超重型数控龙门移动镗铣床横梁的有限元分析与结构优化
文献[5]考虑了大型龙门机床横梁部件中各零件间结合面,对其静刚度进行了有限元分析,理论分析结果有较好的实用价值。
文献[6]针对数控重型龙门铣床超跨距横梁由于跨度大质量大,安装完毕后由于重力和溜板、滑枕作用力会向下弯曲,其中 Z 向导轨面的大挠度可达到1 mm,严重影响加工精度的问题,采用对导轨面预起拱的方法来补偿横梁变形对加工精度的影响。对超跨距横梁 Z 向导轨面起拱曲线进行了设计,并用优化算法对其进行了优化。首先用有限元方法仿d真计算了超跨距横梁实际工作时的变形,并拟合了横梁 Z 向导轨变形的变形曲线. 考虑了溜板左右 2 个接触面对变形曲线的影响,龙门数控铣头厂家批发,采用优化算法分多种情况设计和优化了起拱曲线。经分析,采用优化算法得到起拱曲线远优于以往起拱曲线设计方法的效果。通过优化设计,机床铣刀头水平移动直线度误差和角度偏差已经远低于规定的值。
超重型数控龙门移动镗铣床横梁的有限元分析与结构优化
2. 4 横梁有限元优化
对超重型数控龙门移动镗铣床横梁进行结构优化设计。应用 Siemens PLM Software NX7. 5 软件进行横梁有限元优化设计[10 - 11],对原横梁结构进行减轻重量,从而达到横梁结构轻量化设计的目标。创建求解方案,龙门数控铣头厂家,选择 NX NASTRAN 有限元优化模块进行横梁优化设计。减小横梁壁厚和加强肋厚度,从而减少了横梁质量,具体在横梁质量减少 2. 5% 的情况下对机床横梁静特性进行了有限元优化设计。表 2 为优化前后横梁静特性对比,可见在横梁质量减少了 2. 5% 的情况下,优化设计后横梁的大位移从 0. 25 mm 减小到0. 192 mm,即横梁的大位移减少了 23. 2% ; 也就是说在横梁载荷不变的情况下横梁的静刚度提高了23. 2% ,有。
镗铣头主传动采用方滑枕水平移动式结构特点
?主轴采用 38CrMoTi 渗氮处理,因此具有足够的硬度及良好精度保持性。
?为避免主轴高速旋转造成温升而影响精度,对主轴采用喷油冷却以降低发热量,龙门数控铣头,以避免主轴发热变形。
?主轴采用直流电机与二级变速相结合的方式实现无级变速。
?方滑枕采取纵向大截面结构,以提高方滑枕的纵向刚度,提高了方滑枕的整体刚度,有利于机床作强力切削。
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