摘要:首先應用三維設計軟件建立某數(shù)控臥式加工中心的三維模型。將三維模型轉化為整機的有限元模型,并對其進行了靜態(tài)分析和動態(tài)分析,得出了三個方向的靜剛度和整機1-5階固有頻率和振型,尋找出了機床的薄弱環(huán)節(jié),為機床結構的優(yōu)化設計提供了參考依據(jù)。
關鍵詞:機床有限元法;靜力分析;模態(tài)分析
中圖分類號:TH123?? 文獻識別碼:A
引言
機床是由多個零部件組成的復雜組合結構,僅對個別零部件進行分析,無法全面反映機床整體的性能,必須對機床進行整機有限元分析。
有限元分析是一種分析計算復雜結構的數(shù)值計算方法,為機床的靜、動態(tài)特性分析提供有力的工具。本文以某臥式加工中心為研究對象,采用有限元分析軟件對其進行靜力分析和模態(tài)分析,徐找機床的薄弱環(huán)節(jié),為機床設計的改進提供依據(jù)。
1? 有限元模型建立
利用Pro/ENGINEER軟件進行機床整機的CAD建模。為了節(jié)省計算時間,提高分析效率,盡可能如實地反映機床的主要力學特征前提下。需要對CAD模型進行必要的簡化,比如刪除掉倒角、圓角、螺紋孔等小特性以及不涉及力傳遞的小零件。簡化后的CAD模型如圖1所示。
將CAD模型導入ANSYS軟件,根據(jù)零部件之間實際的接觸情況,設置接觸面的接觸形式,所有外購件的剛度來自供應商的樣本手冊,其剛度特性由假想材料模擬。采用四面體單元進行網(wǎng)格劃分。有限元模型由259565個單元,811144個節(jié)點組成,有限元模型如圖2所示。
2整機靜力學分析
首先進行只受重力狀態(tài)下的整機計算,然后分別在刀具和工件的對應面上施加X,Y,Z三個方向的力并觀察機床各個部件的變形情況,在X方向受力變形情況如圖3。
經(jīng)測試該臥式加工中心整機的載荷施加和剛度情況如表1所示。
3? 機床薄弱環(huán)節(jié)查找
數(shù)控機床工藝系統(tǒng)是一個機床-刀具-工件組成的串聯(lián)系統(tǒng),工藝系統(tǒng)剛性低于整機中剛性最低的部件,因此分析各部件對工藝系統(tǒng)剛性的影響,找出薄弱環(huán)節(jié),提高機床剛度。
機床各部件對Fx,F(xiàn)y,F(xiàn)z分別作用下所引起變形的影響如圖4所示。
圖中橫坐標為機床的各個部件,縱坐標為各部件變形在工藝系統(tǒng)變形中所占的比例情況。
4? 整機模態(tài)分析
模態(tài)分析是整機動態(tài)特性的基礎,也是研究整機動態(tài)特性的必要工作。通過模態(tài)分析可以判斷陣型是否影響加工精度,為機床結構件的優(yōu)化提供判斷依據(jù)。
如圖5所示為整機的一階固有頻率為35.338Hz,振型為繞機床Z軸擺動。
其余幾階的固有頻率及振型情況如表2所示。
5? 結論
通過對某臥式加工中心的整機有限元分析,得到了整機的靜、動態(tài)性能,并尋找出機床的薄弱環(huán)節(jié),為結構的優(yōu)化提供參考。得出以下結論:
1.機床的三個方向的剛性比較好,X方向剛性相對較低,但可以保證正常工作。
2.整機的固有頻率均較高,保證了機床的動態(tài)性能。
3.分析得出立柱為相對薄弱環(huán)節(jié),進行合理的改進可以進一步提高機床的靜、動態(tài)性能。
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作者簡介:
李帥,男,1986年生,畢業(yè)于東北大學機械設計及理論專業(yè),工學碩士。工作單位:沈陽機床(集團)有限責任公司設計研究院,工程師。主要研究方向:金屬切削機床切削測試、切削仿真、機床整機性能優(yōu)化等。
(作者單位:沈陽機床(集團)有限責任公司沈陽)