автореферат диссертации по обработке конструкционных материалов в машиностроении, 05.03.01, диссертация на тему:Оптимизация процесса сверления глубоких отверстий малого диаметра

кандидата технических наук
Назаренко, Дмитрий Владимирович
город
Ростов-на-Дону
год
1998
специальность ВАК РФ
05.03.01
цена
450 рублей
Диссертация по обработке конструкционных материалов в машиностроении на тему «Оптимизация процесса сверления глубоких отверстий малого диаметра»

Автореферат диссертации по теме "Оптимизация процесса сверления глубоких отверстий малого диаметра"

> о

НАЗАРЕНКО Дмитрий Владимирович

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ МАЛОГО ДИАМЕТРА.

Специальность 05.03.01 - Процессы механической и физико -

технической обработки, станки и инструмент.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Ростов-на-Дону 1998

Работа выполнена на кафедре "Автоматизация производственных процессов" Донского государственного технического университета.

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

Ведущее предприятие:

доктор технических наук, профессор Заковоротный В.Л.

доктор технических наук, профессор Гордиенко Б.И., Кандидат технических наук, доцент Чубукин A.B.

АО "Квант"

Защита состоится " декабря 1998 г. в 10 часов на

заседании диссертационного Совета Д.063.27.03 в Донском государственном техническом университете по адресу: 344010, г.Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, ауд.252.

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке ДГТУ.

Отзыв в двух экземплярах, заверенных печатью, просим высылать в диссертационный Совет по указанному адресу.

Автореферат разослан " " ноября 1998 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета, ^ ,

д.т.н., проф. ¿р/* ЧукаринА.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. -----------

_______________Актуальность темы. Вопросы позышзни;; производительности,

точности и надежности процесса обработки всегда были и остаются актуальными для станковедения. Одной из насущных задач, стоящих перед промышленным производством, является его интенсификация на основе создания автоматизированных станочных систем, управляемых от индустриальных ЭВМ и микроконтроллеров.

Процесс сверления глубоких отверстий малого диаметра является типично нестационарным процессом, обеспечение которого требует создания различного класса систем управления. Такие системы были созданы в отечественной и зарубежной практике, однако, до настоящего времени, не было постановки задачи синтеза системы управления с учетом многообразных и изменяющихся ограничений на координаты пространства состояния процесса обработки. Раскрытие этих ограничений во взаимосвязи с механикой процесса глубокого сверления, их отображением в фазовое пространство координат формообразующих движений станочного оборудования, а также определение функции управления, минимизирующей приведенные затраты, до настоящего времени не решены. Именно этим определяется актуальность темы работы, в которой решается вопрос синтеза оптимального управления для сверления глубоких отверстий малого диаметра с учетом ограничений на вектор управления и фазовые траектории формообразующих движзний и вспомогательных перемещений при функционировании оборудования для рассматриваемого технологического процесса.

Работа ориентирована на создание оборудования для обработки глубоких отверстий в условиях крупносерийного и массового производства, например, при сверлении топливоподводящих отверстий в корпусах и штуцерах форсунок дизельных двигателей, при обработке маслоподводящих отверстий в автомобилестроении и др.

Работа выполнена по общероссийским программам "Конверсия и высокие технологии", "Механика, машиноведение и процессы управления".

Цель работы. Повышение производительности автоматизированного оборудования для сверления глубоких отверстий малого диаметра при фиксированной надежности выполнения процесса сверления путем отыскания оптимальной функции управления.

Методы и приемы исследования. Решение поставленной задачи осуществлялось на базе классического подхода к решению задач оптимизации. Повышение производительности и надежности процесса сверления достигается путем отыскания и использования более точных моделей описания процессов, протекающих при сверлении, и использовании их при определении функции управления, а также путем уменьшения общего количества допущений и приближений, которые являются неизбежными при создании реальных устройств.

Основные результаты работы получены путем теоретических и экспериментальных исследований. В теоретических исследованиях использовались положения теории автоматического управления, теории резания (сверления), теории автоматизированного электропривода, цифровых методов обработки сигналов и цифровой фильтрации, теории случайных процессов. Экспериментальные результаты получены на оригинальном оборудовании, снаряженном измерительными системами, часть из которых разработана и изготовлена автором.

Оборудование работает под управлением ПЭВМ типа IBM PC 486. Для управления процессом сверления использовалось оригинальное программное обеспечение, разработанное автором для проведения измерений и экспериментов по сверлению. Кроме того, предлагаемое программное обеспечение позволяет моделировать различные алгоритмы управления. Все вычисления и обработка результатов измерений проводились по разработанным автором алгоритмам. Алгоритмы управления сверлильным оборудованием и вычислений, в зависимости от их специфики и предъявляемых требований, были реализованы на языках Ассемблер и Паскаль, часть вычислений проводилась с применением математического пакета MATLAB.

