某機床主軸的優(yōu)化設計

某機床主軸的優(yōu)化設計

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1、第9頁共9頁某機床主軸的優(yōu)化設計一、問題來源機床主軸是機床的執(zhí)行件,它的功用是支承并帶動工件或刀具完成表面成形運動,同時還起到傳遞運動和扭矩、承受切削力和驅動力等載荷的作用,結構復雜,價格昂貴,是機床最重要的部件之一。主軸的前端安裝著卡盤與工件,直接參與切削加工,它的變形和振動對機床的加工精度和表面質量影響最大,直接影響到機床的加工質量和生產率。因此,機床設計的成功關鍵取決于主軸設計的優(yōu)劣。主軸優(yōu)化設計是機床設計中主軸設計的有效手段,它可以克服以往設計方法中的盲目性,提高主軸的設計質量、設計效率及設計的科學性和可靠性。二、已知條件題目中的主軸是一個階梯軸,支撐采用角接觸軸承,機床主軸的輸入功

2、率P=1.5kW,主軸的轉速n=940r/min,主軸的懸臂端受到的切削力F=20kN,主軸內徑d=40mm,懸臂端許用撓度,取,。要求主軸兩支承跨距(L)為350mm≤L≤600mm,外徑(D)為70mm≤D≤150mm,懸臂端長度(a)為80mm≤a≤160mm.主軸的材料采用40Cr,密度。從機床主軸制造成本和加工精度的要求出發(fā),考慮主軸的自重和外伸段撓度這兩個重要因素,選取主軸的質量最輕和最小軸端位移為設計目標,將主軸的剛度作為約束條件。第9頁共9頁三、數學建模圖1主軸示意圖1設計變量本文設計的機床主軸結構主要由5個參數來確定:(1)主軸懸伸段直徑Da;(2)主軸前后支承間軸徑D;(

3、3)支承跨距L;(4)主軸懸臂端長度a;(5)主軸內孔直徑d。另外,主軸軸端有作用力F和彎矩M,設:X=2目標函數在滿足主軸傳動要求下,減輕重量,節(jié)約材料,降低成本.以最小自重為追求的目標.機床主軸的質量:式中:第9頁共9頁目標函數3約束條件(1)剛度約束機床主軸變形對加工質量影響很大,因此,對主軸的要求主要表現為剛度要求,即主軸伸出端的撓度(或位移)Y盡可能小。只考慮F作用力作用在主軸前端時,主軸前端有位移:式中:E為主軸材料的彈性模量2.1(N/mm),為主軸懸伸段截面慣性距,I為主軸支承段截面慣性距。只考慮力矩M作用在主軸前端時,主軸前端產生位移為:,M為主軸端所受的力矩。機床主軸前端

4、位移Y可認為是同平面內的之和,故有。(1)另外,機床主軸端所受力矩M是有切削力F引起的,為便于設計計算,取,代入到式(1)可得:,剛度約束為,故。(2)扭轉變形限制第9頁共9頁軸的扭轉剛度條件為:,,式中:T為軸所受最大扭矩,,G為軸材料的剪切彈性模量,,為軸截面的最小慣性矩,,則。(3)偏轉角約束,因在后支承面B處的偏轉角最大,在后支承截面B處的偏轉角為:,故只需滿足,則。(4)主軸懸伸段直徑根據經驗,主軸懸伸段直徑取值范圍為:,故,。(5)主軸前后支承間軸徑主軸前后支承間軸徑取值范圍為:,故,。(6)支承跨距支承跨距L取值范圍為:,故,。第9頁共9頁(7)主軸懸臂端長度主軸懸臂長度取值范

5、圍為:,故,。四、優(yōu)化方法、編程及結果分析1優(yōu)化方法綜合上述分析可得優(yōu)化數學模型為:;;??疾煸撃P?,它是一個具有4個設計變量,11個約束條件的有約束非線性的單目標最優(yōu)化問題,屬于小型優(yōu)化設計,故采用SUMT懲罰函數內點法求解。2方法原理內點懲罰函數法簡稱內點法,這種方法將新目標函數定義于可行域內,序列迭代點在可行域內逐步逼近約束邊界上的最優(yōu)點。內點法只能用來求解具有不等式約束的優(yōu)化問題。對于只具有不等式約束的優(yōu)化問題轉化后的懲罰函數形式為或式中r——懲罰因子,它是由大到小且趨近于0的數列,即。第9頁共9頁。由于內點法的迭代過程在可行域內進行,障礙項的作用是阻止迭代點越出可行域。由障礙項的函

6、數形式可知,當迭代靠近某一約束邊界時,其值趨近于0,而障礙項的值陡然增加,并趨近于無窮大,好像在可行域的邊界上筑起了一道“圍墻”,使迭代點始終不能越出可行域。顯然,只有當懲罰因子時,才能求得在約束邊界上的最優(yōu)解。3編程首先編寫目標函數M文件axis_m.m;Functionf=axis_m(x)pi=3.14;rou=7.8*10^(-6);%主軸密度kg/mm^3d=40;%主軸內徑mmf=pi*rou*((x(1)^2-d^2)*x(4)+(x(2)^2-d^2)*x(3)/4再編寫非線性約束函數文件M文件ax.m;Function[c,ceq]=g(x);pi=3.14;d=40;%主

7、軸內徑mmF=20000;%切削力NP=1.5;%主軸輸入功率KWn=960;%主軸轉速r/minE=2.1*10^5;%主軸材料彈性模量N/mm^2y=0.05;%許用撓度mmfa=1/12;%許用扭轉剛度sita=0.0025;%許用偏轉角G=0.081;%軸材料的剪切彈性模量GPac(1)=64*F*x(4)^2*(4*x(4)/(x(1)^4-d^4)+3*x(3)/(x(2)^4-d^4))/(3*

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