1、“.....果如图所示图图加工中心机床整机热特性分析的必要性对高速高精度加工中心来说,整机的热变形是制约机床加工精度的个突出问题。由于机床床身进给系统导轨拖板等零部件在运行中所产生的热和热变形对机床的加工精度均产生影响,因此,通过研究机床整机的热性能和热变形分析,确定对整机热性能有较大影响的热源并对其进行有效的控制,为优化机床结构设计提供必要的参考。型卧式加工中心机床的有限元建模型高速卧式加工中心主要包括床身立柱滚珠丝杠方向电主轴轴拖板以及待加工的工件。床身固定在机床底座上,是机床的基本支撑件,因此床身的结构对加工精度产生较大的影响。立柱对加工精度也起着很重要的作用,在切削加工中,由于切削力的存在,形成固定振源,使加工精度降低,并在工件表面留下振纹。在高速加工机床迅速发展的过程中,进给系统速度的提高是实现高速的主要部件之。经验可知,转速越高,预压越大,则丝杠螺母的稳定温度越高。此外高速电主轴的热稳定性问题机床拖板结构的动态性能工件本身的些物理特性和加工形状将直接影响到机床的加工精度精度稳定性和生产效率。在本模型中为了简化计算,把工件简化为实心圆柱体,但在机床整机的热分析中也不失其般性......”。
2、“.....建立了如图所示的整机模型。机床的有限元模型的建立在整机有限元模型中,对各主要部件作了如下假设和定义滚珠丝杠部分。滚珠丝杠各部分间的结合面传热采用热接触单元模拟,床身总装配与滚珠丝杠之间由滚珠丝杠的支座相连,滚珠丝杠是机床整机的主要热源之,发热量较大,它与床身总装配之间的热量交换通过在二者之间的结合面间建立热接触单元,定义热接触传导率来描述。床身及其上各部件,简称床身总装配。方面,床身总装配只有床身存在局部热源,在稳态热分析时,床身上各部件间的结合面对它们之间的热量传递影响不大,而床身及其上各部件的热容量会直接影响床身总装配的温度场另方面,考虑到机床整机模型的复杂性,因此,此处床身总装配处理成个整体,不再考虑其上各结合面间的接触传热。床身与空气间的对流传热系数按自然对流条件给定。电主轴部分。由于电主轴在此机床上采用自带的冷却的系统,故在机床上的影响要比滚珠丝杠的小。但在整机中仍是个不可忽略的热源,它与床身总装配之间的热量交换通过在二者之间的结合面间建立热接触单元,定义热接触传导率来描述。工件部分。工件在切削中产生大量的切削热,但由于很大部分随切屑带走......”。
3、“.....它与床身总装配之间的热量交换通过与拖板的结合面间建立热接触单元,定义热接触传导率来描述。按照上述原则建立整机有限元模型,模型采用热实体。单元,热接触单元对和。型高速卧式加工中心的有限元模型如图所示。图加工中心整机模型图整机模型机床的热特性研究机床的热源与发热量的计算电主轴发热量计算电主轴有两大热源内置电动机的发热和主轴轴承的发热。在于型高速卧式加工中心电主轴系统中,其内置电动机的发热量由以下公式计算式中内置电动机发热量电机在定输出扭矩和转速下的功率电机的机械效率。而电机工作时的功率由其输出扭矩和转速决定,其计算公式如下日式中工作时的输出力矩,工作时的转速,。这样,由式和式即可计算出电机的发热量,并将其转化为当量热载荷施加于型高速卧式加工中心电主轴系统中有限元模型的电主轴架上,就可以进步计算其主轴系统的温度场。滚珠丝杠的发热量在型高速卧式加工中心中有三套滚珠丝杠分别控我不会和烦恼时总能给予我及时的帮助,和我共同学习,相互帮助,块提高。在论文完成之际,谨向我的导师和同学们表示诚挚的谢意,参考文献同占辉,于骏机床热变形研究现状吉林工业大学自然科学学报朱育权,千学明......”。