Научная новизна работы. В диссертаций рассмотрены и решены задачи, представляющие интерес для станковедения.

1. Изучены закономерности изменения сил, действующих на сверло при обработке глубоких отверстий.

2. Изучены статистические характеристики силовых параметров.

3. Определены отображения пространства состояния процесса сверления в пространство состояния управляемой системы при глубоком сверлении.

4. Определены и формализованы ограничения пространства состояния процесса сверления и их отображения в фазовом пространстве управляемой системы.

5. Определены оптимальные фазовые траектории перемещения пиноли сверла при рабочих заглублениях и вспомогательных перемещениях.

6. Определена функция управления процессом сверления глубоких отверстий малого диаметра, оптимизированная по производительности.

Практическая ценность работы

1. Получены алгоритмы управления процессом глубокого сверления, ориентированные на использование в современных вычислительных системах, в совокупности с которыми и был получен значительный положительный эффект, выражающийся в повышении производительности системы и надежности процесса сверления.

2. Разработана система управления процессом сверления глубоких отверстий малого диаметра, позволяющая в значительной степени повысить производительность и надежность процесса сверления. Это достигается путем:

а) использования более совершенных моделей самого процесса сверления;

б) использования более точной и полной информации о протекании процесса обработки, что достигается путем применения дополнительных датчиков, позволяющих выполнять измерения с необходимой точностью;

в) использования принципиально новых методов анализа данных измерений текущих значений силовых параметров, действующих на инструмент;

г) учета изменений условий обработки в ходе выполнения самого процесса обработки, развития износа инструмента и накопления скрытых дефектов инструмента, снижающих его прочность в процессе эксплуатации;

. д) применения микроконтроллеров в цепях управления, позволяющих реализовать полученную в данной работе функцию управления процессом сверления.

3. Приведены алгоритмы и программы для реализации управления процессом глубокого сверления, обеспечивающих максимально допустимую производительность обработки.

Реализация результатов работы. Промышленные испытания системы сверления проведены на предприятиях: ОАО "Роствертол", ПО "Азовский оптико-механический завод" и Ростовский электровозоремонтный завод имени В.И.Ленина. Экспериментальный стенд, разработанное программное обеспечение и результаты исследований используются в учебном процессе кафедры "Автоматизация производственных процессов" Донского государственного технического университета.

Апробация работы. Основные результаты исследований были доложены на:

- Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов. Радиоэлектроника, микроэлектроника, системы связи и управления. Таганрог. 1997г.

- 5-й Международной научной конференции по динамике технологических систем. Росгов-на-Дону. 1997г.

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 5 печатных работ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, общих выводов по работе, списка использованной литературы, приложений. Диссертация изложена на 234 страницах, содержит 78

рисунков, 13 таблиц, список литературы из 183 источников, 14 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении содержится обоснование актуальности работы, основные научные положения, составляющие предмет работы.

Первая глава посвящена анализу проблем создания автоматизированного оборудования для сверления глубоких отверстий малого диаметра, а также рассмотрены особенности процесса сверления глубоких отверстий малого диаметра. Указаны пути совершенствования оборудования для реализации процесса сверления, среди которых выделены следующие направления:

- создание условий, при которых влияние стружки на процесс сверления отсутствует;

- совершенствование конструкции и геометрии инструмента;

- совершенствование систем управления процессом сверления с периодическим выводом инструмента.

Последнее направление рассматривается как наиболее перспективное. При этом процесс сверления выполняется с периодическими выводами инструмента, необходимыми для отвода стружки, охлаждения и ввода СОЖ для выполнения очередного заглубления, которое в дальнейшем будем называть единичным. Приводится обзор существующих законов управления переключением циклов заглублений и их сравнительная характеристика. На основе изложенного формулируются цель и задачи исследования.

Вторая глава посвящена изучению механики глубокого сверления. В этой главе параллельно описываются теоретические и экспериментальные исследозания.

В начале главы приводится подробное описание экспериментального стенда, основой которого является силовая сверлильная головка. Для проведения исследований головка оборудована датчиками и работает под управлением персональной ЭВМ IBM PC 486. Для выполнения необходимых измерений были использованы оригинальные технические решения по созданию

7

измерительных средств и методике проведения исследований, предложенные автором. Для реализации экспериментальных исследований было написано необходимое программное обеспечение.

