文章预览:
微型移动龙门式加工中心常用于小型零件的加工,为了提高其刚性及加工精度需对加工中心的本体结构进行优化设计。在加工中心结构优化方面,有很多学者做了相关研究。何剑等[1]采用拓扑优化与有限元仿真相结合的方法对微细加工加工中心的立柱进行优化设计最终确定立柱的最佳结构模型,王滕等6]对加工中心床身进行模态分析,根据分析结果对床身横梁和立柱进行优化设计。宋宇等[3]提出一种综合优化技术对加工中心床身结构进行优化设计。但在加工中心结构优化的研究中,目前多数学者只关注于对结构单个部件进行优化设计,缺乏对多 [1] *
个关键部件综合考虑,更缺乏对整机静动态性能的优化和分析。
改变加工中心的结构,提高结构的刚度,同样对加工中心的精度影响较大M。本文以某微型移动龙门式加工中心为研究对象,对其本体结构进行有限元仿真,分析其静动态特性,辨识加工中心的薄弱环节,指出立柱与工作台对整机性能影响最大。以立柱与工作台为优化目标,对加工中心结构进行优化设计改善加工中心的静动态性能。
备注:为保证文章的完整度,本文核心内容都PDF格式显示,如未有显示请刷新或转换浏览器尝试!
结束语:
通过有限元分析结果表明,加工中心在结构优化后整机静态性能与动态性能都有_定提高,验证了结构优化的有效性。
2024-11
本文以组合式六角亭模型为实例,分析工艺难点与加工可行性,指出该模型的加工难点是模型形状不规则和整体刚性差,并通过设计新的工艺方案解决加工难点,完成了模型整体的加工。新的加工工艺有助于提高加工效率和精度,为五轴数控加工提供了一个典型案例,对于五轴加工中心数控加工也具有指导作用和重要… [了解更多]
2024-11
宇匠数控 备注:为保证文章的完整度,本文核心内容由PDF格式显示,如未有显示请刷新或转换浏览器尝试,手机浏览可能无法正常使用!本文摘要:通过对混联五轴加工中心自适应深度学习控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 创 新 之 处 在 于:1)建 立 了 机 床 的 运 动 学 … [了解更多]
2024-11
在机测量技术由于其成本低、检测效率高、无需二次装夹等优势被广泛用于零件加工测量当中,使得五轴加工中心和五轴钻攻中心,同时又兼具测量功能。在机测量系统的构成如图1所示,硬件部分主要是由高精度探头、信号接收器、机床整个本体,软件部分由机床控制系统、测量软件等组成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
加工精度是影响机床性能和产品质量的主要难题,也是制约国家精密制造能力的重要因素。本文以五轴加工中心为对象,针对提升机床精度进行了研究。并且随着科技的发展,精密的仪器和零件在生产实践中占据的分量逐渐增加,在数控机床这种精密机器精度不断提高的同时,必须控制内外界环境的随机影响因素在… [了解更多]