4、“.....李维特,黄保海,毕仲波热应力理论分析及应用北京中国电力出版社,,肖正义滚珠丝杠结构与性能发展动态功能部件,何振威,全燕鸣,乐有树基于有限元模拟的高速切削中切削热的研究工具技术,田维贤机械制造中的热变形武汉华中理工大学出版黄国权主编有限元法及应用机械工业出版社吴旭光,杨惠珍,王新民计算机仿真技术化学工业出版社。康风举,杨惠珍,高立娥现代仿真技术与应用国防工业出版社。宋爱平主编技术综合实训指导书北京机械工业出版社,王隆太主编北京机械技术北京机械工业出版社,龚曙光基础应用及范例解析北京机械工业出版社孔祥伟,李壬龙,王秉新,王国栋,刘相华轧辊温度场及轴向热凸度有限元计算钢铁研究学报赵永忠,朱启建,李谋渭中厚板控冷过程有限元模拟及在生产中的应用冶金设备,龚涛,杨海西,邓康连铸过程中结晶器内流体流动和温度传输的数值模拟计算物理,许光明,李兴刚,崔建忠液固相铝不锈钢板复合轧制温度场的模拟计算,着机床在加工过程中的,和方向上的移动与进给。轴承发热量的计算轴承的发热量主要是轴承的摩擦力矩引起的,根据文,轴承的发热量可按式计算式中轴承发热量轴承转速轴承摩擦力矩......”。
5、“.....从工程应用的角度出发,人们需要预计定类型和大小的轴承在定负荷和转速下的摩擦力矩。试验表明,轴承的摩擦力矩相当离散,它随轴承的种类型号负荷大小及转速的不同而不同,即使同套轴承,随着运转时间的不同,摩擦力矩也会产生变化。因此,算轴承的摩擦力矩只是在正常工作条件下的近似值。在诸多的计算速度项和负荷项的经验公式中,用得较普遍的是提出的经验公式。认为,速度项反映了润滑剂的流体动力损耗,负荷项反映了弹性滞后和局部差动滑动的摩擦损耗。当运动粘度与转速的乘积时当小于时式中速度项摩擦力矩,轴承中径与轴承类型和润滑方式有关的经验常数在工作温度下润滑剂的运动粘度对于润滑脂取基油的粘度。按式计算,。式中负荷项摩擦力矩,与轴承类型和所受负荷有关的系数确定轴承摩擦力矩的计算负荷,。这样,由式式即可计算出滚珠丝杠各个轴承的发热量,将其作为热载荷施加于滚珠丝杠有限元模型的轴承体上,就可以进步计算滚珠丝杠的温度场。滚珠丝杠螺母发热量的计算滚珠丝杠螺母的发热计算如下,其发热与摩擦转矩转速成正比,即式中滚珠丝杠单位时间的发热量转速摩擦转矩......”。
6、“.....常用于滚动轴承等与轴起转动的零件的轴向固定。止动垫圈止动垫圈的边弯贴在螺母的侧面上,另边弯入被连接件的槽中,从而约束螺母松动。这种方法较麻烦,多用于较重要或受力较大的场合。串连钢丝将低碳钢丝穿入各螺栓头部的孔内,使其相互制约,但必须注意钢丝的穿绕方向,要促使螺钉拧紧。此法防松可靠。但装拆不便,仅适用于螺栓组连接。三对于不经常装拆和不拆的连接,可采用破坏螺纹副的关系来防松。本设计中就使用了对顶螺母的防松形式,通过两螺母对顶拧紧而产生的对顶压力,使两螺的螺纹分别与螺栓在旋合段内的螺纹相互压紧,防止连接松脱。立柱设计立柱结构设计立柱结构及其与横梁连接的型式由于采用立式结构的四立柱设计,故而每个立柱承受相同的力。立柱要求能够支撑起液压系统及其其他部件。对于小型压力机系统,图为双螺母式内外螺母式,每根立柱取四个内外螺母与上下横粱紧固连接在起,该种结构型式的立柱加工安装与维修都较为方便,因此采用较普遍。图常见立柱结构形式由以上的结构图,参考的结构形式,结合立柱的高度要求而设计得到立柱的结构如下图立柱结构及尺寸图立柱受力由以上立柱的结构图......”。
