某型數(shù)控動梁龍門鏜銑加工機床關鍵技術的研究
發(fā)布時間:2021-11-28 22:47
本文所研制的機床XK2127是具有高效率、高精度的數(shù)控動梁龍門鏜銑床,該機床是龍門結構固定,工作臺移動。機床可附帶不同種類的多功能銑頭,這樣的機床配置可以擴大機床的加工工藝范圍,延伸了機床的使用性能,本機床既可以加工大型箱體類零件,還能有效的加工形狀復雜的大型機座類零件,本機床應用范圍廣,且加工效率高,所以對該產(chǎn)品的設計研究具有十分重要的意義。本文首先經(jīng)過國內外的機床參數(shù)的對比,確定了本機床的主要參數(shù)和技術指標,根據(jù)技術需求設計了本機床的主要結構方案,其中包括機床的主要結構大件,機床的主傳動系統(tǒng),機床的進給傳動系統(tǒng),在機床進給系統(tǒng)設計的過程中,本文提出了對進給電機的慣量和扭矩與負載的慣量和扭矩的匹配計算,這為滿足機床運動參數(shù)提供了理論基礎。利用有限元的理論及Inventor內包含的有限元分析模塊對本機床的主要大件橫梁進行受力的分析及有限元的分析,得出了橫梁大件在精加工前主要導軌結合面的變形曲線,提出了用反變形加工橫梁結合面的方法,并運用實驗驗證滿足了橫梁大件的加工精度要求。根據(jù)機床工作臺進給的長行程要求,針對工作臺進給機構中長絲杠撓曲變形的問題,通過受力分析及有限元的軟件對工作臺進給的...
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
鑲塊式的橫梁結構圖
哈爾濱工業(yè)大學工程碩士學位論文的導軌面進行反變形的加工,本文提出的觀點是理論聯(lián)系實踐的體現(xiàn),并成功應用于生產(chǎn)實踐中。1.3.2 國外龍門鏜銑床的技術研究國外研究數(shù)控龍門鏜銑的有西班牙的 E.Gomez-Acedo.A 的重型龍門鏜床的熱特性的建模研究,該文主要研究的是機床各部件的溫升對機床加工度的影響,通過傳感器測量變形數(shù)據(jù),同時對機床主軸部分進行溫升變形償,從而得到高精度的機床運動曲線。其中圖 1-3 溫度傳感器布置圖,表的是機床溫度傳感器在機床發(fā)熱區(qū)域的布置,圖 1-4 主軸的溫度變形曲線表達的是主軸隨時間的熱變形曲線圖[17-22]。
哈爾濱工業(yè)大學工程碩士學位論文的導軌面進行反變形的加工,本文提出的觀點是理論聯(lián)系實踐的體現(xiàn),并成功應用于生產(chǎn)實踐中。1.3.2 國外龍門鏜銑床的技術研究國外研究數(shù)控龍門鏜銑的有西班牙的 E.Gomez-Acedo.A 的重型龍門鏜床的熱特性的建模研究,該文主要研究的是機床各部件的溫升對機床加工度的影響,通過傳感器測量變形數(shù)據(jù),同時對機床主軸部分進行溫升變形償,從而得到高精度的機床運動曲線。其中圖 1-3 溫度傳感器布置圖,表的是機床溫度傳感器在機床發(fā)熱區(qū)域的布置,圖 1-4 主軸的溫度變形曲線表達的是主軸隨時間的熱變形曲線圖[17-22]。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于Inventor的減定徑機架拉桿的有限元分析[J]. 賈尚武,趙西韓,馬強,劉磊,王仕杰,周文浩,陳燦,張志娜. 精密成形工程. 2017(05)
[2]重型數(shù)控機床伺服驅動中的慣量匹配分析[J]. 張彥方,周林,桑偉進,彭芳瑜,閆蓉. 組合機床與自動化加工技術. 2017(05)
[3]基于Autodesk Inventor的三維參數(shù)化設計方法[J]. 邢潔林. 現(xiàn)代制造技術與裝備. 2017(02)
[4]基于Inventor的重型臥車卡爪優(yōu)化設計[J]. 王其勛,許飛,郭忠,李孝龍,王堯. 機械. 2017(01)
[5]數(shù)控龍門鏜銑床龍門框架結構優(yōu)化設計[J]. 李紹萍,王元倫,彭梁鋒,張文坤. 工程建設與設計. 2016(12)
[6]數(shù)控龍門鏜銑床龍門框架進給系統(tǒng)設計[J]. 李紹萍,王元倫,彭梁鋒,張文坤. 機床與液壓. 2016(16)
[7]高速龍門機床的部件結構設計與分析[J]. 高力. 工業(yè)技術創(chuàng)新. 2016(02)
[8]數(shù)控機床主傳動系統(tǒng)的設計及優(yōu)化[J]. 李春雷,王東輝. 科技傳播. 2016(05)
[9]基于FANUC系統(tǒng)的直角鏜銑頭自動分度的實現(xiàn)[J]. 李太林,張占鋒,皇甫兵,劉陽. 機電工程技術. 2015(11)
[10]高速龍門加工中心立柱靜態(tài)設計與動特性分析[J]. 劉傳進,郭永海. 現(xiàn)代機械. 2015(04)
碩士論文
[1]六軸數(shù)控機床結構設計與動態(tài)特性分析[D]. 趙成喜.吉林大學 2016
[2]重型數(shù)控機床精度可靠性建模及分析方法研究[D]. 游志毅.電子科技大學 2016
[3]機床進給系統(tǒng)的多源誤差模型分析與研究[D]. 徐堯.南京理工大學 2016
[4]基于特征的大型機床基礎零件切削數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)研究與開發(fā)[D]. 范微微.湖南工業(yè)大學 2015
[5]五軸數(shù)控機床精度測評方法研究[D]. 林海峰.西南交通大學 2013