Анализ механики сверления выполняется на основе классического подхода - рассмотрения процесса резания. На базе анализа специфики процесса глубокого сверления были записаны соотношения для сил в системе "режущий клин - "деталь" для случая несвободного вывода стружки. На основании этих теоретических выводов, а также экспериментальных данных, были получены эволюционные зависимости механического момента сверла и осевого усилия от координаты. Эксперименты показали существенную нестационарность изменения силовых параметров при сверлении. По данным выполненного статистического анализа были построены математические модели, описывающие изменение силовых параметров от координаты в пределах единичного заглубления. Исследования эволюции силовых параметров выполнялось как с СОЖ, так и без СОЖ.

Выполнен анализ нагруженности отдельных частей режущих кромок сверла, в результате чего было выяснено, что осевое усилие формируется, в основном, в центральной части сверла - в области перемычки, а крутящий момент определяется процессами на периферии режущих лезвий. Установлена приближенная зависимость этой нагруженности от радиуса сверла. Рассмотрена эволюция изменения силовых параметров по мере износа; в частности, установлено, что, по мере изнашивания сверла осевое усилие в области перемычки возрастает интенсивнее.

Выполнены исследования силовых параметров при обработке неоднородных материалов и их взаимосвязь с процессами разнообрабатываемости. Изучена взаимосвязь циклически повторяющейся составляющей силовых параметров, синхронизированных с частотой вращения сверла, с процессами развития увода инструмента. Предложена методика синхронного усреднения (усреднение силовых параметров в пределах нескольких оборотов сверла для фиксированных значений угла поворота сверла), на основе которой выявляется зависимость изменения силовых

8

параметров от угла-"поворота. По величине колебаний силовых параметров в пределах оборота сверла делается зьшэд о предыстории развития увода инструмента.

Кроме того, выполняется автокорреляционный и спектральный анализ силовых параметров с целью выявления еззимосвязи спектральных характеристик силовых параметров по мере каждого единичного заглубления с целью определения изменений циклических составляющих параметров. По этим данным выполняется оценка эволюции накопления скрытых дефектов в материале инструмента, обусловленных усталостными факторами.

Рассмотрены факторы нестационарности изменения силовых параметров, вызванных несовершенством конструкции силовых сверлильных головок. Среди них выделены факторы, связанные с неоднозначностью фазовых траекторий движения пихоли и факторы, вызванные конечной жесткостью системы.

В третьей главе поставлена и рэшаиа общая задача

управления станочной системой для сверления глубоких отверстий

малого диаметра. Уравнение системы рассмзтрмвЕЭтся в виде:

сЕ _ -— = ах + от + си • Л

где х(г) = {х1(<)»*2(0.»,х„(0>г " вектор состояния управляемой системы, / - вектор внешних возмущений, и ■■ вектор управления, а, Ъ, с - положительноопределенные матрицы с постоянными коэффициентами. Таким образом, задача оптимального управления решается для класса линейных систем с постоянными параметрами.

В качестве критерия оптимизации выбирается критерий минимума приведенных затрат на производство партии деталей. В диссертационной работе показано, что указанный критерий фактически сводится к критерию максимальной производительности.

Оптимизация рабочих заглублений и вспомогательных перемещений в работе рассматривается отдельно.

При оптимизации рабочих заглублений выбираются следующие ограничения пространства состояния процесса сверления У:

9

1. Ограничения на величину интегральной - у, и циклической -у2 составляющих крутящего момента с учетом усталостных факторов;

2. Ограничение на величину осевого усилия -у3, зависящего от текущей координаты заглубления, исходя из соображений осевой устойчивости инструмента;

3. Ограничение на величину износа инструмента -у/,

4. Ограничение, характеризующее качество обработки ~ys. Ограничения на вектор состояния процесса обработки имеют

вид:

Уз ^ У

*

У**Уи

.Уъ^Ую

где y0i - критическое значение /-той координаты; и - количество

деталей, обработанных данным инструментом.

Таким образом, задача оптимального управления рабочими заглублениями решается для случая, когда пространство фазовых координат движения системы является ограниченным, и эти ограничения определяются отображениями в фазовом пространстве на указанные выше ограничения на координаты состояния процесса сверления.

Ограничения на пространство состояния процесса сверления являются размытыми, размытыми являются и ограничения на фазовые координаты движения системы. Если обеспечить их кусочнолинейную аппроксимацию при 95% вероятности сверления без поломок инструмента, то оптимальная траектория движения будет соответствовать траектории, обозначенной на рис. 1 стрелками.

, I, У(мм/с) Ь

0 12 Рис. 1. Линеаризованные ограничения в фазовом пространстве управляемой системы.

