基于有限元分析的数控机床床身结构动态优化设计方法探究.pdfVIP

基于有限元分析的数控机床床身结构动态优化设计方法探究.pdf

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O?H8B9C ?K .:E9BA:9C #78BG7E , (): $1 $# ! !1! X !1# ################################################################## 基于有限元分析的数控机床床身结构动态优化设计方法研究! !#$!% ’( #)!*%)*!$+ ’,)-.-/$)-’( .)’0 -( 0#-1( ’2 (% .$%-( )’’+ 30 3$#0 ’( 04($.-% $($+4#-# 34 2. 张学玲!! 徐燕申 钟伟泓 (天津大学先进陶瓷与加工技术教育部重点实验室,天津 ) !#$ !#$% ’()*+, - ./+01(+ !2$% 3(*4+, ( !# $%’(%)’(# *’( +,-%./ 0(%12/3 4(’/332.5 %., 6%/72.2.5 8/7.’9’5# ’* 62.23)(# , , , ) ’* :,;/%)2’. 82%.2. =.2-(32)# 82%.2. !#$ 072.% 摘要 运用结构动态设计原理和有限元法(%’() )*)+)’( +)(,-. )的变量化分析技术,提出一种数控机床床身结构的 动态设计方法和流程。结构的固有频率越高,其动、静刚度越好。以一立式加工中心床身为例,先提取床身的典型元结 构和框架结构对其进行优化,在此基础上以床身结构固有频率为优化目标,以元结构和框架结构优化结果为依据,提出 该床身结构若干改进方案,并对各方案进行比较分析。文中提出的方法可推广到其他结构的动态设计中。 关键词 有限元法 变量化 动态设计 结构优化 固有频率 中图分类号 /01$ /23$$ /4331 ’ ( ) $56789:7 5 .)67’ +)(,-. 8’. ( 6 9:-;)66 -% ). 6(:=;(=:) -% ? ’=+):;8* ;-’(:-* +8;,’) (--* 8:) 9:-9-6). 86). -’ .@’8+A ( ) , ; .)67’ 9:’;9*) 8’. B8:8(-’8* 8’8*@66 ();,’-*-7@ @ %’() )*)+)’( +)(,-. CDE F /,) ,7,): 6 ’8(=:8* %:)G=)’;@ -% 6(:=;(=:) (,) ( ) , ( ) )((): 8:) 6(8(; 8’. .@’8+; 6(:=;(=:8* 6(%%’)66F H(, ). -% B):(;8* +8;,’) ;)’(): E? 86 8’ )I8+9*) (@9;8* =’( 6(:=;(=:)6 JK

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