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如何实现镗铣头更广泛的发展
一般来说,镗铣头主要是与铣床配合使用,终通过对铣刀驱动来完成各种各样的铣削工作。不可否认,镗铣头在铣床的加工中发挥着的作用。当然,这距离镗铣头实现更好、更广泛的发展还是有一定的差距的。
从短期来看,镗铣头要想取得更为广泛的发展,还需要提高自身的作业能力,不断适应铣床、铣刀的发展要求,是铣床、铣刀、镗铣头之间配合更为紧密,从而实现良好的铣削加工。目前来说,镗铣头已经可以依靠铣床、铣刀来实现多角度的工件加工,这对于镗铣头来说本身就是一个较大的突破。
从长远来看,要想实现镗铣头更广泛的发展。铣床、铣刀同样要与时俱进进行发展。比如说数控技术在铣床方面的应用,就可以进一步推动铣刀、镗铣头的发展。这样,镗铣头、铣床、和铣刀相互促进发展,生产工艺也会逐渐从简单到复杂,从低精度到,终实现更、更完善的数控铣削加工。
对于镗铣头来说,除了目前已知的应用领域,还可以不断新的应用领域。这样,广东小型直角铣头,不仅能够促进镗铣头本身技术的进步和创新,还能够获得更为广泛的应用范围。

超重型数控龙门移动镗铣床横梁的有限元分析与结构优化
文献[4]中数控机床尤其是铣床,横梁是很关键的结构,其设计水平的好坏直接影响整个机床性能。对于横梁的优化主要从两方面考虑: ①在不增加质量的前提下,使横梁上的大变形化,提高横梁的静刚度; ②优化中初阶固有频率不小于设定值,小型直角铣头定做,提高横梁的动刚度。优化的具体实施步骤如下: 首先,通过形状及拓扑优化确定横梁佳的截面轮廓和肋板布置方案,得到概念模型; 其次,通过尺寸优化确定合理的外形尺寸和肋板厚度。CAE 软件优化模块可以定义多个设计变量和状态变量,设计变量为自变量,状态变量和目标函数都是设计变量的函数。如横梁结构的长、宽、高尺寸以及筋板厚度等定义为设计变量,横梁结构变形和应力随设计变量的变化而变化,是设计变量的函数,可以定义为状态变量,使结构重量化定义为目标函数。

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有限元分析还表明,小型直角铣头厂家批发,滑枕式镗铣头等移到横梁中部时,应力分布比滑枕式镗铣头位于横梁右端时分散。
本文有限元分析主要考虑横梁的静刚度问题,因此结合图 9,在 Z 轴方向上评估横梁上主导轨面内、外边缘的位移曲线图,以此反映出横梁体在溜板和滑枕式镗铣头等重力作用情况下主导轨面竖直向下的位移变形情况,并通过内、外边缘线的位移差反映出横梁体主导轨面由于弯曲变形向前倾覆的位移变形情况。比较横梁主导轨面内、外边缘的位移曲线,横梁受力发生弯曲和倾覆,在 Z 轴方向上大位移发生在主导轨面的内边缘上,大位移为 0. 250 mm,主导轨面内、外边缘线的位移差为 0. 015 mm。总的来说,该横梁体受力后位移偏大,要改进设计。


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