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恭喜中国北方发动机研究所(天津)赵良宇获国家专利权

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龙图腾网恭喜中国北方发动机研究所(天津)申请的专利随动气浮支撑的基于壳理论的薄壁筒镜像切削建模方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114462156B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-21发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202111629163.2,技术领域涉及:G06F30/17;该发明授权随动气浮支撑的基于壳理论的薄壁筒镜像切削建模方法是由赵良宇;朱鸿儒;孙婷婷;付博伟;王剑豪;马青怡;于凡;赵成微;高健;于鸿飞设计研发完成,并于2021-12-28向国家知识产权局提交的专利申请。

随动气浮支撑的基于壳理论的薄壁筒镜像切削建模方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种随动气浮支撑的基于壳理论的薄壁筒镜像切削建模方法,包括如下步骤:步骤S1、对工件的系统动力学建模:步骤S2、对镗杆的系统动力学建模;步骤S3、对切削工艺系统的动态切削力进行建模:步骤S4、对无支撑的切削工艺系统进行建模:步骤S5、对带有随动气浮支撑的切削工艺系统进行建模。本发明所述的随动气浮支撑的基于壳理论的薄壁筒镜像切削建模方法,考虑了薄壁筒在周向与轴向2个方向复杂的模态振型与工件的旋转,将薄壁筒的车镗加工转化为圆柱壳在旋转载荷下的振动响应,并在其中加入了生产中常用的随动气浮支撑装置,并可根据工艺调整支撑的数量与支撑点的位置,可以较真实地模拟薄壁筒件在镜像加工工艺下的振动响应。

本发明授权随动气浮支撑的基于壳理论的薄壁筒镜像切削建模方法在权利要求书中公布了:1.随动气浮支撑的基于壳理论的薄壁筒镜像切削建模方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤S1、对工件的系统动力学建模:步骤S2、对镗杆的系统动力学建模;步骤S3、对切削工艺系统的动态切削力进行建模:步骤S4、对无支撑的切削工艺系统进行建模:具体过程为为:在切削过程中,进给量与主轴转速保持不变,因此切削点在工件表面的位置表示为: 切削点工件的振型函数Wmnt表示为与时间相关的函数: 工件两侧同时受到车削与铣削产生的切削力,镗杆仅刀尖处受到铣削过程产生的切削力,结合工艺系统的受力情况,并仅考虑工件与镗杆的一阶主振模态,将工件的动力学方程与镗杆的动力学方程联立,得到薄壁筒镜像切削工艺系统的动力学方程: 其中,切削点处工件的振型函数记为Wwt,切削点处工件的振动wwt=TwtWwt,上一转振纹wwt-T=Twt-TWwt-T≈Twt-TWwt;步骤S5、对带有随动气浮支撑的切削工艺系统进行建模,具体的建模方法为:将随动支撑的气缸与橡胶头简化为弹簧阻尼单元,内部推杆部分简化为质量单元,模型中Kx与Cx为橡胶支撑头的刚度与阻尼,Kq与Cq为气缸的刚度与阻尼,Ms为随动支撑的模态质量,支撑装置的动力学方程为: Fs为支撑端为工件提供的支撑力,表达为: 其中ww′t为支撑处工件的振动,ww′t=TwtWw′t,Ww′t为支撑点处工件的振型函数,Ww′t=Wwz*t+Δz,θ*t+Δθ,此时,薄壁工件所受的外部激励,表示为:Fw=Fb-FtWwt-FsWw′t23结合无支撑时切削工艺系统的动力学模型式20,给出加随动支撑后且切削工艺系统的状态空间方程: 其中, CT=0, 该方程可根据龙格库塔法求解输出响应,利用半离散法或全离散法求解稳定性,分别得到工件在稳定状态、临界稳定状态、失稳状态的振动响应。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国北方发动机研究所(天津),其通讯地址为:300400 天津市北辰区永进道96号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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