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機床刀具磨損狀態監測從何做起?

更新時間:2025-02-22   點擊次數:370次

機床刀具磨損狀態監測可以從以下幾個方面做起:

1. 確定監測目標和要求

· 明確刀具類型和加工工藝

· 不同類型的刀具(如車刀、銑刀、鉆頭等)在不同的加工工藝(如粗加工、精加工)下磨損情況不同。例如,車刀在車削外圓時,主要磨損部位是刀尖和前刀面;而銑刀在銑削平面時,刃口和側面磨損較為關鍵。了解刀具類型和加工工藝有助于確定重點監測的磨損區域。

· 考慮加工材料的影響,加工硬度高的材料(如淬火鋼)會使刀具磨損速度加快,而加工軟質材料(如鋁合金)對刀具磨損相對較慢。因此,在監測刀具磨損狀態時,需要結合加工材料的特性來確定合理的監測頻率和閾值。

· 確定監測精度和頻率要求

· 根據加工精度要求確定磨損監測精度。例如,對于精密加工,刀具磨損監測精度可能需要達到 0.01mm 甚至更高,以確保加工尺寸精度。而對于一般的粗加工,監測精度要求可以相對較低。

· 確定監測頻率,對于連續長時間加工的情況,可能需要較高的監測頻率,如每隔幾分鐘監測一次;對于加工時間較短、刀具更換頻繁的情況,監測頻率可以適當降低。

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2. 選擇合適的監測方法

· 直接測量法

· 光學測量:利用光學顯微鏡、激光掃描共聚焦顯微鏡等設備直接觀察刀具磨損表面的微觀幾何形狀變化。例如,通過激光掃描共聚焦顯微鏡可以獲取刀具刃口磨損帶的三維形貌,精確測量磨損寬度和深度。這種方法精度高,但設備成本也較高,且測量過程可能需要中斷加工過程。

· 觸針式測量:使用觸針式輪廓儀,將觸針在刀具表面劃過,通過傳感器測量觸針的位移來獲取刀具表面輪廓,從而確定磨損程度。這種方法可以直接測量磨損尺寸,但觸針可能會對刀具表面造成輕微損傷,而且測量速度相對較慢。

· 間接測量法

· 切削力監測:在加工過程中,刀具磨損會導致切削力發生變化。通過安裝在機床主軸或工作臺上的力傳感器來監測切削力的大小和方向變化。例如,當刀具磨損后,切削力的軸向力和徑向力分量可能會增加。可以建立切削力與刀具磨損量之間的數學模型,根據切削力的變化來推斷刀具磨損狀態。

· 振動監測:刀具磨損會引起切削過程中的振動變化。在機床的關鍵部位(如主軸箱、工作臺等)安裝加速度傳感器來監測振動信號。磨損的刀具在切削時會產生更高頻率和更大幅度的振動。對振動信號進行分析,如通過頻域分析(快速傅里葉變換)來提取與刀具磨損相關的特征頻率,以此判斷刀具磨損情況。

· 聲發射監測:在刀具切削過程中,材料的變形和斷裂會產生聲發射信號。當刀具磨損時,聲發射信號的特征(如能量、頻率等)會發生變化。在機床附近安裝聲發射傳感器,收集并分析這些信號來監測刀具磨損。這種方法對刀具早期磨損比較敏感,但聲發射信號容易受到外界噪聲干擾,需要進行有效的信號處理。

3. 安裝和配置監測系統

傳感器安裝

· 根據所選的監測方法,正確安裝傳感器。對于切削力傳感器,要確保其安裝在能夠準確測量切削力的位置,如在機床主軸和刀柄之間。安裝加速度傳感器時,要選擇機床振動傳遞路徑上的合適位置,以獲取最能反映刀具切削狀態的振動信號。

· 注意傳感器的安裝精度,確保傳感器的軸線方向與測量方向一致,并且安裝牢固,以避免測量誤差。例如,力傳感器如果安裝不平行,會導致測量的切削力分量出現偏差。

信號采集和處理設備配置

· 連接傳感器與信號采集設備,如數據采集卡。配置采集參數,包括采樣頻率、采樣精度等。對于振動監測,根據切削過程中的振動頻率范圍,一般采樣頻率設置為幾千赫茲到幾萬赫茲。

· 安裝信號處理軟件,對采集到的原始信號進行濾波、放大、特征提取等處理。例如,對切削力信號進行低通濾波,去除高頻噪聲干擾,然后提取力信號的均值、方差等特征參數用于刀具磨損狀態判斷。

4. 建立刀具磨損模型和判斷標準

· 刀具磨損模型建立

· 根據實驗數據和理論分析,建立刀具磨損量與監測信號(如切削力、振動、聲發射等)之間的數學模型。可以采用線性回歸、神經網絡等方法建立模型。例如,通過大量的切削實驗,測量不同磨損程度下的切削力和振動信號,然后利用神經網絡建立刀具磨損量與切削力和振動特征參數之間的映射關系。

· 考慮加工參數(如切削速度、進給量、切削深度)對刀具磨損模型的影響,將加工參數作為模型的輸入變量之一,使模型更加準確地反映實際加工情況。

· 磨損判斷標準確定

· 根據加工精度要求和刀具使用壽命,確定刀具磨損的閾值。例如,對于車刀,當后刀面磨損帶寬度達到 0.3mm(精加工)或 0.6mm(粗加工)時,判定刀具達到磨損極限。

· 結合加工過程中的實際情況,如加工表面質量的變化、切削聲音的異常等,綜合判斷刀具磨損狀態。當加工表面出現粗糙度明顯增大、切削聲音變得尖銳等情況時,即使監測信號未達到磨損閾值,也可能需要考慮刀具更換。


那么如何選擇適合機床刀具磨損狀態監測的傳感器?

