摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-16页 |
1.2.1 数控机床热特性分析研究现状 | 第9-13页 |
1.2.2 数控机床热误差建模与补偿方法研究现状 | 第13-16页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第16-18页 |
2 精密数控磨齿机热特性研究 | 第18-32页 |
2.1 精密数控磨齿机生热机理分析 | 第18-23页 |
2.1.1 轴承生热量分析 | 第18-22页 |
2.1.2 电机生热量分析 | 第22-23页 |
2.2 精密数控磨齿机热耗散机制分析 | 第23-28页 |
2.2.1 数控磨齿机与流体间的对流换热 | 第23-25页 |
2.2.2 轴承固定结合部接触热阻 | 第25-28页 |
2.3 磨齿机热特性仿真分析 | 第28-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
3 精密数控磨齿机热特性优化 | 第32-38页 |
3.1 精密数控磨齿机热特性优化方法研究 | 第32-33页 |
3.2 优化后磨齿机热特性有限元仿真分析 | 第33-36页 |
3.3 实验验证 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
4 精密数控磨齿机热误差测量及建模方法研究 | 第38-54页 |
4.1 精密数控磨齿机旋转工作台系统热特性试验 | 第38-42页 |
4.1.1 试验对象和测量设备 | 第38-40页 |
4.1.2 测量结果及分析 | 第40-42页 |
4.2 基于灰色相关分析法的热敏感点选择方法 | 第42-47页 |
4.2.1 热敏感点选择方法 | 第42-47页 |
4.2.2 基于相关分析法的热敏感点优化方法 | 第47页 |
4.3 数控磨齿机旋转工作台系统热误差建模方法 | 第47-52页 |
4.3.1 基于最小二乘支持向量机的热误差预测方法 | 第48-49页 |
4.3.2 基于多元线性回归理论的热误差预测方法 | 第49-52页 |
4.3.3 热误差预测模型对训练数据拟合能力的优度评价 | 第52页 |
4.4 精密数控蜗杆砂轮磨齿机热误差模型鲁棒性验证 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
5 结论与展望 | 第54-56页 |
5.1 总结与创新点 | 第54页 |
5.2 研究展望 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |