





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,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,烟台铣头哪家好,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,立铣头哪家好,在此基础上进行了拓扑优化设计,并且制造出机床。
数控镗铣头的检测方法:
用两个标准,测量数据的整理均采用数理统计方法。即沿平行于坐标轴的某一测量轴线选取任意几个定位点(一般为5~15个),然后对每个定位点重复进行多次定位(一般为5~13次)。可单向趋近定位点,也可以从两个方向分别趋近,车床铣头哪家好,然后对测量数据进行统计处理,求出算术平均值。进而求出平均值偏差、标准差、分散度。分散度代表重复定位精度,角度铣头哪家好,它和平均值偏差一起构成定位精度,两者之和是在任意两点间定位时可能达到的大定位偏差。
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
在有限元仿d真过程中,考虑横梁、溜板、滑枕式镗铣头等的重力对横梁体的影响。在横梁中部施加垂直方向的载荷,模拟滑枕式镗铣头等移到横梁中部时的受力情况。例如根据横梁、溜板、滑枕式镗铣头等横梁部件三维模型的装配位置,在质心上的 0D 集中质量单元上添加横梁、溜板、滑枕式镗铣头等横梁部件的集中质量30 t 的重量,并对横梁体模型空间施加重力加速度:9. 81 m / s2。横梁体有限元分析中约束结果如图7 所示。
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