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高速数控机床的高加速度、高精度特点要求机床运动部件必须质量小、刚性高。提高机床运动构件的比刚度成为高速机床结构设计的重要主题。生物体结构是亿万年自然选择和生命进化的结果,充分体现了自然进化的趋向:用最少的结构材料来承受最大的外力,也就是达到最高的比强度比刚度,或者说最佳的结构效能。本课题以提高机床运动构件的比刚度为目标,研究结构件仿生设计的理论、准则和方法,进行机床工作台、横梁、主轴箱等典型结构件仿生设计,对结构中的框、肋、筋等结构依据结构仿生的原则布置和成型,以取得最佳的轻量化效果。对设计结果进行仿真验证,以比刚度最高为目标,优化结构参数。探讨复杂仿生结构的制造工艺,使结构仿生设计成果具有制造技术的支持,并对样件进行比刚度实验验证。本课题将进一步完善结构仿生设计的理论体系,提出结构仿生设计的准则和方法,具有科学意义,研究成果在高性能高速机床结构的轻量化设计中具有重要的应用前景。 2100433B
批准号 |
50575008 |
项目名称 |
基于结构仿生的高速机床运动构件轻量化设计研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0509 |
项目负责人 |
陈五一 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
北京航空航天大学 |
研究期限 |
2006-01-01 至 2008-12-31 |
支持经费 |
27(万元) |
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BIM需要协同,实际上就是要将模型导入到一个网上空间里面,让做工程的各方都能居于这个模型进行讨论,目前的网速情况,如果按照BIM原始模型上去,不管是上行和下行都非常不方便,简直没有什么利用价值,如果能...
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工程机械轻量化方法与设计研究
在当今工程机械设计过程中所取的安全系数过大,造成工程机械自身过重,不方便运输和移动位置。在工业机械体积过大过重的背景下,轻量化设计工业机械对工程设计的发展有推动作用。轻量化技术是轻量化设计、轻量化材料、轻量化制造技术的集成应用。在产品设计过程中要注意产品设计的轻量化要求,轻量化技术是一个系统的技术,轻量化设计的最终目的是使产品的重量、性能和成本等因素都得到优化处理。
基于熵权TOPSIS模型的机床结构件优选设计
针对机床重要结构件优选设计时难以在多个方案和多项性能评价指标之间进行取舍这一问题,提出了基于熵权TOPSIS模型的机床结构件优选设计。以龙门机床的定横梁为研究对象,结合有限元分析设计了10个不同的定横梁结构作为备选方案,并对10个备选方案依次进行了灵敏度分析和多目标优化,确保10个备选方案都具有相对最优尺寸参数。利用有限元软件依次对优化后的10个备选方案进行静动态特性和热特性分析,得到了优选决策的原始数据。建立了机床结构件优选评价的熵权TOPSIS数学模型,利用Matlab软件求解计算选出了最佳方案。对比分析了定横梁部件优选前后的静动态特性和热特性参数,认为优化后定横梁部件综合性能有所提升。结合实际工程经验分析了优选决策原始数据,认为优选结果符合实际,验证了熵权TOPSIS模型对机床结构件优选设计的有效性。
根据在切削过程中所起的作用来区分,切削运动分为主运动和进给运动。
主运动:是形成机床切削速度或消耗主要动力的工作运动。
进给运动:是使工件的多余材料不断被去除的工作运动。
切削过程中主运动只有一个,进给运动可以多于一个。主运动和进给运动可由刀具或工件分别完成,也可由刀具单独完成。机床的运动除了切削运动外,还有一些实现机床切削过程的辅助工作而必须进行的辅助运动。
