鏜銑頭主軸的潤滑是由鈉基潤滑脂潤滑,每年檢查增補一次;方滑枕內的兩個軸承座,也是由鈉基潤滑脂潤滑,由黃油杯內加入,每半年檢查增補一次;如何判定龍門鏜銑頭質量好壞按照龍門鏜銑頭在龍門銑上的位置以及銑床的類型的不同,我們可以將其分為數控鏜銑頭、左銑型精密鏜銑頭以及右銑型精密鏜銑頭三種,其中:1、數控鏜銑頭:數控鏜銑頭指的是在數控銑床上安裝的機械加工部件的精密鏜銑頭。傳動的潤滑是由液壓站供油的,每半年檢查更換液壓站的30號機械油;方滑枕和橫梁導軌潤滑由一只裝在主軸箱右側面的定時定量泵供油,每天作業前檢查,并隨時增補30號機械油。
超重型數控龍門移動鏜銑床橫梁的有限元分析與結構優化
2. 6 機床卸荷梁與卸荷輪裝置[1]
卸荷梁與卸荷輪裝置用于消除溜板和滑枕式鏜銑頭等重力對該機床橫梁體位移可能較大的問題。卸荷梁的設計原理是通過預先計算重量,在橫梁上設置一個帶曲線的卸荷梁,卸荷梁為鋼結構件制成,由雙支點將所受之力由絲桿傳遞于立柱上,避免了橫梁產生彎曲變形,以消除溜板和滑枕鏜銑頭對橫梁直線度的撓度影響。橫梁導軌可加工成直線,保證鏜銑頭運動的直線度并使溜板與橫梁導軌面均勻接觸。機床橫梁抗彎和扭轉慣性矩大的其剛度就高,采用封閉式截面可保證橫梁的高剛性,所以橫梁形狀為矩形封閉長方體。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越。
文獻[5]考慮了大型龍門機床橫梁部件中各零件間結合面,對其靜剛度進行了有限元分析,理論分析結果有較好的實用價值。
文獻[6]針對數控重型龍門銑床超跨距橫梁由于跨度大質量大,安裝完畢后由于重力和溜板、滑枕作用力會向下彎曲,其中 Z 向導軌面的大撓度可達到1 mm,嚴重影響加工精度的問題,采用對導軌面預起拱的方法來補償橫梁變形對加工精度的影響。對超跨距橫梁 Z 向導軌面起拱曲線進行了設計,并用優化算法對其進行了優化。首先用有限元方法仿d真計算了超跨距橫梁實際工作時的變形,并擬合了橫梁 Z 向導軌變形的變形曲線. 考慮了溜板左右 2 個接觸面對變形曲線的影響,采用優化算法分多種情況設計和優化了起拱曲線。經分析,采用優化算法得到起拱曲線遠優于以往起拱曲線設計方法的效果。鏜銑頭主軸電機采用了高性能、高功率的電機,可以有低轉速到高轉速的多種轉速。通過優化設計,機床銑刀頭水平移動直線度誤差和角度偏差已經遠低于國家標準規定的值。
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