Zum Eigenverhalten von Motorspindeln unter Betriebsbedingungen: Einflüsse und Konsequenzen für die Prozessstabilität
Gespeichert in:
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
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Veröffentlicht: |
Aachen
Shaker
2008
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adam_text | SCHRIFTENREIHE DES PTW: INNOVATION FERTIGUNGSTECHNIK MICHAEL KREIS ZUM
EIGENVERHALTEN VON MOTORSPINDELN UNTER BETRIEBSBEDINGUNGEN EINFLUESSE UND
KONSEQUENZEN FUER DIE PROZESSSTABILITAET D 17 (DISS. TU DARMSTADT) SHAKER
VERLAG AACHEN 2008 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 1
1.1 ENTWICKLUNG VON MOTORSPINDELN 2 1.2 HERAUSFORDERUNGEN DURCH
VERAENDERUNGEN IM INDUSTRIELLEN UMFELD 5 1.3 HSC / HPC
HOCHLEISTUNGSBEARBEITUNG VON ALUMINIUM 8 2 STAND DER FORSCHUNG UND
PRAXIS 13 2.1 AUFBAU VON HOCHFREQUENZ-MOTORSPINDELN 13 2.1.1 AUFBAU UND
ANALYSE DES SYSTEMS MOTORSPINDEL 13 2.1.2 LEISTUNGSFAEHIGKEIT AKTUELLER
SPINDELSYSTEME ZUR HSC/HPC BEARBEITUNG....21 2.1.3 FAZIT 24 2.2
WERKZEUGSYSTEME FUER DIE HOCHGESCHWINDIGKEITSBEARBEITUNG 25 2.3
PROZESSSTOERUNGEN BEI DER HSC / HPC BEARBEITUNG 25 2.3.1 SYSTEMATIK VON
SCHWINGUNGEN WAEHREND DER BEARBEITUNG 26 2.3.2 FREIE SCHWINGUNGEN AN
WERKZEUGMASCHINEN 26 2.3.3 FREMDERREGTE SCHWINGUNGEN AN
WERKZEUGMASCHINEN 26 2.3.4 PARAMETERERREGTE SCHWINGUNGEN AN
WERKZEUGMASCHINEN 28 2.3.5 SELBSTERREGTE SCHWINGUNGEN AN
WERKZEUGMASCHINEN 28 2.3.6 METHODEN ZUR VERMEIDUNG VON DYNAMISCHEN
PROZESSSTOERUNGEN 31 3 ZIELE, AUFGABENSTELLUNG 36 4 DAS DYNAMISCHE
VERHALTEN VON SPINDELSYSTEMEN ALS GRUNDLAGE FUER DIE PROZESSBEURTEILUNG
39 4.1 ANALYSE DES DYNAMISCHEN VERHALTENS SCHNELL DREHENDER ROTOREN 39
4.1.1 GRUNDGLEICHUNGEN DER LINEAREN ROTORDYNAMIK 40 4.1.2 CAMPBELL
DIAGRAMME - STARRE UND ELASTISCHE ROTOREN, KRITISCHE DREHZAHLEN,
EINFLUSS DER KREISELWIRKUNG 41 4.1.3 NICHTLINEARITAETEN DER BETRACHTETEN
SYSTEME 43 4.1.4 ANSAETZE ZUR MODELLBILDUNG VON ROTOREN 44 4.1.5
BESTEHENDE SYSTEME ZUR MODELLBILDUNG VON SPINDEL-WERKZEUGSYSTEMEN .. 45
4.2 STABILITAETSPROGNOSEN AUF BASIS DES DYNAMISCHEN VERHALTENS 46
INHALTSVERZEICHNIS 4.3 PRINZIPIELLE EINFLUESSE DER BETRIEBSBEDINGUNGEN
AUF DAS DYNAMISCHE VERHALTEN 54 4.3.1 TEMPERATURVERTEILUNG 54 4.3.2
DREHZAHL 62 4.4 EIGENSCHAFTEN VON SPINDELLAGERN UNTER
BETRIEBSBEDINGUNGEN 62 4.5 BEISPIELRECHNUNG MIT DER SOFTWARE SPICAS 2000
(FA. FAG) 67 4.6 HAUPTEFFEKTE DES DREHZAHLABHAENGIGEN EIGENVERHALTENS 72
MODELLBASIERTES VORGEHEN ZUR ANALYSE VON MOTORSPINDELN UNTER
BETRIEBSBEDINGUNGEN 76 5.1 SIMULATIONSPROGRAMM 78 5.1.1 ROTORDYNAMISCHE
MODELLE 78 5.1.2 SPINDELMODELL AUF BASIS VON EULER-BERNOULLI BIEGEBALKEN
(EBB) 78 5.1.3 SPINDELMODELL AUF BASIS VON TIMOSHENKO BALKENELEMENTEN 82
5.1.4 AUFBAU UND FUNKTION DES SIMULATIONSPROGRAMMES 86 5.2 MODELLIERUNG
DER TESTSYSTEME 87 5.2.1 UNTERSUCHTE SPINDEL-WERKZEUGSYSTEME 88 5.2.2
AUFBAU DER SPINDEL-WERKZEUGMODELLE 89 5.2.3 BERECHNUNG DER VARIABLEN
LAGERSTEIFIGKEIT 91 5.3 VERGLEICH EULER-BERNOULLI UND TIMOSHENKO
BASIERTE MODELLE 92 5.4 SYSTEMATIK DER SICH AENDERNDEN EIGENFORMEN 96
5.4.1 TYPISCHES VERHALTEN VON SPINDEL-WERKZEUGSYSTEMEN IM STILLSTAND 98
5.4.2 VERGLEICHSMESSUNGEN AN REALEN SPINDEL-WERKZEUGSYSTEMEN BEI
DREHZAHL NULL 106 5.4.3 EINFLUSS DER BETRIEBSBEDINGUNGEN AUF DAS
DYNAMISCHE VERHALTEN 116 5.4.4 FAZIT 128 5.5 KONSEQUENZEN FUER DIE
PROZESSSTABILITAET 130 5.5.1 PARAMETERSTUDIE: EINFLUSS VON AENDERUNGEN DER
STEIFIGKEIT, DAEMPFUNG UND FREQUENZ 130 5.5.2 BERECHNETE
STABILITAETSKARTEN DER TESTSYSTEME 133 EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN 136
6.1 SYSTEMIDENTIFIKATION AN SPINDEL-WERKZEUGSYSTEMEN 136 6.1.1
GRUNDLAGEN 136 6.1.2 APPLIKATION 137 INHALTSVERZEICHNIS III 6.2 VORGEHEN
ZUR NICHT PARAMETRISCHEN IDENTIFIKATION DES DYNAMISCHEN SYSTEMS
SPINDEL-WERKZEUG 141 6.2.1 MESSUNG DER UEBERTRAGUNGSFUNKTION MIT
PERIODISCHEN TESTSIGNALEN - ORTHOGONALKORRELATION 143 6.2.2 DIREKTE
SCHAETZUNG DER UEBERTRAGUNGSFUNKTION MIT DEM ETFE ALGORITHMUS 145 6.2.3
GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN AN DEN PRUEFSTAND 146 6.3 PRUEFSTAND ZUR
BERUEHRUNGSLOSEN MESSUNG VON NACHGIEBIGKEITSFREQUENZGAENGEN DREHENDER
MOTORSPINDELN 147 6.3.1 SYSTEMAUFBAU 147 6.3.2 FUNKTIONSWEISE 150 6.3.3
MECHANISCHER AUFBAU DES ELEKTROMAGNETISCHEN ANREGERS 153 6.3.4
SYSTEMIDENTIFIKATION 155 6.4 EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN ZUR
ERMITTLUNG DES SICH AENDERNDEN SYSTEMVERHALTENS 163 6.4.1 UNTERSUCHUNG
DES DYNAMISCHEN VERHALTENS DER TESTSYSTEME 165 6.4.2 UNTERSUCHUNG DES
STATISCHEN VERHALTENS DER TESTSYSTEME 176 6.4.3 EINFLUSS VERSCHIEDENER
WERKZEUGHALTER 177 6.5 EINFLUESSE AUF DIE PROZESSSTABILITAET 180 6.5. 1
AUS IDENTIFIZIERTEN NACHGIEBIGKEITSFREQUENZGAENGEN BERECHNETE
STABILITAETSKARTEN 180 6.5.2 EXPERIMENTELL ERMITTELTE STABILITAETSKARTEN
183 6.5.3 VERGLEICH DER STABILITAETSKARTEN 186 7 UMSETZUNG DER ERGEBNISSE
IN DIE PRAXIS 188 7.1 KONSEQUENZEN FUER DIE SPINDELAUSLEGUNG 188 7.2
KONSEQUENZEN FUER DIE STABILITAETSBETRACHTUNG 189 8 ZUSAMMENFASSUNG UND
AUSBLICK 191 9 LITERATUR 193 A ANHANG * I A.1 UEBERBLICK UEBER SYSTEME ZUR
MODELLBILDUNG VON SCHNELL DREHENDEN ROTOREN (SCHWERPUNKT AUF
SPINDEL-WERKZEUGSYSTEME) I A.2 ERGEBNISSE DER FAG SPICAS
BEISPIELRECHNUNG IV A.3 UNTERSUCHTE MODELLVARIANTEN, NOMENKLATUR UND
EINFLUSSPARAMETER IX IV INHALTSVERZEICHNIS A.4 TECHNISCHE DATEN DER
VERWENDETEN SPINDELSYSTEME X A.5 EIGENVERHALTEN BEI STEHENDER SPINDEL -
VARIANTE ZWEI UND DREI XI A.6 VERGLEICH MODELL UND MESSUNG BEI STEHENDER
SPINDEL XIII A.7 VERAENDERUNG DER EIGENFREQUENZEN IN ABHAENGIGKEIT DER
DREHZAHL XIV A.8 AUS MODELL FRF BERECHNETE STABILITAETSKARTEN XV A.9 AUS
SYSTEMIDENTIFIKATION BERECHNETE STABILITAETSKARTEN XVI
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