数控机床拓扑优化分析报告.doc
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1、. .数控机床拓扑优化分析摘要:本文以ansys12.0有限元软件为平台,将体积减小50%、前5阶固有频率一致最大为目标函数,对某型号数控机床床身进行拓扑优化。经过拓扑优化计算,数控机床床身固有频率有了一定的增加,同时机床体积也减小50%。1 前言 床身是数控机床的重要部件,它的动态特性和静态特性直接影响车床的加工精度和精度的稳定性。机床床身的设计最初是基于传统的经验设计,采用的是材料力学、理论力学等理论,这对于体积小、结构简单的物理结构是可行的,但对于床身这种体积较大、结构复杂的结构则需要很长的设计、实验周期12。本文以ansys软件为平台对机床床身进行拓扑优化设计,力求在传统设计的基础上提
2、高床身动态特性、同时减小质量。2 拓扑优化简介3拓扑优化是结构优化的一种,拓扑优化以材料分布为优越对象,通过拓扑优化,可以在均匀分布分布材料的设计空间找到最佳分布方案。拓扑优化相对于尺寸优化和形状优化具有更多的设计自由度,获得更大的设计空间,是结构优化最具发展前景的一个方面。拓扑优化的研究领域主要分为连续体拓扑优化和离散体结构拓扑优化。不论哪个领域都要依赖于有限元方法。目前连续拓扑优化方法主要有均匀化方法、变密度法、渐进结构优化以及水平集方法等。离散体结构拓扑优化主要是在基结构方法基础上采用不同的优化策略进行求解,比如程狄东的松弛方法,基于遗传算法的拓扑优化等。3 数控机床床身的模态分析3.1
3、 物理模型的建立 在workbench中建立床身物理模型,忽略一些倒角、螺孔等对整体结构影响不大的特征,如图1所示。图1 数控机床床身3.2 网格划分拓扑优化只支持plane2和plane82二维单元,以及solid92和solid95三维单元,且只对编号为1 的单元有效,因此我们用solid92单元对床身进行网格划分,采用自由网格划分技术,导轨及工作台表面上的单元编号设置为1,其它部分单元设置为2。网格划分的结果如图2.单元总数:94967,节点总数:149700图2 网格模型3.3 后处理图3 一阶模态振型图4 二阶模态振型图5 三阶模态振型图6 四阶模态振型图7 五阶阶模态振型通过计算数
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