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3015M型光纤激光切割机结构分析及优化

摘要第8-9页
abstract第9-10页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究的背景和意义第11页
    1.2 国内外发展及研究现状第11-13页
        1.2.1 国外数控激光切割机的发展现状第11-12页
        1.2.2 国内数控激光切割机的发展现状第12-13页
    1.3 机床设备研究发展现状第13-15页
        1.3.1 机床设备结构优化设计的国内外研究状况第13-14页
        1.3.2 激光切割机结构优化设计的国内外研究现状第14-15页
    1.4 本论文主要研究内容第15-17页
第二章 3015M型光纤激光切割机设计要求及模型建立第17-29页
    2.1 3015M型光纤激光切割机主要技术参数第17-18页
    2.2 3015M型光纤激光切割机伺服电机的优选标准第18-20页
        2.2.1 伺服电机的选用原则第18-19页
        2.2.2 伺服电机优选流程第19-20页
    2.3 3015M型光纤激光切割机三维建模第20-21页
    2.4 3015M型光纤激光切割机工况分析第21-22页
    2.5 3015M型光纤激光切割机有限元分析模型的建立第22-28页
        2.5.1 有限元分析的基本理论及流程第22-23页
        2.5.2 3015M型光纤激光切割机有限元分析方法第23-24页
        2.5.3 材料属性及网格单元选择第24-25页
        2.5.4 有限元模型的网格划分及网格质量控制第25-27页
        2.5.5 边界接触设置第27-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第三章 激光切割机运动仿真及静力学有限元分析第29-39页
    3.1 引言第29页
    3.2 3015M型光纤激光切割机运动仿真分析第29-32页
        3.2.1 运动仿真分析方法第29-30页
        3.2.2 3015M型光纤激光切割机运动仿真第30-31页
        3.2.3 3015M型光纤激光切割机运动分析第31-32页
    3.3 工况一静力分析第32-35页
        3.3.1 运动组件静力分析第33-34页
        3.3.2 Z轴组件静力分析第34页
        3.3.3 横梁组件静力分析第34-35页
    3.4 工况二静力分析第35-37页
        3.4.1 主机床整机静力分析第35-36页
        3.4.2 Z轴组件静力分析第36页
        3.4.3 横梁组件静力分析第36-37页
    3.5 横梁组件的结构改进第37-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第四章 铸造横梁的设计及优化第39-50页
    4.1 引言第39页
    4.2 铸造横梁的设计第39-40页
    4.3 铸造横梁的静态性能分析第40-41页
    4.4 优化设计方法介绍第41页
    4.5 铸造横梁结构优化变量的确定第41-44页
    4.6 铸造横梁结构优化分析及设计第44-49页
        4.6.1 铸造横梁结构优化分析第44-47页
        4.6.2 铸造横梁结构优化设计第47-48页
        4.6.3 铸造横梁结构优化方案验证第48-49页
    4.7 优选伺服电机第49页
    4.8 本章小结第49-50页
第五章 3015M型光纤激光切割机动力学有限元分析第50-60页
    5.1 引言第50页
    5.2 Z轴组件瞬态动力学分析第50-55页
        5.2.1 Z轴组件瞬态动力学分析前处理第50-53页
        5.2.2 Z轴组件工况一瞬态动力学分析第53-54页
        5.2.3 Z轴组件工况二瞬态动力学分析第54-55页
    5.3 Z轴组件结构改进第55-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第六章 结论与展望第60-61页
    6.1 结论第60页
    6.2 展望第60-61页
参考文献第61-64页
致谢第64-65页
附录第65页

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