前言:
隨著工業技術的發展, 對產品零件的加工質量要求越來越高的同時也對數控機床的加工效率提出了更高的要求 為了提高數控加工的效率, 目前很多加工企業采用高速加工技術 高速加工尤其適用于輕合金和復合材料, 由于 95%的熱量被切屑帶走, 從而使零件熱變形較小, 提高加工效率的同時也提高了加工質量
Mazak 公司 FF510 臥式加工中心采用了直線電機驅動, 進給速度 60m/min, 加速度 2g, 主軸轉速高達60000r /min, 功率80kW 高速加工僅僅提高主軸轉速是不能完成高速切削的, 還需要高速進給軸, 以減少加工時間和非加工時間 由于機床坐標軸要承受1 ~ 5g加速度, 要求其具有高剛性以及良好的動態特性[1-2]對于動態特性研究, 哥倫比亞大學學者 Y. Altintas 首先通過靜態模態錘擊實驗法識別出的數控機床立柱的模態參數 西班牙學者 M. Zatarain 用有限元方法對立柱移動式銑床進行模態分析采用 Nastran 和 I-deas 兩種商用軟件, 建立包括床身 立柱 頭架及他們之間的滾動導軌結合部在內的整機模型, 并進行了模態分析[3-5]
機床的動態特性好壞決定了其加工零件時振動的大小, 若引起共振不僅會使零件加工質量下降, 也可能會使機床產生崩刃現象, 使加工過程無法進行下去
1 TX-1600G 鏜削系統建模
TX-1600G 鏜銑加工中心是以現有的加工中心技術為基礎, 以軍用車輛復雜的箱體結構零件為加工對象, 通過組合創新和工藝原理性創新相結合, 在國家863 計劃支持下自行研發的精密復合式鏜銑機床 其主要結構如圖1 所示, 該加工中心主要由三大系統組成: 銑削加工系統; 鏜削加工系統; 床身與液壓工作轉臺系統 這種結構具有很多優點: 針對大型箱體該加工中心可以在一次夾裝工件的情況下實現對其五個表面進行加工, 減小了由于多次夾裝定位引起的誤差, 提高工件的加工質量; 可以一次性實現鏜孔 鉆孔 攻絲等復雜的復合式加工工序, 提升了加工效率, 降低了加工成本 該加工中心的加工對象是鋁合金材料的復雜箱體
結束語:
本文通過模態分析獲得對 TX-1600G 鏜削系統振動最敏感的一階模態振型云圖, 并且通過分析振型云圖指出應加強立柱中部和鏜削主軸前端剛度 在此基礎上進行了應用 matlab 軟件對分析數據進行擬合, 得到了一階模態頻率圖譜和刀柄振動位移圖譜, 通過圖譜分析可知選擇合適的加工位置可使機床固有頻率最高降低26%, 提升加工精度
通過對加工中心鏜削系統的模態分析, 獲得了鏜削系統的動態特性參數, 為以后提升加工中心加工性能的方案提供參考
伯特利數控是一家集銷售、應用及服務于一體的公司。產品包括:CNC加工中心、鉆攻中心、龍門加工中心、雕銑機、石墨機、五軸加工中心、立式加工中心、臥式加工中心等。我們機床的生產工廠設在廣東省東莞市,目前其生產的加工中心70%出口,其中出口到歐洲占到50%。我們盡心、盡力、盡意的服務!
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