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骨材料钻削状态监测平台设计与研究.pdf
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材料 状态 监测 平台 设计 研究
Journal of Sensor Technology and Application 传感器技术与应用传感器技术与应用,2023,11(3),232-238 Published Online May 2023 in Hans.https:/www.hanspub.org/journal/jsta https:/doi.org/10.12677/jsta.2023.113025 文章引用文章引用:王志,刘立佳,曾令晨,梁娟,王锦澳,宁宇晗.骨材料钻削状态监测平台设计与研究J.传感器技术与应用,2023,11(3):232-238.DOI:10.12677/jsta.2023.113025 骨材料钻削状态监测平台设计与研究骨材料钻削状态监测平台设计与研究 王王 志志1,刘立佳刘立佳1,曾令晨,曾令晨1,梁,梁 娟娟1,王锦澳,王锦澳2,宁宇晗,宁宇晗2 1哈尔滨理工大学自动化学院,黑龙江 哈尔滨 2哈尔滨理工大学机械动力工程学院,黑龙江 哈尔滨 收稿日期:2023年4月17日;录用日期:2023年5月13日;发布日期:2023年5月22日 摘摘 要要 开发一种骨材料钻削状态监测平台,提取钻削过程的钻削力及振动信号。基于骨材料钻削过程的信号特开发一种骨材料钻削状态监测平台,提取钻削过程的钻削力及振动信号。基于骨材料钻削过程的信号特征,将骨材料钻削过程划分为五个阶段,探究不同进给速度和转速对钻削过程钻削力的影响。研究得出征,将骨材料钻削过程划分为五个阶段,探究不同进给速度和转速对钻削过程钻削力的影响。研究得出在同一进给速度下,钻削过程钻削力随着主轴转速的增大而减小,在同一转速下,钻削过程钻削力随着在同一进给速度下,钻削过程钻削力随着主轴转速的增大而减小,在同一转速下,钻削过程钻削力随着进给速度的增大而增大的普适性结论。进给速度的增大而增大的普适性结论。关键词关键词 骨材料,钻削力,进给速度,转速骨材料,钻削力,进给速度,转速 Design and Research of Drilling Condition Monitoring Platform for Bone Materials Zhi Wang1,Lijia Liu1,Lingchen Zeng1,Juan Liang1,Jinao Wang2,Yuhan Ning2 1School of Automation,Harbin University of Science and Technology,Harbin Heilongjiang 2School of Mechanical and Power Engineering,Harbin University of Science and Technology,Harbin Heilongjiang Received:Apr.17th,2023;accepted:May 13th,2023;published:May 22nd,2023 Abstract A platform for monitoring drilling conditions of bone materials was developed to extract drilling force and vibration signals during drilling.Based on the signal characteristics of bone material drilling process,the bone material drilling process was divided into five stages,and the influence of different feed speeds and rotational speeds on the drilling force during the drilling process was explored.It is concluded that under the same feed speed,the drilling force decreases with the in-王志 等 DOI:10.12677/jsta.2023.113025 233 传感器技术与应用 crease of spindle speed,and under the same speed,the drilling force increases with the increase of feed speed.Keywords Bone Material,Drilling Force,Feed Velocity,Rotate Speed Copyright 2023 by author(s)and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License(CC BY 4.0).http:/creativecommons.org/licenses/by/4.0/1.引言引言 随着信息技术的发展,骨切削技术在临床应用上突飞猛进。人们对骨科手术后创口愈合及微创手术的要求也不断提高,这致使更多的研究学者开始关注临床骨科手术。目前,骨组织去除方法 1已经成为研究热点之一。骨钻削作为骨切削过程的主要形式,其与金属的钻削过程大相径庭。骨材料钻削过程中无法施加性能良好的冷却液,因钻削材料的特殊性,骨材料钻削过程又为半封闭环境,散热性能低。温度过高会引发骨组织的热损伤,严重情况下会影响骨细胞及其周围细胞的活性 2 3,甚至直接影响患者术后恢复质量。骨材料钻削环境复杂,钻削力过大或是钻削力突变时都极易造成钻头断裂,导致钻头滞留在患者体内 4。而临床上通常为医生凭借自己的经验较多,而钻削过程又较多不可控,故对骨钻削手术设备以及监测机制的开发具有重要意义。