游小紅,薄瑞峰
(中北大學(xué) 山西省深孔加工工程技術(shù)研究中心,太原 030051)
隨著技術(shù)的發(fā)展,深孔鉆鏜床以其高精度、高質(zhì)量、高效率等優(yōu)良加工性能在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中使用越來越廣泛,而床身結(jié)構(gòu)作為深孔鉆鏜床關(guān)鍵性基礎(chǔ)部件,其結(jié)構(gòu)性能影響到整個(gè)機(jī)床工作性能[1]。引入拓?fù)鋬?yōu)化概念,然后以深孔鏜床床身的結(jié)構(gòu)拓?fù)鋬?yōu)化設(shè)計(jì)為例,采用有限元分析軟件ANSYS10.0 對其進(jìn)行單目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)來提高其剛度和抗振能力,減小變形量,同時(shí)減輕床身的質(zhì)量。上海理工大學(xué)郭媛美利用ANSYS、HyperWorks 大型有限元軟件對外圓磨床床身進(jìn)行了拓?fù)鋬?yōu)化,在保證機(jī)構(gòu)具有足夠強(qiáng)度和剛度的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)了磨床床身設(shè)計(jì)重量的大幅度下降,所得結(jié)論對進(jìn)一步改進(jìn)原有產(chǎn)品具有實(shí)用和指導(dǎo)意義[2]。目前結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù),特別是拓?fù)鋬?yōu)化技術(shù)在深孔加工機(jī)床中的應(yīng)用幾乎沒有,深孔加工機(jī)床關(guān)鍵件的結(jié)構(gòu)優(yōu)化迫切需要拓?fù)鋬?yōu)化技術(shù)。
將Pro/E 建立的零件實(shí)體模型通過中間數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入ANSYS,然后進(jìn)行網(wǎng)格劃分,由于深孔床身內(nèi)部結(jié)構(gòu)有較多縱橫交錯(cuò)的筋板,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,用影射網(wǎng)格劃分比較困難,所以本次網(wǎng)格劃分采用智能網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格劃分后的有限元模型如圖1 所示[3]。在拓?fù)鋬?yōu)化單元類型的選取上選用solid45 單元。在ANSYS 分析時(shí)這是一種三維實(shí)體單元,每個(gè)實(shí)體單元含有8 個(gè)節(jié)點(diǎn)。劃分后床身的節(jié)點(diǎn)總數(shù)為197244,單元總數(shù)為31524。
T2120 深孔鉆鏜床床身材料為HT200,根據(jù)德州市巨泰機(jī)床制造有限公司提供的參考數(shù)值,床身的材料參數(shù)為:密度為7.8 × 103kg/m3,彈性模量為100GPa,泊松比為0.26。
模態(tài)分析是用于確定結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中常見的動(dòng)態(tài)特性。通過計(jì)算T2120 深孔鉆鏜床床身的固有頻率和振型,來分析床身的動(dòng)態(tài)特性和結(jié)構(gòu)剛強(qiáng)度比較薄弱的環(huán)節(jié),其分析結(jié)果可以作為對床身結(jié)構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn)的理論依據(jù)[4]。利用ANSYS 軟件對床身的結(jié)構(gòu)進(jìn)行模態(tài)分析,并提取前6 階固有頻率及振型如表1 所示,其振型圖如圖2 ~圖7 所示。
表1 床身前6 階固有頻率及振型
從床身前五階固有頻率可以看出,床身固有頻率在100 到120Hz 之間,該振動(dòng)范圍均比床頭箱的固有頻率低,說明床頭箱的回轉(zhuǎn)振動(dòng)不會(huì)造成床身的共振。從床身振型圖可以看出,床身各階振型多為整體振型,說明床身的整體剛度較好,從第五階出現(xiàn)局部振動(dòng),尤其是出現(xiàn)彎振,可以看出床身的局部剛度比較薄弱,可進(jìn)行合理的結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進(jìn),來提高床身局部剛度。
圖2 床身第一階模態(tài)振型圖
圖3 床?身第二階模態(tài)振型圖
圖4 床身第三階模態(tài)振型圖
圖5 床身第四階模態(tài)振型圖
圖6 床身第五階模態(tài)振型圖
圖7 床身第六階模態(tài)振型圖
由床身設(shè)計(jì)變量、目標(biāo)函數(shù)及約束條件來定義拓?fù)鋬?yōu)化模型,計(jì)算出床身結(jié)構(gòu)拓?fù)鋱D,根據(jù)拓?fù)浣Y(jié)果及床身實(shí)際結(jié)構(gòu)需要,在PRO/E 中建立優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)模型,導(dǎo)入有限元分析軟件進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,分析比較[5-6]。
根據(jù)有限元分析結(jié)果,可知原床身結(jié)構(gòu)局部剛度比較薄弱、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)保守造成床身重量過大等缺點(diǎn),現(xiàn)對深孔鉆鏜床床身進(jìn)行拓?fù)鋬?yōu)化,床身結(jié)構(gòu)拓?fù)鋬?yōu)化結(jié)果顯示如圖8 所示。
圖8 深孔鉆鏜床床身結(jié)構(gòu)拓?fù)鋱D
拓?fù)鋬?yōu)化模塊中通過實(shí)體上不同的顏色來表示拓?fù)鋬?yōu)化的結(jié)果[7-8]。優(yōu)化結(jié)果顯示圖中深色區(qū)域?yàn)椴牧峡蓜h除部分,淺色區(qū)域?yàn)椴牧媳A舨糠?。在設(shè)置拓?fù)鋬?yōu)化求解時(shí),本次拓?fù)鋬?yōu)化求解設(shè)置為20次自動(dòng)迭代求解,拓?fù)鋬?yōu)化計(jì)算結(jié)果顯示比較,選定去除材料的百分比為50%,收斂公差為0.0001。
基于上述分析,根據(jù)圖8 床身結(jié)構(gòu)拓?fù)鋱D及床身實(shí)際結(jié)構(gòu)需要,在PRO/E 中對床身結(jié)構(gòu)提出優(yōu)化方案,得出結(jié)構(gòu)簡化模型如圖9 所示。
(1)即根據(jù)拓?fù)鋱D在原有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上減少床底的厚度,減少床身兩側(cè)板厚度,由原有尺寸25mm 減至20mm,把整體式結(jié)構(gòu)改成殼結(jié)構(gòu)[7]。
(2)改變床身筋格元結(jié)構(gòu)布局方式和數(shù)量,由原來的立式改為交叉式,使筋格能夠相互連在一起。
圖9 優(yōu)化后的床身模型(去掉底板)
將優(yōu)化后的模型導(dǎo)入ANSYS 中進(jìn)行模態(tài)分析,計(jì)算其固有振動(dòng)特性,確定其固有頻率和振型[9-10],對優(yōu)化前后床身固有頻率進(jìn)行分析比較如表2 所示。由表可知床身優(yōu)化后各階固有頻率有明顯提高。
表2 優(yōu)化前后床身前6 階固有頻率比較
限于篇幅,只列出床身優(yōu)化后的五、六階振型圖如圖10 所示。通過與優(yōu)化前進(jìn)行比較,可以看出優(yōu)化前后振型有一定變化。床身優(yōu)化后的模態(tài)特性相對于原結(jié)構(gòu)有明顯提高,而且去除材料占床總質(zhì)量的27.5%?;具_(dá)到了優(yōu)化的效果。
圖10 床身優(yōu)化后的五、六階振型圖
文章對深孔鉆鏜床床身進(jìn)行了模態(tài)分析,計(jì)算了床身固有頻率和振型。根據(jù)床身的動(dòng)態(tài)特性分析,得出原床身局部剛度比較薄弱、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)保守造成床身重量過大等缺點(diǎn)?;诜治鼋Y(jié)果,為提高床身局部剛度,減少床身自身重量,對床身進(jìn)行拓?fù)鋬?yōu)化,改進(jìn)床身結(jié)構(gòu)。改進(jìn)后的床身前6 階固有頻率有明顯提高,質(zhì)量減少了27.5%,達(dá)到了拓?fù)鋬?yōu)化減重和材料最佳分配的目標(biāo)。
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