摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
·电火花加工技术 | 第10-12页 |
·电火花加工技术的产生 | 第10-11页 |
·电火花技术的发展 | 第11-12页 |
·电火花线切割机床简况 | 第12-13页 |
·电火花线切割与电火花加工 | 第12页 |
·电火花线切割机床在制造业中的地位 | 第12-13页 |
·电火花线切割机床的分类 | 第13页 |
·电火花线切割加工的应用范围 | 第13页 |
·国内外线切割机床的发展现状 | 第13-17页 |
·国外电火花线切割机床发展状况 | 第13-15页 |
·国内电火花线切割机床发展状况 | 第15-17页 |
·火花线切割的发展趋势 | 第17-18页 |
·快走丝机床面临的压力 | 第18-19页 |
·本课题研究意义和研究内容 | 第19-20页 |
第二章 高速走丝电火花线切割机床的原理及构成 | 第20-41页 |
·脉冲放电切割加工的工作原理 | 第20-22页 |
·高速走丝线切割机的组成部分 | 第22-27页 |
·机械系统 | 第22页 |
·坐标工作台 | 第22-24页 |
·高速走丝机构 | 第24页 |
·丝架导轮机构 | 第24页 |
·机床润滑及工作液系统 | 第24-25页 |
·脉冲电源 | 第25-27页 |
·电火花线切割机床电气系统 | 第27页 |
·线切割加工的工艺参数 | 第27-28页 |
·电火花线切割加工工艺指标 | 第28-29页 |
·切割速度Vs | 第28页 |
·表面粗糙度 | 第28页 |
·加工精度 | 第28-29页 |
·电极丝损耗量 | 第29页 |
·电火花线切割加工工艺特点分析 | 第29-31页 |
·电参数的影响 | 第29-30页 |
·非电参数的影响 | 第30-31页 |
·与慢走丝线切割机床的对比 | 第31-32页 |
·分析快走丝线切割机床的走丝系统振动产生的原因 | 第32-36页 |
·走丝系统的工作原理 | 第32-33页 |
·电极丝张力和振动对加工精度及稳定性的影响 | 第33-36页 |
·张力变化对快走丝切割精度的影响 | 第36页 |
·电极丝恒张力控制的必要性 | 第36-40页 |
·改进问题的提出 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第三章 复合快走丝恒张力运丝系统的设计 | 第41-51页 |
·快走丝线切割机床恒张力系统设计 | 第41-43页 |
·旋转与绕丝的原理 | 第42页 |
·多层排丝及换向结构 | 第42页 |
·电极丝的恒张力控制机构 | 第42-43页 |
·张力运丝系统的机械结构主要部件的设计 | 第43-50页 |
·贮丝筒构件的设计 | 第43-47页 |
·轴承的设计 | 第47-48页 |
·滚珠丝杠的选择 | 第48-49页 |
·排丝机构部件的传动设计 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第四章 复合运丝机构的设计与PRO/E 建模 | 第51-61页 |
·基于PRO/ENGINEER 的建模方法概述 | 第51-52页 |
·三维建模 | 第51页 |
·虚拟装配过程 | 第51-52页 |
·零件的三维建模设计 | 第52-60页 |
·模型结构分析关键技术 | 第52页 |
·选用恰当的造型手段 | 第52页 |
·建立零件族表 | 第52-53页 |
·零件建模实例 | 第53-54页 |
·基于Pro/MECHANICS 的零件有限元分析 | 第54-57页 |
·新型复合运丝机构的整体建模和装配 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 恒张力机构的控制 | 第61-71页 |
·矢量变换的原理及实现方法 | 第61-65页 |
·矢量坐标变换原理 | 第61-62页 |
·异步电机的空间矢量数学模型 | 第62-64页 |
·异步电机的M、T 坐标系数学模型 | 第64-65页 |
·恒张力系统的控制原理 | 第65-69页 |
·电机数学模型 | 第65-66页 |
·最大转矩法恒张力控制 | 第66-69页 |
·实现恒张力的控制方法 | 第69-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第77页 |