中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第19-29页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第19-20页 |
1.2 国内外研究现状 | 第20-27页 |
1.2.1 结合部阻尼特性 | 第20-23页 |
1.2.2 基础构件材料阻尼 | 第23-24页 |
1.2.3 附加阻尼结构 | 第24-27页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 固定结合部阻尼预估建模方法研究 | 第29-49页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 结合部传统动力学模型及参数识别 | 第29-30页 |
2.3 结合部等效虚拟材料模型 | 第30-41页 |
2.3.1 粗糙表面接触模型 | 第31-32页 |
2.3.2 结合部表面法向载荷 | 第32-34页 |
2.3.3 切向力作用下的结合部能量损耗 | 第34-36页 |
2.3.4 等效材料阻尼模型 | 第36-39页 |
2.3.5 等效虚拟材料损耗因子影响因素的数值仿真 | 第39-41页 |
2.4 实验设计 | 第41-47页 |
2.4.1 模态实验 | 第42-45页 |
2.4.2 结合部切向载荷因素影响实验 | 第45-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-49页 |
第三章 精密卧式加工中心基础构件材料阻尼特性分析 | 第49-67页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 不同转速下的切削力计算 | 第49-53页 |
3.3 机床各部件力学建模 | 第53-59页 |
3.3.1 主轴箱受力分析 | 第53-55页 |
3.3.2 溜板受力分析 | 第55-57页 |
3.3.3 滑台受力分析 | 第57-59页 |
3.4 不同材料下各基础结构件的动态响应 | 第59-66页 |
3.4.1 不同材料下主轴箱的动态响应 | 第59-61页 |
3.4.2 不同材料下溜板的动态响应 | 第61-62页 |
3.4.3 不同材料下立柱的动态响应 | 第62-64页 |
3.4.4 不同材料下滑台的动态响应 | 第64页 |
3.4.5 不同材料下床身的动态响应 | 第64-65页 |
3.4.6 不同材料下各构件动态响应综合评价 | 第65-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-67页 |
第四章 精密卧式加工中心基础构件附加阻尼结构优化设计 | 第67-93页 |
4.1 引言 | 第67-68页 |
4.2 约束层阻尼结构建模 | 第68-77页 |
4.2.1 约束阻尼结构动力学描述 | 第68-71页 |
4.2.2 模态应变能法的实验验证 | 第71-73页 |
4.2.3 引入扩变层的约束层阻尼结构分析 | 第73-77页 |
4.3 约束阻尼结构在机床上的应用实例 | 第77-82页 |
4.3.1 原始主轴箱有限元建模及分析 | 第77-78页 |
4.3.2 附加阻尼结构主轴箱设计及分析 | 第78-80页 |
4.3.3 阻尼材料在主轴箱应用的实验设计 | 第80-82页 |
4.4 约束阻尼结构拓扑优化设计 | 第82-87页 |
4.4.1 拓扑优化概述 | 第83页 |
4.4.2 阻尼优化灵敏度分析 | 第83-85页 |
4.4.3 棋盘及网格依赖性抑制 | 第85-86页 |
4.4.4 基于ESO法的拓扑优化流程 | 第86-87页 |
4.5 加工中心基础构件附加阻尼结构拓扑优化实例 | 第87-90页 |
4.6 本章小结 | 第90-93页 |
第五章 精密卧式加工中心整机阻尼优化匹配设计 | 第93-113页 |
5.1 引言 | 第93页 |
5.2 精密卧式加工中心整机静动特性分析 | 第93-99页 |
5.2.1 精密卧式加工中心整机有限元建模 | 第93-96页 |
5.2.2 精密卧式加工中心整机静力学分析 | 第96-97页 |
5.2.3 精密卧式加工中心整机模态分析 | 第97-99页 |
5.3 基于响应面和遗传算法的整机阻尼优化模型 | 第99-100页 |
5.4 整机阻尼优化设计及结果分析 | 第100-111页 |
5.4.1 基于结合部阻尼的整机优化设计 | 第100-103页 |
5.4.2 基于结构件材料阻尼的整机优化设计 | 第103-107页 |
5.4.3 基于附加阻尼的整机优化设计 | 第107-111页 |
5.5 本章小结 | 第111-113页 |
第六章 结论与展望 | 第113-115页 |
6.1 全文总结 | 第113-114页 |
6.2 工作展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-123页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-126页 |