壓導(dǎo)管機床專用力傳感器開發(fā)與研制
摘 要:
根據(jù)汽車發(fā)動機壓導(dǎo)管專機開發(fā)研制的工作要求,從機床設(shè)計具體結(jié)構(gòu)考慮,需要設(shè)計專用圓柱式電阻應(yīng)變力傳感器為機床的控制系統(tǒng)提供壓力數(shù)據(jù)信號。圓柱式電阻應(yīng)變力傳感器的設(shè)計重點在于彈性元件的設(shè)計。本文對彈性元件進(jìn)行了結(jié)構(gòu)設(shè)計之后,采用彈性力學(xué)變分法和有限單元法對彈性元件進(jìn)行應(yīng)力應(yīng)變分析,兩種方法計算結(jié)果相吻合,*后對彈性元件進(jìn)行了強度和壽命校驗。這些設(shè)計計算成果為該傳感器生產(chǎn)商的研制和生產(chǎn)提供了理論依據(jù),也可供同類型力傳感器的設(shè)計計算借鑒。
關(guān)鍵詞:
傳感器;彈性元件;變分法;有限單元法
中圖分類號:TP212.12  
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A   
一、前言
   
發(fā)動機氣門導(dǎo)管是進(jìn)、排氣門作往復(fù)直線運動的導(dǎo)向支撐,能使氣門和氣門座正常閉合,并且具有導(dǎo)熱作用。作為氣門支撐件的氣門導(dǎo)管裝配工藝,是汽車發(fā)動機配氣系統(tǒng)工藝中的一個重要環(huán)節(jié)。
   
多數(shù)發(fā)動機是將氣門導(dǎo)管以壓配的方式嵌入缸蓋,即將一根導(dǎo)管壓配在氣缸蓋的導(dǎo)管孔中,導(dǎo)管和氣缸蓋導(dǎo)管孔之間采用過盈配合。而氣門導(dǎo)管工作時環(huán)境溫度較高,這對氣門的正常工作影響很大。因此,導(dǎo)管裝配后必須滿足相應(yīng)的工藝要求(該工藝要**通過大量的實驗得出的),以確保在工作中,導(dǎo)管不會因為氣門的往復(fù)摩擦而松動;同時,導(dǎo)管也不能安裝得過緊,防止工作發(fā)熱后,因其內(nèi)孔發(fā)生變形而影響進(jìn)、排氣門的正常工作。一般企業(yè)都制定了專門的控制壓力的工藝標(biāo)準(zhǔn),用控制導(dǎo)管壓入缸蓋時的壓力值來間接地控制導(dǎo)管與導(dǎo)管孔之間的過盈配合精度,從而保證氣門導(dǎo)管的裝配質(zhì)量。 
   
壓導(dǎo)管機床就是為實現(xiàn)上述目的而設(shè)計的,它能在氣缸蓋上方將導(dǎo)管在夾持狀態(tài)下壓入氣缸體。按照裝配工藝范圍的規(guī)定,在不同的壓入深度,允許的壓力值是不同的,超出規(guī)定的工藝范圍則說明氣門導(dǎo)管外壁和氣缸蓋導(dǎo)管孔內(nèi)壁之間的過盈量太大或太小,此時系統(tǒng)發(fā)出報警信號,并終止加工。本文所述的機床裝有高精度的壓力數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng),使導(dǎo)管在壓入過程中,其壓力變化的全過程可以得到監(jiān)視和控制。該數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)中的壓力數(shù)據(jù)信號來源于力傳感器,它的安裝結(jié)構(gòu)見圖1。
二、力傳感器彈性元件的設(shè)計要求
   
本導(dǎo)管壓機對一個力傳感器的工藝要求為:工作時所受*大壓力范圍為0t~2.5t,本設(shè)計中,取*大壓力為3.5t,平穩(wěn)載荷,使用壽命不小于2年;由于結(jié)構(gòu)的限制,傳感器外徑為70mm,高為80mm,內(nèi)徑為20mm。本產(chǎn)品的用戶為大批量生產(chǎn)類型的汽車企業(yè),由生產(chǎn)綱領(lǐng)分析其加工節(jié)拍為50s,因此,采樣全過程共需采集42個數(shù)據(jù),平均每秒鐘采樣3次。
    
綜合考慮機床結(jié)構(gòu)、傳感器精度和工作狀況的要求,*終確定采用空心圓柱式電阻應(yīng)變力傳感器。
 三、 力傳感器參數(shù)的確定
   
通常,為了滿足電阻應(yīng)變計的要求,彈性元件輸出應(yīng)變的*大值(**值)應(yīng)在600×10-6~2000×10-6之間[1],而電阻應(yīng)變計正常準(zhǔn)確工作所要求的彈性元件的應(yīng)變范圍與電阻應(yīng)變計的制造、安裝或粘貼工藝密切相關(guān),不同的生產(chǎn)廠家制造的電阻應(yīng)變計可能會有不同的要求。經(jīng)過和制造商聯(lián)系,確定設(shè)計目標(biāo)為工作時*大壓力作用下彈性元件輸出應(yīng)變(**值)為900×10-6。彈性元件采用合金結(jié)構(gòu)鋼40CrNiMoA,調(diào)質(zhì)處理,表面硬度為38~43HRC,材料的彈性模量E為206000MPa,泊松比m為0.3,強度極限sb=980MPa,屈服極限ss=835MPa[2]。
四、力傳感器彈性元件的設(shè)計
   