2016 年 Izamshah R.等人对钻孔参数即主轴转速和进给速度对切削力和钻削后材料表面粗糙度性能的影响,结果表明影响钻孔性能最主要参数是主轴钻速其次是进给速度 5。2021 年宋少康等人通过仿真分析研究了骨组织钻削过程钻削进给速度、钻头顶角等对钻削性能的影响,分析得出最佳钻削参数在主轴转速为 800 r/min 钻头顶角为 125,进给速度为 1.5 mm/s 6。2021 年顾春玉等人对金属切削软件Advantage 进行研究,对钻削皮质骨进行了有限元分析,实验表明在钻头直径及进给速度较小的情况下钻削效果更好,在真实手术环境中需要适当提高转速保证钻孔质量 7。为探究钻削力的影响因素,研究了不同转速及进给速度对钻削力的影响。设计了骨材料钻削状态的监测平台并展开研究。2.总体结构设计总体结构设计 Figure 1.Overall structure design of bone material drilling condition monitoring platform 图图 1.骨材料钻削状态监测平台总体结构设计 Open AccessOpen Access王志 等 DOI:10.12677/jsta.2023.113025 234 传感器技术与应用 本文选取力信号及振动信号相结合作为钻削过程的监测参数,分别采用钻削力采集模块及振动采集模块实现对钻削过程中力信号及振动信号的采集,系统总体结构设计如图 1 所示。实验中将夹具固定于测力仪上方,加速度传感器固定于尽可能贴近骨材料夹持的部位,信号放大器及数采系统等外围数据转换电路将采集到的力信号及振动信号转换为数字信号,便于对其进行特征提取及分析等操作。3.骨材料钻削过程数据采集及状态监测实验平台搭建骨材料钻削过程数据采集及状态监测实验平台搭建 骨材料钻削状态监测平台如图 2 所示。包含多功能数控机床(JET-3000)、信号采集所需硬件仪器Omega160 多轴力/力矩传感器、PCB 加速度传感器、数据采集系统。Figure 2.Experimental platform for data acquisition and condition monitoring during bone material drilling 图图 2.骨材料钻削过程数据采集及状态监测实验平台 3.1.轴向力信号采集模块轴向力信号采集模块 轴向力信号采集由力传感器完成,固定在工作台之上,位于夹具及骨材料下。本实验采用 Omega160多轴力/力矩传感器。在骨材料钻削过程中,力传感器采集轴向力,然后将力信号经电荷放大和数据采集卡传输至电脑。Net Box 9105-NETB 为电荷放大器,将其连接传感器与计算机,计算机通过 Net Box 上的网口在网页界面进行参数设置,采集到的 Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz三个方向的力和三个方向的力矩信号可在界面显示。3.2.振动信号采集模块振动信号采集模块 钻削过程中的振动信号采用 PCB 三向加速度传感器进行测量,测量后的信号经东华数据采集系统进行采集,得到三个方向的振动信号。PCB 三向加速度传感器是一种工业级的传感器,它可以实现对机床主轴三个方向的加速度信号进行采集。4.实验数据研究实验数据研究 据研究者总结出的人、猪及牛密质骨的物理性能 8 9 10 11,牛骨密质骨材料的密度与人体密质骨密度最为接近。骨在力学性能及材料特性方面为最接近人骨且最易获取的实验材料,本文选用新鲜机体状况良好的牛股骨进行体外实验研究。钻削刀具选用标准医用麻花钻,其几何参数见表 1,材料参数见表 2。王志 等 DOI:10.12677/jsta.2023.113025 235 传感器技术与应用 Table 1.Tool geometry 表表 1.刀具几何参数 刀具直径/mm l/mm L/mm 顶角 螺旋角 横刃斜角 3 140 55 118 25 55 Table 2.Tool material parameters 表表 2.刀具材料参数 成分 C Si Mn S P Cr Ni 含量 0.360.45 0.80 0.80 0.03 0.40 1214 0.60 牛股骨在试验前已进行处理,上下两端已被锯除确保实验使用的是中间骨质均匀且规则部位。骨材料表面的软组织及其内部的骨髓均已去除。试验过程中每组试验使用同型号的三把刀具进行钻削,以消除实验过程因偶然因素带来的结果误差。为更贴近临床骨外科手术钻削过程,在参阅了大量的研究结果和实地访问了骨科手术医生的基础上将实验选择转速范围规定在 0 r/min2000 r/min。骨科手术常用的刀具进给速度范围规定在 30 mm/min90 mm/min。4.1.骨材料钻削实验设计骨材料钻削实验设计 本实验选择直径为 3 mm 的医用骨科钻头;在常用的主轴转速范围 500 r/min2000 r/min 内选取了1000 r/min,1250 r/min、1500 r/min、1750 r/min、2000 r/min 五种转速;在刀具进给速度范围内选择了 30 mm/min、40 mm/min、50 mm/min、60 mm/min 四种进给速度。实验方案见表 3 所示。实验前首先准备好骨材料工件、检测力传感器及加速度传感器是否工作正常,保证实验真实有效便进行实验。Table 3.Experimental scheme for drilling of bone materials 表表 3.骨材料钻削实验方案 进给速度(mm/min)主轴转速 1(r/min)主轴转速 2(r/min)主轴转速 3(r/min)主轴转速 4(r/min)主轴转速 5(r/min)30 1000 1250 1500 1750 2000 40 1000 1250 1500 1750 2000 50 1000 1250 1500 1750 2000 60 1000 1250 1500 1750 2000 4.2.骨材料钻削实验数据分析骨材

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