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技術文章

結合面剛度、阻尼參數的確定方法

閱讀:75          發布時間:2020-8-12

2.4.3結合面剛度、阻尼參數的確定方法

完成結合面的等效力學建模后,需要確定結合面的剛度和阻尼參數。吉村允孝研 究成果表明,平均接觸壓力相同時,單位面積結合面的動態性能數據是相同的,實際 結合面的剛度、阻尼值可通過對結合面求積分得到[28]。

結合面可能承受的動態力包括六個自由度上的廣義力,分別為正向力Fv;切向力 Fx、繞各坐標軸的彎矩和M&,如圖2.14所示,而實際結合面受力情 況通常是承受其中的若干種力的合力。

C| (凡)為單位而積切向等效阻尼;C2(A,)為平位而積法向等效阻尼,均為接觸壓力 的函數。當結合部材料剛度較高時,nj假設接觸壓力在結合[fr丨上均布,此時以h兩式 表示為:

運用吉村允孝法可將研究機械實際結合面動態特性參數的任務轉變為研究單位面 積、條件相同的結合面的動態特性參數。而單位面積結合面的動態特性參數與試件結 構是無關的,因此,只需研究結構非常簡單的單位面積結合面試件的動態特性參數, 即可將所得參數推廣到實際的整個結合面上。測試試件在不同接觸壓力下的結合面特 征參數,可得到特征參數與接觸壓力的關系曲線。在結合面材質、加工方法、潤滑情 況等結合條件相同的情況下,即可根據實際結合面的平均接觸壓力查得結合面特征參 數,再經過積分便得到實際結合面的剛度和阻尼值。

使用吉村允孝法積分法確定結合面動態特性參數優點顯著,只需制造出與實際結 合面工況條件相同的簡單試件,應用于分析大中型機械系統時可有效降低試驗難度、 和工作量。同時,該方法測得的參數適用于結合條件相同的場合,具有一定的通用 性。跟理論建模與動態試驗相結合的參數辨識法相比,不需要對整個機械系統做模態 試驗即可獲得結合面動態特性參數,即使是無法進行整機試驗的情況下,也可通過實 驗獲得結合面特性參數。

本文采摘自“SGM50A臥式加工中心關鍵結構件結構分析與動態優化”,因為編輯困難導致有些函數、表格、圖片、內容無法顯示,有需要者可以在網絡中查找相關文章!本文由伯特利數控整理發表文章均來自網絡僅供學習參考,轉載請注明!

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