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              濟寧數控側銑頭批發(fā)廠家好貨源好價格

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              發(fā)布時間:2020-07-29 17:43  






              鏜銑頭的詳細介紹

                鏜銑頭是采用雙薄膜反饋節(jié)流的徑向和軸向靜壓支承的機床部件,它的剛性優(yōu)良、回轉精度高、無機械磨損以及良好的吸振性特點,決定了它對鋼、鑄鐵、有色金屬材料有著的孔加工能力。接下來我們看看詳細介紹。

                鏜銑頭配置了F40皮帶轉動裝置和靜壓供油系統(tǒng),其主軸部分有方滑枕的支持,因而增強了鏜削時的剛性,非常適合大型零件的強力銑削,再加上方枕的伸出提高了工件加工面的性能,并對鏜軸起到了支承的作用,增強了鏜削時的剛性。鏜銑頭和橫梁導軌有兩件夾緊機構,由液壓站供油通過二位四通電磁閥實現(xiàn)橫梁的夾緊和松開,方滑枕和主軸箱也有兩件夾緊油缸,在主軸箱前面由液壓站供油,通過二位四通電磁閥實現(xiàn)方滑枕的夾緊和松開。在方滑枕的端部,適合安裝各種加工附件,比如直角銑頭、銑馬盤、鉆孔等,從而進行平面和垂直的銑削、鏜孔、鉆孔等加工。  

                鏜銑頭的主軸旋轉部分包括電力、進給系統(tǒng)及控制系統(tǒng),具有的鉆削功能。用戶可根據加工條件從豐富的機種中選擇適合自己需求的型號。比較橫梁主導軌面內、外邊緣的位移曲線,橫梁受力發(fā)生彎曲和傾覆,在Z軸方向上大位移發(fā)生在主導軌面的內邊緣上,大位移為0.250mm,主導軌面內、外邊緣線的位移差為0.015mm。主軸電動機具有高功率和,可以實現(xiàn)從低轉速向高轉速的過度,其鉆孔攻牙主軸頭屬于動力部件,不僅能進行鉆孔、攻牙作業(yè),也能與多軸器配合使用提升工作效率,可用于對精度要求較高的加工需求。



              超重型數控龍門移動鏜銑床橫梁的有限元分析與結構優(yōu)化

              2. 4 橫梁有限元優(yōu)化

              對超重型數控龍門移動鏜銑床橫梁進行結構優(yōu)化設計。應用 Siemens PLM Software NX7. 5 軟件進行橫梁有限元優(yōu)化設計[10 - 11],對原橫梁結構進行減輕重量,從而達到橫梁結構輕量化設計的目標。可以銑削平面、溝槽、輪齒、螺紋和花鍵軸外,還能加工較復雜的型面,效率較刨床高,在機械制造和修理部分得到廣泛應用。創(chuàng)建求解方案,選擇 NX NASTRAN 有限元優(yōu)化模塊進行橫梁優(yōu)化設計。減小橫梁壁厚和加強肋厚度,從而減少了橫梁質量,具體在橫梁質量減少 2. 5% 的情況下對機床橫梁靜特性進行了有限元優(yōu)化設計。表 2 為優(yōu)化前后橫梁靜特性對比,可見在橫梁質量減少了 2. 5% 的情況下,優(yōu)化設計后橫梁的大位移從 0. 25 mm 減小到0. 192 mm,即橫梁的大位移減少了 23. 2% ; 也就是說在橫梁載荷不變的情況下橫梁的靜剛度提高了23. 2% ,有明顯效果。


              2. 2 建立橫梁體有限元模型

              運用 Siemens PLM Software NX7. 5 軟件高de 級分析模塊建立橫梁有限元分析模型,為了減少有限元網格數量和歧異網格的生成,針對橫梁體上對分析結果影響不大的圓角、小孔和臺階等結構作一定的簡化處理( 即忽略不計) ; 采用 10 節(jié)點四面體有限單元網格對橫梁體有限元模型進行網格劃分,劃分結果為: 橫梁部件中的單元數目為 328 149,節(jié)點數目為 397 719。由于設計真主要分析的目的為橫梁體在受力情況下的變形情況,并且考慮到模型的大小和計算機的計算量,將溜板、滑枕式鏜銑頭等三維模型簡化為0D集中質量單元,并采用1D單元連接,具體簡化模型如圖5所示。橫梁體有限元劃分結構如圖 4 所示。


              文獻[4]中數控機床尤其是銑床,橫梁是很關鍵的結構,其設計水平的好壞直接影響整個機床性能。對于橫梁的優(yōu)化主要從兩方面考慮: ①在不增加質量的前提下,使橫梁上的大變形化,提高橫梁的靜剛度; ②優(yōu)化中初階固有頻率不小于設定值,提高橫梁的動剛度。比較一般橫梁反變形(起拱曲線[6])加工或鑲裝導軌需調整精度,卸荷梁無論在加工性能還是使用性能上都更加優(yōu)越。優(yōu)化的具體實施步驟如下: 首先,通過形狀及拓撲優(yōu)化確定橫梁佳的截面輪廓和肋板布置方案,得到概念模型; 其次,通過尺寸優(yōu)化確定合理的外形尺寸和肋板厚度。CAE 軟件優(yōu)化模塊可以定義多個設計變量和狀態(tài)變量,設計變量為自變量,狀態(tài)變量和目標函數都是設計變量的函數。如橫梁結構的長、寬、高尺寸以及筋板厚度等定義為設計變量,橫梁結構變形和應力隨設計變量的變化而變化,是設計變量的函數,可以定義為狀態(tài)變量,使結構重量化定義為目標函數。



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