7、“.....假设上下横梁的刚度很大,忽略上下横梁的变形而施加于立柱的附加弯曲应力,则立柱只承受简单的轴向拉力,其拉应力为式中液压机的公称压力每根立柱的截面积立柱根数许用应力对于材料为的立柱来说,轴向载荷为所以,立柱强度符合要求立柱装配配合立柱在加工时,有着较高的精度和配合要求,两端配合圆柱需要保持较高同轴度,端面与圆柱面需保持较高的垂直度,圆柱面上有较高的粗糙度要求。对于配合,般采用基轴制配合。如。立柱预紧立柱的预紧方法对小型液压机可使用扳手旋紧螺母,但其所能达到的预紧力是有限的。般液压机可采用超张预紧加热预紧以及液压拉紧。超张预紧适用于内外螺母式立柱结构的液压机超张后,用扳手旋紧上下横梁处的内螺母即可,但旋紧时需注意保证上横梁下表面与下横梁上表面之间的平行度。采用加热预紧,通常需在立柱端部钻直径为的孔,其深度需大于横梁高度,孔内可通热蒸汽插入烧红的钢棒或插入电热棒加热,加热时应注意两对角立柱同时加热。对加热温度的计算以及螺母旋转角度的外算,详见参考文献。采用液压拉紧装置对螺栓进行冷拉,所需时间短,效率高,但需套专门装置......”。
8、“.....待弹簧完成强压处理的工艺后,退出,取走弹簧,开始处理下个弹簧。故而小车在导轨上运动,车体上有下模座,为弹簧提供支撑。按照此要求,初步确定小车的结构形式如下图小车组件小车关键部件强度校核由于小车中主要的承力零件为导轨橡胶弹簧和小车下模座。而导轨为角钢焊接结构,显然满足强度要求,下模座同上模座,强度符合要求。重点校核橡胶弹簧的强度。要求其形变量不能超过规定值。橡胶弹簧的结构如下图橡胶弹簧圆柱橡胶弹簧的压缩形变为其中取,代,果如图所示图图加工中心机床整机热特性分析的必要性对高速高精度加工中心来说,整机的热变形是制约机床加工精度的个突出问题。由于机床床身进给系统导轨拖板等零部件在运行中所产生的热和热变形对机床的加工精度均产生影响,因此,通过研究机床整机的热性能和热变形分析,确定对整机热性能有较大影响的热源并对其进行有效的控制,为优化机床结构设计提供必要的参考。型卧式加工中心机床的有限元建模型高速卧式加工中心主要包括床身立柱滚珠丝杠方向电主轴轴拖板以及待加工的工件。床身固定在机床底座上,是机床的基本支撑件......”。
9、“.....立柱对加工精度也起着很重要的作用,在切削加工中,由于切削力的存在,形成固定振源,使加工精度降低,并在工件表面留下振纹。在高速加工机床迅速发展的过程中,进给系统速度的提高是实现高速的主要部件之。经验可知,转速越高,预压越大,则丝杠螺母的稳定温度越高。此外高速电主轴的热稳定性问题机床拖板结构的动态性能工件本身的些物理特性和加工形状将直接影响到机床的加工精度精度稳定性和生产效率。在本模型中为了简化计算,把工件简化为实心圆柱体,但在机床整机的热分析中也不失其般性。在对整机主要部件进行分析的基础上,建立了如图所示的整机模型。机床的有限元模型的建立在整机有限元模型中,对各主要部件作了如下假设和定义滚珠丝杠部分。滚珠丝杠各部分间的结合面传热采用热接触单元模拟,床身总装配与滚珠丝杠之间由滚珠丝杠的支座相连,滚珠丝杠是机床整机的主要热源之,发热量较大,它与床身总装配之间的热量交换通过在二者之间的结合面间建立热接触单元,定义热接触传导率来描述。床身及其上各部件,简称床身总装配。方面,床身总装配只有床身存在局部热源,在稳态热分析时......”。
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