机床的传动
机床的传动机构指的是传递运动和动力的机构,简称为机床的传动。
机床的传动方式按传动机构的特点分为机械传动、液压传动、电力传动、气压传动以及以上几种传动方式的联合传动等。按传动速度调节变化特点将传动分为有级传动和无级传动。
机床的传动系统
传动系统也叫传动链,他有首末两个端件。首端件又叫主动件,末端件又叫从动件。每一条传动系统从首端件到末端件都是按一定传动规律组成,这就是传动比,以此来保证机床的性能。一般的机床传动系统按其所担负运动的性质可分为主运动传递系统,进给运动传递系统和快速空行程传动系统三种。对传动系统图一般了解即可。
大型起重机结构自重大,运行能耗高,其结构轻量化是实现节能降耗的重要手段。本项目针对大型起重机箱梁结构轻量化的科学问题,从结构仿生学相似性原理出发,提出叶脉加劲肋结构形式,通过研究叶脉及竹节的自然分布特性,指导叶脉加劲肋在箱梁结构中的仿生布置。以叶脉斜向肋加劲板结构局部模型和叶脉加劲肋仿生箱梁结构整体模型的系列仿生试件实验数据为基础,并结合能量法和有限元法等理论分析手段,研究斜向肋尺寸、位置参数等与结构屈曲临界应力之间的关系,以及加劲肋与箱梁结构参数同结构局部稳定性、极限承载力和静动态特性之间的耦合作用机理,并建立加劲肋与箱梁结构参数之间的优化配置关系,提出受压翼缘板局部稳定性计算理论及叶脉加劲肋最佳布置形式,指导大型起重机箱梁结构轻量化设计。该研究不仅可以促进结构仿生学在工程机械设计领域的应用,而且对丰富和完善箱梁结构轻量化设计理论体系有重要意义。
起重机结构轻量化是现代物流搬运领域中倡导的新理念,也是起重机设计、加工过程中予以考虑的关键要素。本项目围绕大型起重机结构轻量化的科学问题,借鉴自然界中叶脉及竹节等固有结构的优越性,分别提出弹性斜向加筋肋局部结构仿生模型和带有变间距横隔板的正(偏)轨箱梁整体结构仿生模型。 针对叶脉斜向加筋肋局部模型,推导出斜坐标系下四边简支斜板屈曲控制微分方程,结合调和微分求积法和边界融入法,给出求解简支斜板局部稳定性问题的调和边界融入微分求积法。以不同力和位移边界条件下的斜板为例,研究斜板局部屈曲临界载荷与载荷变化系数、边长比和倾角等参数间关系。结果表明:双向轴压作用下简支斜板屈曲临界载荷随载荷变化系数增大减小,随边长比增大而增大,随倾角增大而减小;单向轴压下四边固支和简固混合边界条件下斜板屈曲临界载荷随边长比增大而增大,随倾角增大而减小。 针对带有变间距横隔板的正轨箱梁整体模型,考虑加劲肋间距对结构刚度和强度指标的影响,建立正轨箱梁加劲肋变间距等稳定性优化策略,结合有限元弹性屈曲分析进行迭代优化,实现加劲肋变间距等稳定性设计。研究表明,优化求解速率随偏差率增大而增大;仿生箱梁较传统箱梁加劲肋数量由15道减小为10道、主梁重量减轻。 针对带有变间距横隔板的偏轨箱梁整体模型,推导出横隔板加强的简支(悬臂)梁截面节点畸变位移及应力的初参数解。结合有限元法和畸变加载试验结果,充分验证了箱梁各截面畸变特征参量的精确性和可靠性。以起重机小车位于跨中和悬臂时的简支(悬臂)梁为对象,研究轮压点处各畸变特征量与截面高跨比、隔板数量和厚度等参数间关系。结果表明:小车位于简支梁跨中时,各畸变特征量随随隔板数增加表现出振荡衰减特性,随高跨比及厚度比增加表现为指数衰减特性;小车位于悬臂梁端部时,吊钩处截面节点畸变翘曲应力随隔板数增加而增加,畸变角及横向弯曲底角随隔板数增加表现出指数递减特性。 本项目综合理论分析、有限元仿真和试验验证等三个部分,分别针对仿生箱梁结构中局部斜板的屈曲承载力和带有变间距横隔板箱梁的畸变特性展开了系统研究。该研究加深了结构仿生学在箱梁设计领域的影响,丰富了工程机械设计的理论研究路径,对完善箱梁结构轻量化设计理论体系具有重要意义。 2100433B