(南京航空航天大學(xué)機(jī)電學(xué)院,南京210016)
深腔孔加工技術(shù)在當(dāng)今航空航天、國防軍工等領(lǐng)域起著重要的作用,然而傳統(tǒng)的深腔孔加工技術(shù)在加工的過程中由于切削力、切削熱過大,從而導(dǎo)致出現(xiàn)加工精度降低、表面質(zhì)量較差的問題。超聲橢圓振動輔助加工技術(shù)可以很好解決深腔孔加工過程中存在的問題[1-3]。超聲橢圓振動輔助加工過程中,在刀具上附加一個高頻振動,使刀具以橢圓軌跡的形式周期性地切削和離開工件,從而降低了切削力、切削熱,提高了加工表面質(zhì)量。超聲橢圓振動的產(chǎn)生可以通過縱向-扭轉(zhuǎn)復(fù)合模式[4-6]、縱向-彎曲復(fù)合模式[7-8]和彎曲-彎曲復(fù)合模式[9]。
在現(xiàn)有的UEVC 裝置中,Zhou 等[10]采用圓形整片和半圓形壓電陶瓷組合的方式來實現(xiàn)刀尖處的橢圓振動。該裝置首先設(shè)計出單軸的裝置,再向裝置中插入彎曲壓電陶瓷片,最后通過有限元方法進(jìn)行調(diào)整,使得縱向振動和彎曲振動的共振頻率和各自的節(jié)點(diǎn)盡可能接近。這些裝置雖然可以通過有限元結(jié)合經(jīng)驗方法進(jìn)行優(yōu)化,但是過程非常耗時。
Moriwaki 等[11]將壓電陶瓷片分別放置在換能器的上下端和前后端,通過對兩組壓電陶瓷分別施加正弦交流電來實現(xiàn)刀尖的橢圓振動,在金屬棒中間可以加入縱向振動的壓電陶瓷片,使整個裝置產(chǎn)生縱彎振動,該裝置原理很簡單,但是要使得裝置達(dá)到頻率簡并很困難,且貼片式裝置比夾心式裝置更難裝配。
Shamoto 等[12-13]設(shè)計了一種基于彎曲-彎曲復(fù)合模式的超聲振動橢圓切削裝置,具有兩個彎曲共振模式振動,這種裝置大多數(shù)通過有限元結(jié)合經(jīng)驗方法設(shè)計,沒有考慮刀具對諧振頻率的影響。……