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
某超重型数控动梁龙门移动镗铣床正视图及各轴方向如图 1 所示[1],其机床基础件如床身、滑座、立柱、横梁、工作台等基础件均采用树脂砂造型高强度铸铁,并经时效处理,连接梁采用高刚性焊接件。龙门框架由左右立柱、连接梁等组成,左右立柱上端与连接梁紧固连接,立柱下端直接与滑座紧固连接,形成高刚度的龙门框架结构。图 1 中 Y 轴: 横梁与溜板,Z 轴:溜板与滑枕。动梁龙门横梁上配置有一个大功率的交流调速滑枕式镗铣头,滑枕式镗铣头通过溜板与横梁连接。
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有限元分析还表明,滑枕式镗铣头等移到横梁中部时,应力分布比滑枕式镗铣头位于横梁右端时分散。
本文有限元分析主要考虑横梁的静刚度问题,因此结合图 9,在 Z 轴方向上评估横梁上主导轨面内、外边缘的位移曲线图,全自动万向铣头多少钱,以此反映出横梁体在溜板和滑枕式镗铣头等重力作用情况下主导轨面竖直向下的位移变形情况,并通过内、外边缘线的位移差反映出横梁体主导轨面由于弯曲变形向前倾覆的位移变形情况。比较横梁主导轨面内、外边缘的位移曲线,横梁受力发生弯曲和倾覆,在 Z 轴方向上大位移发生在主导轨面的内边缘上,大位移为 0. 250 mm,主导轨面内、外边缘线的位移差为 0. 015 mm。总的来说,该横梁体受力后位移偏大,要改进设计。
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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,全自动万向铣头厂家批发,从而达到横梁结构轻量化设计的目标。创建求解方案,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,全自动万向铣头定做,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,湖北全自动万向铣头,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。
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