Schwingungsanalyse und Betriebsfestigkeitsabschätzung einer Plattensonotrode für Nadelvliesprozesse

Affiliation
RWTH Aachen University, Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik
Bolk, Johannes;
Affiliation
RWTH Aachen University, Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau
Herrmann, Tino;
Affiliation
RWTH Aachen University, Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik
Mirz, Christian;
Affiliation
RWTH Aachen University, Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik
Archut, Jan-Lukas;
GND
13233030X
Affiliation
RWTH Aachen University, Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik
Corves, Burkhard

In dieser Arbeit werden die Schwingungseigenschaften einer optimierten Plattensonotrode untersucht, die für hochfrequente Ultraschallanwendungen im Bereich von 20 kHz entwickelt wurde. Das Ziel besteht einerseits im Nachweis einer effizienten Übertragung der Schwingungsamplitude vom Ultraschallgenerator auf die Plattensonotrode und andererseits in der quantitativen Bewertung der Schwingungsentkopplung gegenüber der umgebenden Struktur. Die Auslegung der Lagerpunkte sowie der Anregungsposition erfolgt auf Basis numerischer Finite-Elemente-Analysen. Die Validierung erfolgt experimentell mittels Laser-Vibrometrie an einem eigens dafür entwickelten Prüfstand. Es wird gezeigt, dass mit der gewählten Lagerkonfiguration ein Entkopplungsgrad von bis zu 98,8% erreicht werden kann und Schwingungsamplituden bis 25 μm realisierbar sind.

Zusätzlich wird eine Betriebsfestigkeitsabschätzung auf Basis einer Finite-Elemente-Analyse durchgeführt. Um die örtlichen Spannungen, die an den Bohrlöchern wirken, präzise abzubilden, wird ein Submodell eingesetzt, welches sich durch eine deutlich feinere Diskretisierung auszeichnet. Die berechneten van-Mises-Vergleichsspannungen werden im Kontext der Betriebsfestigkeit des Werkstoffs EN AW-7075-T6 bewertet. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die angestrebten Arbeitsamplituden von 25 μm im quasi-dauerfesten Bereich liegen und somit ein langfristig stabiler Betrieb der Plattensonotrode absehbar ist.

This study investigates the vibration characteristics of an optimized plate sonotrode designed for high-frequency ultrasonic applications around 20 kHz. The objectives are, on the one hand, to ensure efficient transmission of the vibration amplitude from the ultrasonic generator to the plate sonotrode, and on the other hand, to quantitatively assess the vibration isolation relative to the surrounding support structure. The design of the mounting points and the excitation location is based on numerical finite element analyses. The validation is carried out experimentally using laser vibrometry on a custom-built test rig. It is demonstrated that the chosen mounting configuration achieves a decoupling efficiency of up to 98,8 %, while vibration amplitudes of up to 25 μm are attainable.

Additionally, a fatigue assessment is carried out based on finite element analysis. To accurately capture the local stresses occurring at the boreholes, a submodel with significantly refined discretization is employed. The calculated von Mises equivalent stresses are evaluated in the context of the fatigue strength of the material EN AW-7075-T6. The results indicate that the targeted operating amplitudes of 25 μm lie within the quasi-endurance regime, thus promising long-term stable operation of the plate sonotrode.

IFToMM D-A-CH Conference

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