Закон управления, обеспечивающий движение по оптимальной траектории имеет вид:

и = М.' Щ ,

к Ст

С,к, - —\ткк, + к2к'2 -^-]+~(тк2к, + -ккгк'г)

С*. ( к } Сш

ехр(~ Ь)

Где С„, С„, Л, I - постоянные двигателя привода пиноли; к, к,% к2, кк2" -постоянные коэффициенты, определяемые аппроксимирующей функцией ограничений; г - время.

При оптимизации вспомогательных перемещений введены ограничения на величину напряжения и тока якоря двигателя привода пиноли сверла:

Ы<ий

В этом случае оптимальная фазовая траектория имеет вид (рис. 2.).

рис. 2. Фазовая траектория движения системы при вспомогательных.

перемещениях.

Рассмотрен участок фазовой траектории ЕРвА, соответствующий переходу от скорости вспомогательных перемещений к скорости рабочих перемещений. Анализируется случайный процесс, связанный с неоднозначностью координаты завершения перехода, и предлагается методика определения координаты точки предварительного переключения в каждом цикле заглубления.

В четвертой главе на основании обзора развития микропроцессорной техники и микроконтроллеров сделан обоснованный вывод о перспективности их использования в отдельных узлах силовой сверлильной головки. Для эффективного использования микроконтроллеров в отдельных измерительных и силовых узлах разработана система команд управления и обмена данными. Предлагаемая система команд позволяет унифицировать процедуру управления отдельными узлами оборудования и обеспечивает их замену при реконструкции. Команды формируются центральным контроллером и передаются к узлам управления и измерения. Для оборудования, используемого в предлагаемой работе, были использованы следующие группы команд:

12

1. Команды управления приводом вращения сверла.

2. Команды управления приводом подачи пиноли.

3. Команды управления синхронизации измерениями.

4. Команды управления измерением.

5. Команды контроля состояния.

6. Команды инициализации.

7. Команда запуска измерений.

При создании процедур, реализующих выполнение команд, 1ыли использованы оригинальные алгоритмы, оптимизирующие ¡роцессы измерения и вычисления. В частности, алгоритм обработки игналов, поступающих от датчика линейного перемещения сверла, в ачестве которого используется круговой фотоэлектрический датчик !Е178А5, выполняется с одновременной диагностикой характерных тказов датчиков такого типа. Диагностика в этом случае имеет важное начение, так как сбои в работе датчика линейного перемещения иноли в большинстве случаев приводят к потере координат движения, , как следствие, к повреждению оборудования, режущего инструмента заготовки.

Использован оригинальный алгоритм измерения механического юмента сверла по мощности асинхронного трехфазного двигателя ращения сверла. Для его реализации выполнялось измерение еличин напряжения и тока зсех трех фаз двигателя и вычисления екущей мощности численно с последующей цифровой фильтрацией, (анный способ измерения позволил повысить точность измерения, а акже расширить полосу пропускания системы измерения 1еханического момента сверла, которая в этом случае определяется нерциснными свойствами двигателя и составляет 0-100 Гц.

Приводится подробное описание универсальной процедуры, азирующейся на выполнении описанных выше команд и реализующей роцесс сверления. При ее выполнении осуществляется нициализация оборудования, и реализуется основной программный икп, реализующий функцию управления рабочими заглублениями и эункцию управления вспомогательными перемещениями.

Приводится структурная схема системы управления, показывающая основные функциональные связи между ее основными узлами.

Выполнен сравнительный анализ производительности сверления на основании сопоставления математической модели сверления с постоянной скоростью подачи сверла и моделью, реализующей выполнение описанного в работе алгоритма сверления. Оценка проводилась в предположении того, что обработка проводилась на постоянной скорости подачи с переключением циклов вывода инструмента по жестко заданным координатам и по сигналу критического значения механического момента сверла от датчика крутящего момента сверла. Повышение производительности для случая рассматриваемых моделей составило 30%.

Проведенные опытно-промышленные испытания показали повышение производительности предлагаемого оборудования по сравнению с существующим в 1,5 - 2 раза.

Выполнен анализ и предложена методика выбора оптимального значения процента допустимого брака, которая значительно снижается при использовании предлагаемой системы. Опытно-промышленные испытания показали снижение брака в среднем с 25-28% до 5-7% при указанном повышении производительности.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ.

В диссертационной работе решена актуальная научно-техническая задача, заключающаяся в разработке автоматизированной системы управления процессом сверления глубоких отверстий малого диаметра. В работе поставлена и решена задача синтеза системы управления процессом обработки, характеризующейся нестационарностью изменения силовых параметров на основе принципов оптимального управления. Это, в конечном счете, позволило повысить производительность и надежность процесса сверления, о чем свидетельствуют результаты промышленных испытаний. Основные результаты работы сводятся к следующему.

