一种双立柱龙门数控铣床装置

    公开(公告)号:CN102059390A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010573376.3

    申请日:2010-12-01

    IPC分类号: B23C9/00 B23Q1/01 B23Q5/34

    摘要: 一种双立柱龙门数控铣床结构,包括:机床床身、数控工作台、左右立柱、滑动箱、主轴箱、主轴、传动机构,直线电机;床身通过地脚螺栓与地面相连。立柱与床身采用螺栓连接;滑动箱在与立柱连接的导轨上滑动,主轴箱在滑动箱内部的导轨上上下滑动,主轴与主轴箱采用螺栓连接。数控工作台沿X方向移动,滑动箱沿Y方向移动,主轴箱沿Z方向移动,主轴通过一体的电机驱动绕轴线高速旋转。工作时,工件固定在数控工作台上,由X轴直线电机驱动使数控工作台带着工件实现X轴的进给运动。滑动箱带着主轴箱沿Y方向移动,实现主轴在Y,Z两个方向的进给运动,主轴自身高速旋转实现主切削运动。通过这样一个运动过程,就可以实现X、Y、Z三坐标切削运动。

    一种满足高加速度要求的机床运动部件实现方法

    公开(公告)号:CN102043876B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010512602.7

    申请日:2010-10-12

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种满足高加速度要求的机床运动部件实现方法:(1)确定运动部件的密度、弹性模量、摩擦系数、基本外形尺寸范围及所选取的电机功率等工况参数;(2)以部件负载惯量为优化设计目标函数,选取设计变量,确定约束条件,并建立其优化设计数学模型;(3)采用MATLAB算法求解该优化问题,确定部件的最优外形尺寸;(4)建立部件的三维模型;(5)采用虚拟样机技术,通过多刚体动力学软件对系统进行仿真分析。检验部件运动加速度是否达到要求;(6)通过有限元分析软件对运动部件的高加速度启动运动进行分析,对部件的薄弱位置进行改进设计;(7)确定部件在高加速度运行时的机械误差,进而可以在数控编程中进行实时补偿。本发明实现了用简单方法完成复杂工况下运动部件的设计,在保证产品质量的同时,大大缩短产品的研制周期,降低研制成本。

    一种满足高加速度要求的机床运动部件实现方法

    公开(公告)号:CN102043876A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010512602.7

    申请日:2010-10-12

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种满足高加速度要求的机床运动部件实现方法:(1)确定运动部件的密度、弹性模量、摩擦系数、基本外形尺寸范围及所选取的电机功率等工况参数;(2)以部件负载惯量为优化设计目标函数,选取设计变量,确定约束条件,并建立其优化设计数学模型;(3)采用MATLAB算法求解该优化问题,确定部件的最优外形尺寸;(4)建立部件的三维模型;(5)采用虚拟样机技术,通过多刚体动力学软件对系统进行仿真分析。检验部件运动加速度是否达到要求;(6)通过有限元分析软件对运动部件的高加速度启动运动进行分析,对部件的薄弱位置进行改进设计;(7)确定部件在高加速度运行时的机械误差,进而可以在数控编程中进行实时补偿。本发明实现了用简单方法完成复杂工况下运动部件的设计,在保证产品质量的同时,大大缩短产品的研制周期,降低研制成本。