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 |