1. Изучена механика процесса сверления при обработке •лубоких отверстий малого диаметра удлиненны:.!;* спиральными :верлгми. Рассмотрены закономерности изменения силовых тараметров от координат состояния управляемой системы.

2. Изучены эволюционные закономерности изменения зеличины крутящего момента и осевого усилия ст координаты 5ДИКИЧНОГО заглубления. Установлены статистические закономерности шолюции изменения силовых параметров, по гаторым построены лодели их априорного предсказания. Исследованы эволюционные изменения АКФ и автоспеюгра указанных силовых параметров от соординаты единичного заглубления при постоянных режимах )бработки.

3. Исследована циклически повторяющаяся, синхронизованная с частотой вращения сверла относительно детали, доставляющая изменения силовых параметров. Обоснован вывод о 5заимосвязи этих циклических составляющих сил и процессов эазнообрабатываемости. Исследованы возможности использования юзультатов анализа этих составляющих для идентификации развития гвода инструмента в процессе выполнения сверления.

4. Формализовано множество существования процесса :верления, как совокупность координат, определяющих сам процесс :верления. Выявлены ограничения на эти координаты, а также )аскрыто отображение множества состояния процесса сверления в разовое пространство управляемой системы.

5. Изучена возможность применения законов оптимального 'правления к решению задачи оптимизации процесса сверления. Формализована взаимосвязь координат состояния управляемой :истемы с внешними возмущениями и управляющими воздействиями. Эписаны и формализованы ограничения, присущие системам глубокого »ерления. Сформулирован критерий оптимизации, и на основе этого ойдена искомая функция управления процессом сверления, 'ассмотрены вопросы оптимизации как рабочих заглублений, так и юпомогательных перемещений.

При рассмотрении ограничений на силовые параметры учтена их трансформация по мере увеличения глубины просверленногс отверстия, развития износа и накопления скрытых дефектоЕ инструмента, обусловленных усталостными факторами, в процессе обработки.

Синтез оптимальной траектории осуществлен не только нг основе ограничений на силовые параметры, учитывались также факторы разнообрабатываемости, которые являются предысторией увода инструмента.

Синтез управления осуществлялся как на основе учета ограничений на силовые параметры, так и на основе учета факторов разнообрабатываемости для выявления и предотвращения увода инструмента.

6. Установлено, что априорный закон управления рабочими заглублениями, соответствующий оптимальному, на конечном числе участков приближается к экспоненциальному во временной области и линейному в фазовом пространстве перемещения пиноли.

7. Для реализации полученных законов управления выбрана построение оборудования на базе микроконтроллеров, как наиболее перспективное на данном этапе развития систем управления.

8. Для проведения экспериментальных исследований создан автоматизированный информационно-измерительный стенд на базе силовой сверлильной головки управляемой ПЭВМ IBM PC 486. На стенде выполнены все описанные в работе измерения, изучены закономерности изменения силовых параметров в ходе выполнения сверления на разных режимах, опробована оригинальная система определения механического момента сверла по мощности потребления асинхронного двигателя привода вращения сверла, и реализован алгоритм управления процессом сверления по найденным законам управления.

9. Разработано программное обеспечение, реализующее управление процессом глубокого сверления в соответствии с найденными законами управления. Предлагаемое программное

беспечение подробно описано и является практическим примером, реализующим функции обработки данных, поступающих от датчиков кратной связи, их анализа, функции управления приводами верлильного оборудования, а также функции управления.

10. Предложен практический образец оборудования, «ализующий процесс сверления глубоких отверстий. Управление яерлением выполняется по законам, в основе которых лежат |ринципы оптимального управления. Оборудование работает под правление ПЭВМ IBM PC 486.

11. Предложенные алгоритмы управления процессом :верления глубоких отверстий показали высокую эффективность и 1адежность в промышленных условиях.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих ¡аботах :

1. Назаренко Д.В. Система управление процессом сверления лубоких отверстий малого диаметра. Тез. докл. Всероссийской научной :онференции студентов и аспирантов. Радиоэлектроника, ликроэлектроника, системы связи и управления. Таганрог. 1997г. Том 2, 102-104с.

2. Назаренко Д.В. Оптимальное управление процессом :верления глубоких отверстий малого диаметра. Тез. докл. 5-й Международной научной конференции по динамике технологических :истем. Ростов-на-Дону. 1997г. Том 2,102-104с.

