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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. 3 有限元分析
观察横梁有限元分析的节点位移和变形,滑枕式镗铣头等移到横梁中部时横梁的受力和变形都是大。如图 8 所示,这时横梁受力发生弯曲变形,并向前倾覆,大位移为 0. 258 mm。观察这时横梁 Z 轴方向上的节点位移和变形,如图 9 所示,横梁受力发生弯曲变形,Z 轴方向上大位移为 0. 250 mm,这个位移值偏大,要减少。由于设计真主要分析的目的为横梁体在受力情况下的变形情况,并且考虑到模型的大小和计算机的计算量,将溜板、滑枕式镗铣头等三维模型简化为0D集中质量单元,并采用1D单元连接,具体简化模型如图5所示。
同时观察这时横梁受力的应力分布,如图 10 所示,横梁因受力变形,应力主要集中在溜板与横梁的接触面、丝杠螺母安装处和立柱与横梁接触的内侧下方处,大应力约为 42 MPa,小于 HT200 材料的许用应力即表 1 中该材料的屈服强度 135 MPa。
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
运用 Siemens PLM Software NX7. 5 软件建立溜板、镗铣头滑枕等三维实体模型。由于设计真主要分析的目的为横梁体在受力情况下的变形情况,并且考虑到模型的大小和计算机的计算量,将溜板、滑枕式镗铣头等三维模型简化为0D 集中质量单元,并采用1D 单元连接,具体简化模型如图 5 所示。镗铣头的润滑工作如何进行:镗铣头的润滑工作是镗铣头日常保养的关键,用户一定要加以重视。
横梁 体 采 用 铸 铁 材 料 HT200,在 Siemens PLMSoftware NX7. 5 软件材料库中选用相应材料参数,如表 1 所示。
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。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。
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。合理选择横梁中肋板,其中横梁壁厚在25mm左右、肋板厚度在20mm左右,采用了横梁好的截面轮廓和肋板布置方案。
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