[6]橋式龍門加工中心直線進給部件的動態(tài)特性分析與優(yōu)化[D]. 楊凌云.南京航空航天大學 2012
[7]大型數(shù)控龍門鏜銑床鑲塊式組合床身剛度研究與結構設計[D]. 陳書通.哈爾濱工程大學 2012
[8]大跨度機床橫梁有限元分析及結構優(yōu)化[D]. 陳正偉.東北大學 2008
[9]高架橋式龍門加工中心橫梁部件結構設計及其靜動態(tài)特性研究[D]. 馬新旭.廣東工業(yè)大學 2008
[10]直線滾動導軌預加載荷的應用研究[D]. 高飛.江南大學 2007
本文編號:3525297
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
鑲塊式的橫梁結構圖
哈爾濱工業(yè)大學工程碩士學位論文的導軌面進行反變形的加工,本文提出的觀點是理論聯(lián)系實踐的體現(xiàn),并成功應用于生產(chǎn)實踐中。1.3.2 國外龍門鏜銑床的技術研究國外研究數(shù)控龍門鏜銑的有西班牙的 E.Gomez-Acedo.A 的重型龍門鏜床的熱特性的建模研究,該文主要研究的是機床各部件的溫升對機床加工度的影響,通過傳感器測量變形數(shù)據(jù),同時對機床主軸部分進行溫升變形償,從而得到高精度的機床運動曲線。其中圖 1-3 溫度傳感器布置圖,表的是機床溫度傳感器在機床發(fā)熱區(qū)域的布置,圖 1-4 主軸的溫度變形曲線表達的是主軸隨時間的熱變形曲線圖[17-22]。
哈爾濱工業(yè)大學工程碩士學位論文的導軌面進行反變形的加工,本文提出的觀點是理論聯(lián)系實踐的體現(xiàn),并成功應用于生產(chǎn)實踐中。1.3.2 國外龍門鏜銑床的技術研究國外研究數(shù)控龍門鏜銑的有西班牙的 E.Gomez-Acedo.A 的重型龍門鏜床的熱特性的建模研究,該文主要研究的是機床各部件的溫升對機床加工度的影響,通過傳感器測量變形數(shù)據(jù),同時對機床主軸部分進行溫升變形償,從而得到高精度的機床運動曲線。其中圖 1-3 溫度傳感器布置圖,表的是機床溫度傳感器在機床發(fā)熱區(qū)域的布置,圖 1-4 主軸的溫度變形曲線表達的是主軸隨時間的熱變形曲線圖[17-22]。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于Inventor的減定徑機架拉桿的有限元分析[J]. 賈尚武,趙西韓,馬強,劉磊,王仕杰,周文浩,陳燦,張志娜. 精密成形工程. 2017(05)
[2]重型數(shù)控機床伺服驅動中的慣量匹配分析[J]. 張彥方,周林,桑偉進,彭芳瑜,閆蓉. 組合機床與自動化加工技術. 2017(05)
[3]基于Autodesk Inventor的三維參數(shù)化設計方法[J]. 邢潔林. 現(xiàn)代制造技術與裝備. 2017(02)
[4]基于Inventor的重型臥車卡爪優(yōu)化設計[J]. 王其勛,許飛,郭忠,李孝龍,王堯. 機械. 2017(01)
[5]數(shù)控龍門鏜銑床龍門框架結構優(yōu)化設計[J]. 李紹萍,王元倫,彭梁鋒,張文坤. 工程建設與設計. 2016(12)
[6]數(shù)控龍門鏜銑床龍門框架進給系統(tǒng)設計[J]. 李紹萍,王元倫,彭梁鋒,張文坤. 機床與液壓. 2016(16)
[7]高速龍門機床的部件結構設計與分析[J]. 高力. 工業(yè)技術創(chuàng)新. 2016(02)
[8]數(shù)控機床主傳動系統(tǒng)的設計及優(yōu)化[J]. 李春雷,王東輝. 科技傳播. 2016(05)
[9]基于FANUC系統(tǒng)的直角鏜銑頭自動分度的實現(xiàn)[J]. 李太林,張占鋒,皇甫兵,劉陽. 機電工程技術. 2015(11)
[10]高速龍門加工中心立柱靜態(tài)設計與動特性分析[J]. 劉傳進,郭永海. 現(xiàn)代機械. 2015(04)
碩士論文
[1]六軸數(shù)控機床結構設計與動態(tài)特性分析[D]. 趙成喜.吉林大學 2016
[2]重型數(shù)控機床精度可靠性建模及分析方法研究[D]. 游志毅.電子科技大學 2016
[3]機床進給系統(tǒng)的多源誤差模型分析與研究[D]. 徐堯.南京理工大學 2016
[4]基于特征的大型機床基礎零件切削數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)研究與開發(fā)[D]. 范微微.湖南工業(yè)大學 2015
[5]五軸數(shù)控機床精度測評方法研究[D]. 林海峰.西南交通大學 2013
[6]橋式龍門加工中心直線進給部件的動態(tài)特性分析與優(yōu)化[D]. 楊凌云.南京航空航天大學 2012
[7]大型數(shù)控龍門鏜銑床鑲塊式組合床身剛度研究與結構設計[D]. 陳書通.哈爾濱工程大學 2012
[8]大跨度機床橫梁有限元分析及結構優(yōu)化[D]. 陳正偉.東北大學 2008
[9]高架橋式龍門加工中心橫梁部件結構設計及其靜動態(tài)特性研究[D]. 馬新旭.廣東工業(yè)大學 2008
[10]直線滾動導軌預加載荷的應用研究[D]. 高飛.江南大學 2007
本文編號:3525297
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