





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,动力铣头多少钱,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,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
文献[7]基于有限元分析方法预估弹性横梁静态承载曲线,进而得到横梁起拱曲线,并通过实验对起拱曲线进行验证。
文献[8]通过对龙门加工中心横梁关键尺寸的灵敏度分析,找出了对横梁静变形量和一阶频率影响较大的尺寸变量,上下壁厚是横梁结构静变形量灵敏度大的尺寸,纵向筋板是横梁结构一阶固有频率灵敏度大的尺寸; 以横梁静变形量和一阶模态频率为性能指标,结合灵敏度分析结果,采用变尺寸法对横梁进行结构优化分析,天津动力铣头,提高了横梁的静动态特性,并降低了横梁的重量。
文献[9]中数控龙门机床 8 m 长的横梁材料采用高强度低合金结构钢 Q345B,采用焊接工艺加工。利用 ANSYS Workbench 对机床横梁进行了静动态有限元分析,动力铣头价格,在此基础上进行了拓扑优化设计,并且制造出机床。

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
1 大型龙门机床横梁研究进展
横梁是超重型数控龙门移动镗铣床中的主要支承部件,横梁结构的好坏直接影响到机床的使用性能和制造成本。要提高机床的加工效率、精度,必须考虑机床结构中横梁的刚度等静态特性。国内外在机床横梁研究方面主要采用有限元分析方法,对机床横梁结构刚度进行评估。
在数控龙门机床横梁体结构设计过程中,文献[2]中有横梁体板筋形式、横梁体截面形状及导轨的分布形式可以参考。文献[3]中不同筋板结构的横梁抗弯、抗扭能力不同,O 字型结构横梁除了工艺性能之外,抗弯抗扭性能也比其他横梁好,而且各阶固有频率也比其他结构横梁各阶固有频率高。通过改变横梁体的结构形式,如: 改变横梁体截面的长度和宽度、内腔筋板的结构形式、横梁导轨的尺寸大小和厚度、横梁体的壁厚和关键部位筋板的壁厚等,来提高横梁体刚性等性能。


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