1 引言
XHGS256 數控龍門加工中心采用雙立柱結構,立柱作為龍門加工中心關鍵受力部件,起著支撐橫梁、滑枕、主軸箱以及連接床身 的作用。其靜、動態性能對機床的加工精度,抗振性能以及使用壽命 有著直接影響,因此有必要對其進行科學可行的分析計算??紤]到 該加工中心有著較高的技術水平及嚴格的設計標準,運用傳統的經 驗及類比設計方法已遠不能滿足其高精度技術指標要求[1]。隨著人 們對有限元分析及拓撲優化的不斷重視,研究人員在以柔度或頻率 等為目標函數的單目標拓撲優化問題上進行了大量的研究。但在實 際的工程應用案例中,往往需要對多個目標進行同時優化,單一目 標的拓撲優化很難滿足結構的強度要求[2]。文獻[3]中通過研究分析某型加工中心立柱的前 5 階固有頻率及模態振型,對立柱進行了拓撲優化改進;文獻[4]將靜力作用下的柔度最小為目標函數,以體 積分數為約束,對立柱結構進行單目標的拓撲優化;文獻[2]通過將 柔度最小和一階固有頻率最大兩者進行加權得到的單目標函數 作為優化目標,對立柱進行拓撲優化進而得到了立柱筋板的最佳 分布,但是沒有具體分析兩個子目標的權重,不利于加工中心的 高效率設計?;谏鲜鲈?,結合層次分析法,利用有限元軟件
Hyperworks 中的Optistruct 模塊,在對龍門加工中心立柱分別進行靜態、動態單目標拓撲優化的基礎上構造出靜-動態多目標聯合拓撲優化的數學模型,得到了全局最優 pareto 解,在保證高效率設計的同時,避免了單目標拓撲無法同時滿足多個設計指標的缺點。
2 拓撲優化數學模型
2.1 SIMP 材料插值模型
變密度法(SIMP)是通過假想一種材料(其相對密度變化于
(0~1)之間),并建立關于材料的彈性模量和單元相對密度的一 種非線性函數關系,最后引入懲罰因子對中間密度值進行懲罰, 使中間單元密度逐漸向 0/1 兩端匯集,忽略密度值趨近 0 端的單元,保留密度值趨于 1 端的單元[5]。這樣就把結構拓撲優化問題轉化為在給定結構設計區域內搜尋材料的最佳分布問題[6]。
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5 結論
利用折衷規劃法結合平均頻率公式實現了對 XHGS256 立柱結構的靜動態多目標拓撲優化,得到了立柱結構的最佳材料分 布;運用層次分析法確定了柔度與一階固有頻率二者權重 0.4 與0.6 的合理分配比例,使拓撲優化具有更高的計算效率,避免了設計的盲目性,縮短了立柱的設計開發時間;新的立柱結構,最大變形量降低 38.63%,一階固有頻率提高 6.87%,立柱的靜動態特性得到了明顯提高;同時立柱結構實現減重 8.96%,達到了輕量化的要求。
2019-08
產品規格Product specifications項目單位V11數控系統三菱 M80B行程X軸行程(工作臺左右)mm1100Y軸行程(主軸頭上下)mm600Z軸行程(工作臺前后)mm700主軸端面~工作中心距離mm180~780主軸中心~工作臺面距離50~750旋轉工作臺工作臺…… [了解更多]
2019-09
0 引言 動梁龍門移動式加工中心適用于航空、重機、機電、造船、發電、核電、機床、印刷、輕紡、模具制造行業半精加工和精加工,也能用于粗加工。為了防止在加工中動梁重心偏移而影響加工精度和產品質量,大森公司研制開發 16i-g 系統用于威海華東數控動梁龍門移動式鏜銑XKW2850 機… [了解更多]
2019-09
1 機床的設計要求數控龍門加工中心的總體方案設計主要包括了: ( 1) 總體布局設計: 各個部件的位置、各個部件的運動進行分析、還有其整體的外觀。 ( 2) 技術參數設計: 各個部件的尺寸、刀具的轉速和進給量、電機的功率和所能承載的力。 ( 3) 結構優化設計: 整個機床的剛度、… [了解更多]
2019-09
龍門架組件作為機床的重要受力部件,其自身力學性能對機床加工能力具有很大影響。上梁受到自身重力及磨削單元的重力等力的作用而產生變形,同時磨削單元電機等部件旋轉時產生特性頻率的振動[1],由于機床本身具有一定的固有頻率,若頻率接近還會產生共振現象。因此研究機床龍門部件靜態性能與動… [了解更多]
2019-09
1. 龍門軸在西門子數控系統上的應用特點和參數控制 ?。?)龍門軸(GANTRY) 簡介。如圖1所示,X 和Z 軸分別有由兩個電動機和兩個軸組成的兩個龍門軸控制系統,其中X 1和Z 1 分別為主動軸,X 2和Z 2為同步軸?! ↓?門 軸結構中所有的軸( ≥ 2 )分為主動軸… [了解更多]