一种基于超材料的设备基础基座的施工方法

文档序号:33887382发布日期:2023-04-21 00:09阅读:94来源:国知局
一种基于超材料的设备基础基座的施工方法

本发明涉及设备减震,具体说是一种基于超材料的设备基础基座的施工方法。


背景技术:

1、数控机床是高精密加工机床,对设备基础的要求甚高,加工过程中如附近有震动源,震动会传递过来,会影响到数控机床的加工精度。因此传统的数控机床基础,其周围都会有一层防震带,能够隔离横向传播过来的震动。但对于比设备所在基础面还低的震动源,比如数控设备附近,例如十几米范围内的冲压设备在冲压工作时,其震动会从设备底部向上传递上来,影响机床的加工精度。经测量,会影响到加工精度0.01-0.03mm。

2、传统的数控机床设备基础,其底部是在素土夯实的基础上,先铺一层100-300mm厚的中砂或者碎石进行夯实,形成设备基础垫层,然后再在上面作100mm厚的c15的混凝土,之后才在上面制作设备基础。这种基础底座,无法减轻或避免从底部向上传来的震动,会影响到数控机床的加工精度。

3、超材料(metamaterials)是一种人工设计的材料/结构。人工设计的超材料不仅可用于结构承载,且具备功能材料的特殊性能,通过超材料/结构一体化优化设计可实现负刚度、负折射率、负泊松比、负热膨胀等,尤其是负泊松比超材料具有良好的抗震性能、能够吸收机械冲击能量。


技术实现思路

1、针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的在于提供一种基于超材料的设备基础基座的施工方法。该超材料设备基础基座施工方法通过将具备抗震、吸收机械冲击性能的超材料与砂子、钢筋混凝土整合在一起,形成了一种能够很好的吸收从设备所在基础面下方向上传递的冲击能量的设备基础基座,可以大大减轻振动对数控设备的加工精度损失。

2、为达到以上目的,本发明采取的技术方案是:

3、一种基于超材料的设备基础基座的施工方法,其特征在于,包括如下步骤:

4、步骤1,在底面上挖出矩形的地面槽100,挖出的素土备用;在地面槽100底部的四周上预制底座1和挡土墙2的钢筋之后用水泥浇灌成型,制成底座1和挡土墙2的一体化结构,浇筑的挡土墙2的顶面要与地面齐平,挡土墙2外侧和地面槽100内壁之间用素土填充并夯实;底座槽区域内填充素土并夯实,制成素土层5,素土层5与底座1顶面齐平;

5、步骤2,将超材料体整齐堆积成方形体3,置于素土层5顶面上,方形体3的四个侧壁分别与挡土墙2内侧壁接触;方形体3内的空隙填充砂子,砂子覆盖方形体3的整个顶面并夯实;

6、步骤3,在方形体3顶面的砂子顶上浇筑混凝土,制成覆盖整个砂子顶的砼垫层4;

7、步骤4,在砼垫层4上预制钢筋,之后用水泥浇灌成基础座6,浇筑的基础座6的顶面与地面齐平,基础座6的四个面与其对应挡土墙2的内侧面之间留有间距,形成抗震沟17;基础座6的顶面上放置设备。

8、在上述方案的基础上,方形体3由超材料体堆积而成;

9、所述超材料体包括底板7、顶板8和四块垂直侧板9,底板7的顶面中心和顶板8的底面中心分别设有同一轴向的垂直连杆ⅰ10和竖直连杆ⅱ11;每块垂直侧板9的内侧面中心均设有水平连杆12,相对的竖直侧板9上的水平连杆12轴向相同;

10、垂直连杆ⅰ10的顶端设有四条斜连杆ⅰ13,各条斜连杆ⅰ13向外倾斜向下设置;竖直连杆ⅱ11的底端设有四条斜连杆ⅱ14,各条斜连杆ⅱ14向外倾斜向上设置;

11、各水平连杆12的末端分别设有斜连杆ⅲ15、斜连杆ⅳ16;斜连杆ⅲ15向外倾斜向下设置,斜连杆ⅲ15的末端与对应的斜连杆ⅰ13的末端连接;斜连杆ⅳ16向外倾斜向上设置,斜连杆ⅳ16的末端与对应的斜连杆ⅱ14的末端连接。

12、在上述方案的基础上,

13、所述方形体3的具体结构为:位于上方的超材料体的底板7置于下方的超材料体的顶板8上,并与其对齐;位于左侧的超材料体的右竖直侧板9与右侧的超材料体的左竖直侧板9对齐并相互接触;位于前侧的超材料体的后竖直侧板9与后侧的超材料体的前竖直侧板9对齐并相互接触。

14、在上述方案的基础上,所述超材料体的制备方法为:

15、制作对应超材料体外形的树脂模具;

16、将sylgard-184聚二甲硅氧烷和sylgard-184有机硅弹性体固化剂按照7∶1的比例混合;

17、上述混合物在室温下静置12小时,待混合液体中的气泡完全排出之后,倒入树脂模具中加热成型;

18、超材料体成型后在室温下冷却静置,待完全固化后去除树脂模具。

19、在上述方案的基础上,

20、步骤3中所述砼垫层4的厚度为80-130mm。

21、本发明所述的一种基于超材料的设备基础基座的施工方法,其有益效果为:

22、(1)利用硅橡胶超材料体的优异抗震和吸能性能,配合砂子、混凝土构件,形成了一种能够很好的吸收地底向上传递的振动的基础基座,该基础基座上放置数控设备,能够有效降低振动对数控设备的加工精度的影响,能够使得震动对加工精度降低90%以上。

23、(2)上述设备基础基座的施工方法充分考虑了生产车间实际条件,施工方法操作科学合理,便于执行,并且施工周期较短。



技术特征:

1.一种基于超材料的设备基础基座的施工方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的一种基于超材料的设备基础基座的施工方法,其特征在于:方形体(3)由超材料体堆积而成;

3.如权利要求2所述的一种基于超材料的设备基础基座的施工方法,其特征在于:

4.一种如权利要求2所述的基于超材料的设备基础基座的施工方法,其特征在于:所述超材料体的制备方法为:

5.一种如权利要求1所述的基于超材料的设备基础基座的施工方法,其特征在于:


技术总结
本发明涉及一种基于超材料的设备基础基座的施工方法。本发明通过将具备抗震、吸收机械冲击性能的超材料与砂子、钢筋混凝土整合在一起,形成了一种能够很好的吸收从设备所在基础面下方向上传递的冲击能量的射设备基础基座,可以大大减轻振动对数控设备的加工精度损失。

技术研发人员:张庆,莫昀璐
受保护的技术使用者:中国农业大学
技术研发日:
技术公布日:2024/1/11
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