150 Н [4], что в дальнейшем будет подтверждено экспериментом, и в интервале предельной быстроходности до 100000 об/мин. Эксперимент был проведен следующим образом. Наносился удар стальным шариком диаметром 10 мм по вылету шпинделя у его основания. Шарик был подвешен на нитке, другой конец которой был закреплен на плече штатива. Направляющей для траектории шарика и одновременно устройством для обеспечения одинаковой силы удара служила обычная линейка (т. е. шарик отклоняли на строго определенное расстояние при каждом повторном ударе). Используемая информационно-измерительная система состоит из датчика виброускорения, датчика силы, контроллера и программного обеспечения National Instruments [5]. Датчик виброускорения был закреплен на корпусе (над передней опорой ротора) на одной оси с направлением приложенной силы удара. Для измерения и контроля силы предварительного натяга в конструкцию мотор-шпинделя внесены изменения: был установлен датчик силы между регулировочным винтом и пружиной предварительного натяга (рис. 2). Рис. 2. Схема последовательного расположения элементов измененной конструкции мотор-шпинделя: 1 - регулировочный винт предварительного натяга; 2 - датчик силы; 3 - пружина предварительного натяга; 4 - задняя (плавающая) опора; 5 - шпиндель; 6 - передняя опора Визуальный анализ АЧХ шпиндельного узла показывает (рис. 3, 4), что с увеличением значения установки предварительного натяга спектр начинает смещаться в область более высоких частот, а начиная со значения предварительного натяга, равного 80 Н, происходит заметное сужение «эффективной ширины» спектра. Рис. 3. АЧХ шпиндельного узла при усилии предварительного натяга 0,9 Н Рис. 4. АЧХ шпиндельного узла при различных значениях усилия предварительного натяга На основании вышеописанного критерием для определения величины предварительного натяга было выбрано значение относительной частоты пика, которая будет вычисляться как абцисса центра тяжести спектрограммы выбранного частотного диапазона [a, b]: Для вычисления относительной частоты пика была написана программа в среде программирования LabView. Полученные в результате эксперимента значения предварительного натяга и соответствующие им найденные значения приведены в таблице. Значения относительных пиковых частот Pn, Н 0,867 0,915 0,92 27,563 47,199 66,644 85,965 107,547 126,637 , Гц 2558,67 2670,4 2693 3532 3628,5 3667,33 3768 3889,22 4038,2 График зависимости от величины установки предварительного натяга был построен в пакете Mathscript RT и приведен на рис. 5. Из графика видно, что в области малых значений предварительного натяга разрешающая способность (т. е. точность) определения значения предварительного натяга больше. Рис. 5. График зависимости от величины усилия предварительного натяга Выводы Экспериментальным путем были получены АЧХ откликов виброускорения шпиндельного узла при кратковременном воздействии силой непосредственно на его шпиндель. Анализируя частотный состав амплитудных спектров, можно определить пики собственных частот шпиндельного узла при различных значениях предварительного натяга, их вклад в суммарную вибрацию и соответственно выбирать режимы работы шпиндельного узла, которые позволят снизить его виброактивность и повысить точность обработки. Определен критерий, позволяющий определить с достаточной для выбора режима работы точностью значение усилия предварительного натяга, построен график его функциональной зависимости.
×

About the authors

Erik S Gasparov

Samara State Technical University

Assistant 244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation

Alexander F Denisenko

Samara State Technical University

(Dr. Sci. (Techn.)), Professor 244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation

Lana B Gasparova

Samara State Technical University

(Ph.D. (Pedag.)), Associate professor 244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation

References

  1. Виброакустическая диагностика машин и механизмов / М.Д. Генкин, А.Г. Соколова. - М.: Машиностроение, 1987. - 288 с.
  2. Инструкция по эксплуатации шлифовальных электрошпинделей и электродвигателей повышенной частоты. Издание 1.70.
  3. Гаспаров Э.С., Денисенко А.Ф., Гаспарова Л.Б. Анализ сигналов виброускорения подшипниковых опор мотор-шпинделя // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2012. - Т. 14. - № 6-1. - С. 63-69.
  4. Бейзельман Р.Д., Цыпкин Б.В., Перель Л.Я. Подшипники качения: Справ. 6-е изд. - М.: Машиностроение, 1975. - 574 с.
  5. Программное обеспечение NI Sound and Vibration Measurement Suite. Реализация задач вибрационного и акустического контроля, мониторинга состояния механизмов.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2014 Samara State Technical University

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies