МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКОВ
Стремление к повышению эффективности механической обработки вызывает необходимость в создании новых моделей станков. Продолжение этого процесса в настоящее время и в ближайшем будущем обусловлено: необходимостью обеспечения основных потребительских свойств станков – точности, производительности, надежности, удельного энергопотребления и удельной занимаемой площади; добавлением в конструкцию станка других, помимо резания, рабочих процессов.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
ОБОРУДОВАНИЕ
уДК 621.9.06
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ
МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКОВ <...> В.Г. АТАПИН, доктор техн. наук, профессор
(НГТУ, г. Новосибирск)
Поступила 10 сентября 2013
Рецензирование 25 января 2014
Принята 15 февраля 2014
Атапин в. <...> , 20,
Новосибирский государственный технический университет,
e-mail: metal_working@mail.ru
Основной целью при проектировании базовых деталей тяжелых многоцелевых станков является снижение
массы при заданной точности и производительности механической обработки. <...> Для достижения этой
цели предлагаемая нами технология расчетного проектирования базовых деталей использует принцип декомпозиции
и интегрированную работу метода конечных элементов с методами оптимизации. <...> Вследствие
большой размерности расчетной модели несущей системы станка, состоящей из последовательного набора
соединенных между собой базовых деталей, предлагается на этапе проектирования использовать подконструкции,
выделенные из базовых деталей. <...> На примере проектирования стойки тяжелого многоцелевого
станка показано, что применение подконструкции существенно снижает размерность модели и время проектирования
реальной компоновки базовой детали. <...> Поле деформаций оптимальной подконструкции стойки
согласуется с полем деформации стойки, которое получено при расчете несущей системы станка, состоящей
из базовых деталей упрощенной компоновки при удовлетворении норм точности механической обработки. <...> Угол поворота оптимальной стойки с реальным поперечным сечением меньше, чем стойки в составе несущей
системы с упрощенными по геометрии базовыми деталями, 0,0778 и 0,1495 рад соответственно, т. е. крутильная
жесткость оптимальной стойки выше. <...> Ключевые слова: многоцелевой станок, проектирование, базовые детали, метод конечных элементов,
методы оптимизации.
введение
Стремление к повышению эффективности
механической обработки вызывает необходимость
в создании новых моделей станков. <...> На смену
техническому <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: