





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,加长直角铣头哪家好,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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横梁导轨由两条主( 正) 导轨,加长直角铣头供应商,一条侧导轨及若干辅助导轨组成。根据超重型数控龙门移动镗铣床的技术规格及参数要求,移动龙门两立柱之间的跨距要求为 10 m,动梁龙门 Y 轴行程为 12 m。因此,设计动梁横梁体总长度为 14 m。如此长的横梁体结构,传统横梁结构形式已经不能满足其性能规格要求。高刚性是超重型数控龙门移动镗铣床横梁体设计过程中的关键之一,特别是动梁龙门上的横梁体,还要相对工件在立柱导轨上移动,对其性能要求就更高。一般横梁的变形会随溜板和滑枕在横梁上不同位置而发生改变。
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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,从而达到横梁结构轻量化设计的目标。创建求解方案,枣庄加长直角铣头,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。
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