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大型数控回转工作台的有限元分析与优化设计研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第17-25页
    1.1 课题背景与意义第17-19页
    1.2 国内外生产及研究现状第19-23页
        1.2.1 数控回转工作台的国内外研究生产现状第19-21页
        1.2.2 机床结构优化技术研究概况及应用第21-23页
    1.3 课题研究的相关介绍第23-25页
        1.3.1 课题研究的来源及研究对象第23页
        1.3.2 课题主要研究内容及流程第23-25页
第二章 大型数控回转工作台有限元建模第25-33页
    2.1 数控回转工作台简介第25-27页
        2.1.1 结构特点及主要配置第25-26页
        2.1.2 主要技术参数第26-27页
    2.2 HTK200B回转工作台三维模型的建立第27-29页
        2.2.1 三维实体的建模第27-28页
        2.2.2 SolidWorks三维模型假设第28页
        2.2.3 三维模型创建第28-29页
    2.3 HTK200B回转工作台有限元模型的建立第29-32页
        2.3.1 SolidWorks与ANSYS的接口及模型导入第29页
        2.3.2 定义单元属性第29-31页
        2.3.3 划分网格第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 大型数控回转工作台有限元仿真第33-55页
    3.1 有限元方法分析理论第33-38页
        3.1.1 有限元静力学分析理论第33-37页
        3.1.2 有限元模态分析理论第37-38页
    3.2 有限元仿真分析的步骤第38-39页
        3.2.1 前处理阶段第38-39页
        3.2.2 求解阶段第39页
        3.2.3 后处理阶段第39页
    3.3 HTK200B回转工作台的静力学分析第39-42页
    3.4 HTK200B回转工作台的模态分析第42-54页
        3.4.1 回转工作台的零部件有限元模态分析第42-45页
        3.4.2 回转工作台整机结合面建模第45-52页
        3.4.3 回转工作台整机有限元模态分析第52-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第四章 大型数控回转工作台关键部件动态特性实验研究第55-65页
    4.1 实验模态的目的与意义第55-56页
    4.2 实验模态理论第56-57页
    4.3 实验模态测试系统第57-58页
    4.4 实验模态测试方案第58-61页
        4.4.1 测试步骤和实验原理第58页
        4.4.2 模态试验测试步骤第58-61页
    4.5 实验模态的参数计算第61-62页
    4.6 模态参数分析结果的验证第62-64页
        4.6.1 模态判定准则第62-63页
        4.6.2 工作台模态试验与仿真分析的结果对比第63-64页
    4.7 本章小结第64-65页
第五章 大型数控回转工作台关键部件的结构优化第65-75页
    5.1 机械结构优化理论第65-67页
        5.1.1 机械结构优化设计的概念及类型第65-66页
        5.1.2 结构优化设计的数学模型第66页
        5.1.3 模态优化原则第66-67页
        5.1.4 优化变量的选取第67页
    5.2 工作台整体结构优化设计第67-70页
        5.2.1 工作台结构形式的选型与改进第67-68页
        5.2.2 选取优化设计变量第68页
        5.2.3 建立优化目标函数第68-69页
        5.2.4 工作台结构优化过程第69-70页
    5.3 基于元结构的结构理论的结构优化设计第70-72页
        5.3.1 放射筋上出砂孔参数对筋格固有频率的影响第71-72页
        5.3.2 环形筋上出砂孔参数对筋格固有频率的影响第72页
    5.4 工作台结构优化的应用第72-74页
    5.5 本章小结第74-75页
第六章 总结与展望第75-77页
    6.1 全文总结第75-76页
    6.2 研究展望第76-77页
参考文献第77-81页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第81页

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