基于ANSYS的枪钻机床主轴静动态性能的分析和优化
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题的目的及意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题的来源 | 第10页 |
1.1.2 课题研究的意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 主轴动静态特性分析的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 优化设计的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 主轴振动试验的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 课题的主要内容与总体结构 | 第14-15页 |
1.3.1 本课题的主要研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 论文的结构安排 | 第15页 |
1.4 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 SKH枪钻机床主轴部件的有限元分析 | 第16-37页 |
2.1 SKH枪钻机床简介 | 第16-18页 |
2.1.1 SKH枪钻机床 | 第16-17页 |
2.1.2 SKH枪钻机床主轴部件 | 第17页 |
2.1.3 SKH枪钻机床主轴部件的精度保持性 | 第17-18页 |
2.2 薄壁主轴箱的静力学分析 | 第18-22页 |
2.2.1 主轴箱的建模及单元类型和材料参数选择 | 第19-20页 |
2.2.2 添加外部载荷和约束 | 第20-21页 |
2.2.3 薄壁主轴箱的静力学求解 | 第21-22页 |
2.3 主轴和主轴箱的模态分析 | 第22-30页 |
2.3.1 主轴箱的模态分析 | 第23-25页 |
2.3.1.1 预应力加载及求解 | 第23-24页 |
2.3.1.2 考虑预应力的主轴箱模态分析 | 第24-25页 |
2.3.2 主轴有限元模型的建立和模态分析 | 第25-30页 |
2.3.2.1 主轴有限元模型的建立 | 第25-27页 |
2.3.2.2 加载及静力学求解 | 第27页 |
2.3.2.3 模态分析结果 | 第27-28页 |
2.3.2.4 主轴的谐响应分析 | 第28-30页 |
2.4 主轴部件的热特性分析 | 第30-36页 |
2.4.1 参数的选择和计算 | 第30-31页 |
2.4.2 热量传递方式和边界条件 | 第31-32页 |
2.4.3 主轴热特性分析结果 | 第32-34页 |
2.4.4 热和结构耦合分析 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 SKH枪钻机床主轴部件的优化设计 | 第37-50页 |
3.1 主轴动态特性的优化设计 | 第37-41页 |
3.1.1 优化设计原理 | 第37-38页 |
3.1.2 主轴的参数化有限元模型的建立 | 第38-39页 |
3.1.3 优化设计步骤 | 第39-40页 |
3.1.4 优化设计结果 | 第40-41页 |
3.2 主轴箱动态特性的优化设计 | 第41-45页 |
3.2.1 主轴箱的参数化有限元模型的建立 | 第41-43页 |
3.2.2 优化设计步骤和结果 | 第43页 |
3.2.3 优化设计效果的验证 | 第43-45页 |
3.3 薄壁主轴箱静态刚度的优化设计 | 第45页 |
3.4 主轴部件热特性的结构优选设计 | 第45-48页 |
3.4.1 主轴箱散热筋板设计方案 | 第46-47页 |
3.4.2 主轴散热筋板结构优选 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 SKH枪钻机床主轴的振动试验和分析 | 第50-61页 |
4.1 主轴振动试验的目的和方法 | 第50-53页 |
4.1.1 主轴振动试验的目的 | 第50-51页 |
4.1.2 动态性能试验的方法 | 第51-53页 |
4.2 SKH枪钻机床主轴的动态响应 | 第53-55页 |
4.3 SKH枪钻机床主轴的动平衡 | 第55-57页 |
4.3.1 转子动平衡理论和方法 | 第55-56页 |
4.3.2 SKH枪钻机床主轴的动平衡过程 | 第56-57页 |
4.4 SKH枪钻机床主轴振动试验 | 第57-59页 |
4.4.1 额定转速范围内的主轴振动测试 | 第57-59页 |
4.4.2 额定转速时的主轴振动频谱分析 | 第59页 |
4.5 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61-62页 |
5.2 研究展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第69页 |