首先利用材料力學(xué)公式對彈性元件進(jìn)行初步設(shè)計,確定其幾何尺寸,初步設(shè)計的結(jié)果可見圖2。接著,對彈性元件進(jìn)行進(jìn)一步的應(yīng)力應(yīng)變分析。考慮到彈性元件的彈性敏感區(qū)域是中間的空心圓柱,而發(fā)揮工作效能的主要是這部分區(qū)域。因此,可以把空心圓柱受力的模型考慮成不計體積力(因為體積力相對于外力而言是很小的)的空心圓柱,如圖3所示。依據(jù)變分原理[3]~[7],可以求出:
   
位移分量:
         
(1)
   
應(yīng)變分量為: 
         
(2)
   
式中:r、θ和z—分別為圓柱坐標(biāo)下的徑向、環(huán)向和軸向坐標(biāo)(如圖3所示);
   
ur和w—分別為徑向和軸向位移;
   
er、eθ和ez—分別為徑向、環(huán)向和軸向正應(yīng)變;
   
γrz—剪應(yīng)變。
   
由上兩式,可以求出*大工作壓力作用下輸出應(yīng)變?yōu)?053×10-6。
      由于是新產(chǎn)品設(shè)計,需要進(jìn)行強度、壽命等方面的校驗,再去求設(shè)計*大壓力下的應(yīng)力。應(yīng)力分量為:  
      (3)式中:sr、sq和sz—分別為徑向、環(huán)向和軸向正應(yīng)力;
   
trz—剪應(yīng)力。
   
圓柱端部存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,是危險截面,因而在此面上,外表面的應(yīng)力*大,計算后得:
   
sr=-108.51MPa,sq=-108.51MPa,
   
sz=-253.20MPa,trz=±46.44MPa;
   
三個主應(yīng)力是:s1=-94.89MPa,s2=-108.51MPa,s3=-266.82MPa。
   
為驗證變分法的計算結(jié)果,下面利用有限單元法對彈性元件進(jìn)行力學(xué)計算?;旌鲜褂镁匦谓孛姝h(huán)單元和三角形截面環(huán)單元對彈性元件整體進(jìn)行離散化[8][9]。計算結(jié)果可見表1和表2。
表1 
傳感器彈性元件各處應(yīng)變(*大工作壓力下)
| 
 
點 
 | 
 坐標(biāo)(
r,z
) 
 | 
 
變分法解 
 | 
 
有限單元法解 
 | 
| 
 
ez
(10
-6) 
 | 
 
e
q(
10-6) 
 | 
 
ez
(10
-6) 
 | 
 
e
q(
10-6) 
 | 
| 
 
1 
 | 
 (12,-10) 
 | 
 
-652.20 
 | 
 
0 
 | 
 
-711.87 
 | 
 
0.046 
 | 
| 
 
2 
 | 
 (12,-7.5) 
 | 
 
-751.60 
 | 
 
76.32 
 | 
 
-800.45 
 | 
 
85.91 
 | 
| 
 
3 
 | 
 (12,-5) 
 | 
 
-822.59 
 | 
 
130.84 
 | 
 
-886.04 
 | 
 
142.11 
 | 
| 
 
4 
 | 
 (12,-2.5) 
 | 
 
-865.19 
 | 
 
163.54 
 | 
 
-913.64 
 | 
 
178.25 
 | 
| 
 
5 
 | 
 (12,0) 
 | 
 
-879.39 
 | 
 
174.44 
 | 
 
-918.96 
 | 
 
185.39 
 | 
| 
 
6 
 | 
 (12,2.5) 
 | 
 
-865.19 
 | 
 
163.54 
 | 
 
-938.55 
 | 
 
183.26 
 | 
| 
 
7 
 | 
 (12,5) 
 | 
 
-822.59 
 | 
 
130.84 
 | 
 
-907.97 
 | 
 
146.10 
 | 
| 
 
8 
 | 
 (12,7.5) 
 | 
 
-751.60 
 | 
 
76.32 
 | 
 
-827.40 
 | 
 
84.65 
 | 
| 
 
9 
 | 
 (12,10) 
 | 
 
-652.20 
 | 
 
0 
 | 
 
-716.47 
 | 
 
0.059  | 
 
表2 
傳感器彈性元件各處應(yīng)力(*大設(shè)計壓力下)