【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及液体静压主轴领域,一种液体静压主轴的制作方法。
技术介绍
随着科学技术的发展,对产品零件的制造精度的要求越来越高,迫切需要超精密加工装备与工艺技术。主轴作为超精密加工装备的核心部件是超精密加工
的核心与关键。液体动静压主轴以其高回转精度、高动态刚度、高阻尼减振性和长寿命等性能优势,在高速精密机床领域获得广泛应用。随着对加工效率的关注,主轴的转速不断提高,主轴的动态性能对加工的影响不容忽略。因此,如何能设计制造出满足加工需求的也体静压主轴已成为超精密加工装备的核心与关键。目前液体静压主轴的设计过程多是基于静力学设计,在设计之初并未考虑动力学的影响,这就容易导致所设计的液体静压主轴满足静力学要求而不满足动力学要求,造成主轴设计的失败。此外,以往的设计过程多是由液体静压·主轴的结构设计出发,推得主轴的静态性能,在由静态性能来对动态性能进行预测,如果动态性能无法满足设计目标就需要不断的调整设计参数,使设计周期长,设计过程复杂。
技术实现思路
本专利技术是为了解决现有的液体静压主轴制作困难,以及无法在制作前对主轴的动态性能进行预测的问题,从而提供一种液体静压主轴的逆向制作方法。一种液体静压主轴的逆向制作方法,它由以下步骤实现步骤一、预设液体静压主轴的动力学设计目标,所述液体静压主轴的动力学设计目标的一阶固有频率为ωη;步骤二、根据机械结构设计准则选取一种液体静压主轴的结构形式,并执行步骤—■ ·---,步骤三、根据选取的液体静压主轴的结构形式建立液体静压主轴的参数化模型;步骤四、根据步骤三中建立的液体静压主轴的参数化模型计算得到液体静压主轴的第一阶固有频率 ...
【技术保护点】
一种液体静压主轴的逆向制作方法,其特征是:它由以下步骤实现:步骤一、预设液体静压主轴的动力学设计目标,所述液体静压主轴的动力学设计目标的一阶固有频率为ωn;步骤二、根据机械结构设计准则选取一种液体静压主轴的结构形式,并执行步骤三;步骤三、根据选取的液体静压主轴的结构形式建立液体静压主轴的参数化模型;步骤四、根据步骤三中建立的液体静压主轴的参数化模型计算得到液体静压主轴的第一阶固有频率ω0;步骤五、判断步骤四得到的液体静压主轴的第一阶固有频率ω0与步骤一中所述的动力学设计目标的一阶固有频率为ωn之间的差值是否大于预设值ε,如果判断结果为是,则执行步骤六,如果判断结果为否,则执行步骤七;步骤六、重新选取一种液体静压主轴的结构形式,并返回执行步骤三;步骤七、将步骤四中液体静压主轴的第一阶固有频率ω0所对应的参数输出;步骤八、将步骤七所输出的参数,根据液体静压原理及插值迭代算法,得到液体静压轴承的结构参数,用户根据该结构参数,实现液体静压主轴的逆向制作。
【技术特征摘要】
1.一种液体静压主轴的逆向制作方法,其特征是它由以下步骤实现 步骤一、预设液体静压主轴的动力学设计目标,所述液体静压主轴的动力学设计目标的一阶固有频率为ωη; 步骤二、根据机械结构设计准则选取一种液体静压主轴的结构形式,并执行步骤三; 步骤三、根据选取的液体静压主轴的结构形式建立液体静压主轴的参数化模型; 步骤四、根据步骤三中建立的液体静压主轴的参数化模型计算得到液体静压主轴的第一阶固有频率Otl ; 步骤五、判断步骤四得到的液体静压主轴的第一阶固有频率Qci与步骤一中所述的动力学设计目标的一阶固有频率为ωη之间的差值是否大于预设值ε,如果判断结果为是,则执行步骤六,如果判断结果为否,则执行步骤七; 步骤六、重新选取一种液体静压主轴的结构形式,并返回执行步骤三; 步骤七、将步骤四中液体静压主轴的第一阶固有频率Qci所对应的参数输...
【专利技术属性】
技术研发人员:梁迎春,陈万群,孙雅洲,张强,孙阳,苏浩,
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学,
类型:发明
国别省市:
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