3. Назаренко Д.В., Эльхамрауи А., Зимовнов О.В. Экспериментальное исследование зависимости механического момента :верла от координаты при глубоком сеерльнии. Сборник научных зтатей "Диагностика и управление в технических системах". Ростов-на-Дону. 1998г. 122-124с.

4. Заковоротный В.Л., Эльхамрауи А., Назаренко Д.В. Исследование влияния процесса резания на коэффициент затухания :обственных движений режущего инструмента. Сборник научных статей

"Диагностика и управление в технических системах". Ростов-на-Дон1 1997г. 185-191 с.

5. Эльхамрауи А., Назаренко Д.В. К вопросу повышени устойчивости процесса резания металлорежущих станков. Сборни научных статей "Диагностика и управление в технических системах' Ростов-на-Дону. 1997г. 174-177с.

ЛР№ 020639 от26.04.96 г.В набор 14.11.98. В печать 19.11.98. Объем 0,6 усл. п. л.0,5 уч. -изд.п. Офсет. Формат 60x84/16 Бумага тип №3. Заказ №452 Тираж 100.

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия: 344010 Г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.

Текст работы Назаренко, Дмитрий Владимирович, диссертация по теме Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки

¿-Л' V.-/. '

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Донской Государственный технический университет

На правах рукописи УДК 621.952.8

/

у / * ;/ж .... Назаренко Дмитрий Владимирович "

С» и

Оптимизация процесса сверления глубоких отверстий

малого диаметра.

05.03.01 - Процессы механической и физико-механической обработки,

станки и инструмент.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель доктор технических наук, профессор Заковоротный В. Л.

Ростов - на - Дону. 1998 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Введение. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................4

Глада 1. Проблемы обработки глубоких отверстий

малого диаметра....................................................................................................................................................................................................................................................................10

1.1. Особенности сверления глубоких отверстий

малого диаметра и пути его совершенствования......................................................................................10

1.2. Принципы управления сверлением глубоких

отверстий малого диаметра........................................................................................................................................................................................................16

1.3. Цели и задачи исследования....................................................................................................................................................................2 0

Глава 2. Особенности механики сверления глубоких

отверстий малого диаметра спиральными сверлами..........................................................................22

2.1. Оборудование и инструменты для сверления................................................................................22

2.2. Описание экспериментальной установки........................................................................................................2 6

2.2.1. Аппаратная реализация..........................................................:..................................2 9

2.2.2. Программное обеспечение............................................................................................................................................50

2.3. Механика сверления глубоких отверстий малого

диаметра........................................................................................................................................................................................................................................................................................................53

2.3.1. Общие закономерности изменения силовых параметров..................................................................................................................................................................................................................................................................................................53

2.3.2. Закономерности формирования осевого усилия и крутящего момента при сверлении глубоких отверстий

малого диаметра....................................................................................................................................................................................................................................................................60

2.4. Статистические характеристики изменения силовых параметров..................................................................................................................................................................................................................................................................................................83

2.4.1. Эволюция "быстропротекающих" процессов..................................................84

2.4.2. Влияние СОЖ на статистические характеристики силовых параметров..................................................................................................................................................................................................................................................90

2.4.3. Эволюция "медленных" процессов..................................................................................................93

2.5. Факторы нестационарности изменения силовых параметров. 94

2.6. Отображение разнообрабатываемости в силовых параметрах. 100

2.7. Авторегрессионный и спектральный анализ эволюции крутящего момента и осевого усилия..................................................................................................................................................107

2.8. Выводы............................................................................................................................................................................................................................................................................................12 0

Глава 3. Пути оптимизации сверления глубоких отверстий

малого диаметра. Общая задача управления....................................................... 12 3

3.1. Постановка задачи управления процессом сверления глубоких отверстий в терминах теории оптимального

управления................................................................................................................................................. 123

3.1.1. Математическая модель............................................................................ 124

3.1.2. Ограничения пространства состояния..................................... 127

3.1.3. Отображение ограничений, накладываемых на координаты состояния процесса глубокого сверления в пространстве состояния управляемой системы................................................. 137

3.1.4. Оптимизационный функционал............................................................. 138

3.2. Оптимизация рабочих заглублений................................................................... 142

3.3. Оптимизация вспомогательных перемещений........................................... 156

3.4. Обобщение проблемы синтеза закона управления на случай многих ограничений на пространство состояния процесса сверления.................................................................................................................................................... 162

3.5. Выводы.............................................................................................................................................. 164

Глава 4. Микропроцессорная система управления сверлением глубоких отверстий малого диаметра......................................................................... 166

4.1. Описание команд управления.................................................................................. 167

4.2. Процедура сверления....................................................................................................... 182

4.3. Пути дальнейшего совершенствования систем управления

на основе учета дополнительных ограничений................................................. 18 8

4.4. Сравнение алгоритмов управления процессом сверления глубоких отверстий малого диаметра......................................................................... 193

4.5. Опытно-промышленные испытания......................................................................... 196

4.6. Выводы.............................................................................................................................................. 197

Заключение и общие выводы. ................................................................................................... 199

Список литературы. ........................................................................................................................... 202

Приложение. ................................................................................................................................................ 212

Введение.

Вопросы повышения производительности точности и надежности функционирования станочных систем всегда были и остаются актуальными для станковедения. Одной из насущных задач, стоящих перед промышленным производством, является его интенсификация на основе научно-технического прогресса, где развитие машиностроения и средств вычислительной техники определяются как приоритетные.

Данная диссертационная работа посвящена детальному анализу процесса глубокого сверления отверстий малого диаметра спиральными сверлами и созданию на основе этого анализа системы автоматического управления процессом сверления, обеспечивающей минимизацию приведенных затрат. По данным анализа механических процессов, протекающих при глубоком сверлении, предпринимается попытка формулировки задачи оптимального управления процессом сверления, для чего создается более совершенная математическая модель, описывающая зависимости силовых параметров, действующих на инструмент, от координат состояния системы, а также исследуются и формализуются ограничения, действующие в системе. Рассматриваются возможности практической реализации полученных алгоритмов для существующих микропроцессорных систем.

В отличие от других видов обработки на металлорежущих станках (MPC), обработка глубоких отверстий характеризуется

нестационарностью изменения силовых параметров, что, в значительной степени, снижает производительность систем сверления, реализованных по жесткому циклу. Это вызвано, в основном, необходимостью значительно занижать режимы обработки для обеспечения приемлемой надежности и качества процесса обработки в ущерб производительности. В некоторых случаях обработка глубоких отверстий до сих пор выполняется вручную.

Вопросы об автоматическом управлении процессом глубокого сверления рассматривались многими исследователями, и определенные результаты в этом направлении действительно были получены. Однако следует отметить, что разработанное ранее оборудование, реализующее в той или иной степени принципы оптимального управления, отличается сложностью, громоздкостью и, что самое важное, не обеспечивает значительного роста производительности, надежности и качества. Это оборудование так и не получило

массового распространения и до настоящего времени не выпускается серийно.

Появление промышленных микроконтроллеров, отличающихся высокой надежностью и производительностью, позволяет реализовывать достаточно сложные законы управления. Это побудило нас вернуться к рассмотрению теоретических вопросов и вопросов практической реализации систем управления процессом сверления глубоких отверстий, реализующих принципы оптимального управления.

Отсутствие серийно выпускаемого оборудования для сверления глубоких отверстий малого диаметра, реализующего управление процессом сверления по законам оптимального управления, равно как и большая практическая заинтересованность в них побудили нас заняться проблемами создания такого оборудования на принципиально новом уровне.

Принципы построения систем управления, полученные в данной работе, могут быть адаптированы к другим технологическим процессам, характеризующимся нестационарностью некоторых

параметров.

Научная новизна работы. В диссертации рассмотрены проблемы, решение которых, на наш взгляд, представляет интерес для станковедения. Они заключаются:

- в изучении закономерностей изменения сил, действующих на сверло при обработке глубоких отверстий;

- в изучении статистических характеристик силовых параметров;

- в определении отображения пространства состояния процесса сверления в пространство состояния управляемой системы при глубоком сверлении;

в определении и формализации ограничений пространства состояния процесса сверления;

в определении функции управления процессом сверления глубоких отверстий малого диаметра, оптимальной по производительности;

- в определении оптимальных фазовых траекторий перемещения пиноли сверла при рабочих заглублениях и вспомогательных перемещениях.

На защиту выносятся теоретическое обобщение и решение научно-технической проблемы автоматизации технологического процесса сверления глубоких отверстий малого диаметра на базе

математической теории оптимального управления с целью повышения производительности, надежности и качества процесса сверления глубоких отверстий малого диаметра.

Методы и приемы исследования. Решение поставленной задачи осуществлялось на базе классического подхода к решению задач оптимизации. Повышение производительности и надежности процесса сверления достигается путем отыскания и использования более точных моделей процессов, протекающих при сверлении, и использовании их при определении функции управления, а также путем уменьшения общего количества допущений и приближений, которые являются неизбежными при создании реальных устройств. Снижение вышеуказанных допущений и приближений осуществляется в работе путем применения высокопроизводительных вычислительных систем, позволяющих реализовать сложные алгоритмы анализа данных, поступающих по цепям обратной связи в реальном масштабе времени.