一、根據監測方法選擇傳感器類型

加速度傳感器:加速度傳感器是振動監測中的傳感器。它可以測量機床在切削過程中的振動加速度。根據工作原理可分為壓電式加速度傳感器和電容式加速度傳感器。壓電式加速度傳感器具有較高的靈敏度和寬頻響應,能夠測量從低頻到高頻的振動信號。電容式加速度傳感器則具有精度高、穩定性好的特點。在安裝加速度傳感器時,需要考慮其安裝位置,一般安裝在機床的主軸箱、工作臺等容易傳遞振動的部位,以獲取最能反映刀具切削狀態的振動信號。

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LVDT直線位移傳感器:位移傳感器可用于在線測量刀具的磨損。它通過發射激光束并接收反射光來測量刀具表面到傳感器的距離變化。當刀具磨損時,表面輪廓發生改變,激光位移傳感器可以檢測到這種距離變化。這種傳感器具有非接觸、高精度的特點,測量精度可以達到微米級,能夠滿足刀具磨損監測的精度要求。

L3001-0.64LVDT位移傳感器 森瑟科技,L3001-0.64LVDT位移傳感器可以在安裝空間非常有限的應用中 提供高精度的位置測量。該型號產品外徑9.5毫米,內徑3.3 毫米,并提供輕量級的鐵芯,L3001-0.64LVDT位移傳感器可以有效避免鐵芯 重量引起的測量誤差:在位移量較大的情況下,質量慣性越 小,越容易獲得準確的位移信號。微型鐵芯也能減少機械應 力和有利于保持鐵芯的安裝結構強度。基于線圈和鐵芯之 間的閉環耦合,通過外圍的信號調理器或調理電路,傳感器 可以產生高靈敏度/高分辨率的輸出信號。磁性不銹鋼外殼 為傳感器提供了電磁和靜電屏蔽。特殊場合應用,我們可以 定制高溫(200°C)工作的產品,或者在高壓力環境測試的 定制產品。L3001-0.64可以匹配森瑟公司的LVDT信號調理 器輕松實現直流輸出。和我們的大多數LVDT產品一樣,L3001-0.64LVDT位移傳感器采用真空的浸漬工藝,特殊配方的絕緣和安裝環氧樹 脂保證了線圈組件在傳感器內部的長期可靠性,該產品適 用于嚴酷的工業環境:如高濕度環境,長期振動和偶發沖擊 的設備上使用。

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二、考慮傳感器的性能參數

1. 精度:對于刀具磨損監測,傳感器的精度至關重要。例如,在測量切削力時,精度要求可能達到幾牛頓甚至更小,以準確捕捉切削力的微小變化。在選擇傳感器時,要查看其精度指標,如線性度、重復性等。線性度表示傳感器輸出信號與輸入物理量之間的線性關系程度,重復性則反映了傳感器在相同輸入條件下多次測量結果的一致性。

2. 分辨率:分辨率決定了傳感器能夠分辨的最小變化量。在刀具磨損監測中,高分辨率的傳感器能夠更細致地監測磨損狀態的變化。例如,對于激光位移傳感器,分辨率可能達到微米甚至納米級,這對于精確測量刀具磨損引起的表面輪廓變化非常重要。

3. 頻率響應:頻率響應特性影響傳感器對動態信號的測量能力。在高速切削等動態加工過程中,切削力、振動等信號的頻率較高。例如,在高速銑削加工中,切削力變化頻率可能達到幾千赫茲。因此,選擇的傳感器(如壓電式傳感器)需要具有足夠高的頻率響應,以準確地捕捉這些快速變化的信號。

4. 量程:傳感器的量程要滿足實際監測的物理量范圍。例如,在切削力監測中,要根據機床的加工能力和刀具類型確定切削力的大致范圍,然后選擇量程合適的傳感器。如果量程過小,可能會導致傳感器在測量過程中出現飽和現象,無法正確測量;而量程過大,可能會影響測量精度。

5. 穩定性和可靠性:傳感器需要在機床加工環境中長時間穩定工作。機床加工車間通常存在溫度變化、振動、油污等不利因素。因此,選擇的傳感器要具有良好的溫度穩定性、抗振性和密封性。例如,一些高精度的傳感器采用了特殊的封裝材料和結構設計,以提高其在惡劣環境下的穩定性和可靠性。

三、結合機床和刀具的實際情況

1. 機床結構和工作環境:考慮機床的結構特點,選擇易于安裝和維護的傳感器。例如,對于結構緊湊的數控機床,要選擇體積小、安裝方式靈活的傳感器。同時,要考慮機床工作環境中的溫度、濕度、電磁干擾等因素。如果機床工作環境中存在較強的電磁干擾,就需要選擇具有良好電磁兼容性的傳感器,如采用屏蔽電纜連接的傳感器。

2. 刀具的類型和尺寸:不同類型的刀具(如車刀、銑刀、鉆頭等)對傳感器的安裝位置和類型有不同的要求。例如,對于鉆頭的磨損監測,由于鉆頭在加工過程中是旋轉的,需要選擇能夠適應旋轉運動的傳感器,如非接觸式的激光位移傳感器或聲發射傳感器。刀具的尺寸也會影響傳感器的選擇,對于小尺寸刀具,要選擇小型化的傳感器,以避免影響刀具的正常工作。


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