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。
2、左銑型 精密鏜銑頭:左銑型 精密鏜銑頭指的是在龍門銑或其他銑床上,安裝的位置是左邊的地方。
3、右銑型 精密鏜銑頭:右銑型 精密鏜銑頭指的是在龍門銑或其他銑床上,安裝的位置是右邊的地方。
左銑型 精密鏜銑頭與右銑型 精密鏜銑頭這兩種龍門鏜銑頭從根本上來講沒有什么差異,只是在于實踐應用的不同,都適用于大型機架和箱體的各種加工,可以進行銑削加工可以鏜孔和鉆擴孔,主要安裝在龍門銑、龍門刨的橫梁上。
使用者在購買龍門鏜銑頭的時候,由于工作中鏜銑頭轉動的較多,所以動力頭的芯軸部分是zui為重要的也是zui關鍵的部分,因而它需要較好的材質和優良的耐磨性,并且需要對其進行強化硬化處理,否則磨損嚴重的話會影響做工,對于氣缸,需要有很好的密封性,在購買的時候要看其外殼結構是否緊密,還有一個很重要的參數就是電機,電機是動力頭的組成部分,一個良好的電機會給鏜銑頭的工作一個良好的動力基礎,直接影響著產品的質量。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。
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. 3 有限元分析
觀察橫梁有限元分析的節點位移和變形,滑枕式鏜銑頭等移到橫梁中部時橫梁的受力和變形都是大。超重型數控龍門移動鏜銑床中橫梁上外載荷變化慢,橫梁處于靜態,因此應用有限元方法來進行靜態分析。如圖 8 所示,這時橫梁受力發生彎曲變形,并向前傾覆,大位移為 0. 258 mm。觀察這時橫梁 Z 軸方向上的節點位移和變形,如圖 9 所示,橫梁受力發生彎曲變形,Z 軸方向上大位移為 0. 250 mm,這個位移值偏大,要減少。
同時觀察這時橫梁受力的應力分布,如圖 10 所示,橫梁因受力變形,應力主要集中在溜板與橫梁的接觸面、絲杠螺母安裝處和立柱與橫梁接觸的內側下方處,大應力約為 42 MPa,小于 HT200 材料的許用應力即表 1 中該材料的屈服強度 135 MPa。
文獻[7]基于有限元分析方法預估彈性橫梁靜態承載曲線,進而得到橫梁起拱曲線,并通過實驗對起拱曲線進行驗證。
文獻[8]通過對龍門加工中心橫梁關鍵尺寸的靈敏度分析,找出了對橫梁靜變形量和一階頻率影響較大的尺寸變量,上下壁厚是橫梁結構靜變形量靈敏度大的尺寸,縱向筋板是橫梁結構一階固有頻率靈敏度大的尺寸; 以橫梁靜變形量和一階模態頻率為性能指標,結合靈敏度分析結果,采用變尺寸法對橫梁進行結構優化分析,提高了橫梁的靜動態特性,并降低了橫梁的重量。在工作中需要旋工作臺(B軸)時,應確保其在旋轉時不會碰到機床的其它機械零部件,也不能碰到機床周圍的其它物體。
文獻[9]中數控龍門機床 8 m 長的橫梁材料采用高強度低合金結構鋼 Q345B,采用焊接工藝加工。利用 ANSYS Workbench 對機床橫梁進行了靜動態有限元分析,在此基礎上進行了拓撲優化設計,并且制造出機床。
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