Основные результаты работы получены путем теоретических и экспериментальных исследований. В теоретических исследованиях использовались выдержки из теории автоматического управления, теории резания (сверления), теории автоматизированного электропривода, цифровых методов обработки сигналов и цифровой фильтрации, теории случайных процессов. Экспериментальные результаты получены на оригинальном оборудовании, основой которого служит силовая сверлильная головка, разработанная ранее на кафедре "Автоматизация производственных процессов" ДГТУ и изготовленная на Азовском оптико-механическом заводе. Оборудование работает под управлением ПЭВМ типа IBM PC 48 6. Для управления процессом сверления использовалось оригинальное программное обеспечение, разработанное автором для проведения измерений и экспериментов по сверлению. Кроме того, предлагаемое программное обеспечение позволяет моделировать различные алгоритмы управления. Все вычисления и обработка результатов измерений проводились по разработанным автором алгоритмам. Алгоритмы управления сверлильным оборудованием и вычислений, в зависимости от их специфики и предъявляемых требований, были реализованы на языках Ассемблер и Паскаль, часть вычислений проводилась с применением математического пакета MATLAB.

Практическая ценность работы заключается в следующем:

1. Получение алгоритмов управления процессом глубокого сверления, ориентированных на использование в современных вычислительных системах, в совокупности с которыми и был получен значительный положительный эффект, выражающийся в повышении производительности системы и надежности процесса сверления.

2. Применение новой, высокопроизводительной и вместе с тем достаточно дешевой элементной базы в цепях управления.

3. Подробное описание реально действующего образца станка, выполняющего обработку по законам управления, полученным в данной работе, а также алгоритмов, реализующих этот закон.

4. Разработка системы управления процессом сверления глубоких отверстий малого диаметра, позволяющая в значительной степени повысить производительность и надежность процесса сверления. Это достигается путем:

а) использования более точных моделей самого процесса сверления;

б) использования более точной и полной информации о протекании процесса обработки, что достигается путем применения дополнительных датчиков, позволяющих выполнять измерения с необходимой точностью;

в) использования принципиально новых методов анализа данных измерений текущих значений силовых параметров, действующих на инструмент;

г) учета изменений условий обработки в ходе выполнения самого процесса обработки, развития износа инструмента и накопления скрытых дефектов инструмента, снижающих его прочность в процессе эксплуатации;

д) применения микроконтроллеров в цепях управления, позволяющих реализовать полученную в данной работе функцию управления процессом сверления, а также обеспечить более гибкую и адекватную реакцию оборудования на случайные отклонения силовых характеристик, что является следствием нестационарного характера процесса обработки, происходящих при сверлении вследствие накопления стружки. При этом по данным, поступающим от датчиков, обеспечивается практически мгновенная реакция на изменение силовых параметров, и выполняется коррекция функции управления в реальном масштабе времени с целью их стабилизации и ограничения. Применение

полученных в данной работе алгоритмов анализа информации от датчиков обратной связи на старой элементной базе было практически невозможно.

Применение более производительных систем управления позволяет поднять полосу пропускания цепей управления, за счет чего в значительной степени стабилизируется нагрузка на инструмент.

Апробация результатов исследования. Экспериментальные исследования проводились в лабораторных условиях кафедры "Автоматизация производственных процессов" Донского

Государственного технического университета. Были проведены испытания системы сверления на предприятиях: ОАО "Роствертол", ПО "Азовский оптико-механический завод" и Ростовский

электровозоремонтный завод имени В.И.Ленина, и получены акты технического внедрения.

Основные результаты исследований были доложены на:

- Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов. Радиоэлектроника, микроэлектроника, системы связи и управления. Таганрог. 1997г.

5-й Международной научной конференции по динамике технологических систем. Ростов-на-Дону. 1997г.

Экспериментальный стенд, разработанное программное обеспечение и результаты исследований используются в учебном процессе кафедры "Автоматизация производственных процессов" Донского

Государственного технического университета.

По материалам диссертации опубликовано 5 печатных работ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, общих выводов по работе, списка использованной литературы, приложения. Диссертация изложена на 23 6 страницах, содержит 78 рисунков, 13 таблиц, список литературы из 184 источников, 14 приложений.

В первой главе изложен анализ литературных источников и состояние вопроса о подходах к решению проблемы повышения производительности и надежности сверления глубоких отверстий малого диаметра. Рассмотрены различные пути совершенствования сверлильного оборудования, делается вывод о наиболее перспективных направлениях повышения характеристик сверлильного оборудования, сформулированы цель и задачи исследования.

Вторая глава посвящена описанию и