摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 论文的研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外压纹机的发展状况 | 第12-15页 |
1.3 课题来源与研究内容 | 第15-16页 |
第2章 深压纹机静态有限元分析 | 第16-32页 |
2.1 YW-1020型全自动深压纹机的介绍 | 第16-19页 |
2.1.1 YW-1020型全自动深压纹机的结构特点 | 第16-17页 |
2.1.2 YW-1020型全自动深压纹机的基本参数 | 第17-18页 |
2.1.3 YW-1020型深压纹机的工作原理 | 第18-19页 |
2.2 有限元分析方法与软件 | 第19-23页 |
2.2.1 有限元分析方法的基本步骤 | 第19-21页 |
2.2.2 有限元分析软件ANSYSWorkbench的介绍 | 第21-23页 |
2.3 深压纹机整机静态有限元分析 | 第23-28页 |
2.3.1 深压纹机静力学模型建立 | 第23-24页 |
2.3.2 深压纹机静态受力分析 | 第24-25页 |
2.3.3 深压纹机动载系数的计算 | 第25页 |
2.3.4 深压纹机机身材料模型的建立 | 第25-26页 |
2.3.5 单元类型与网格划分 | 第26-27页 |
2.3.6 接触条件的设置 | 第27-28页 |
2.3.7 边界条件和载荷的确定 | 第28页 |
2.4 仿真结果的分析 | 第28-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 深压纹机径向球面滑动轴承的疲劳寿命分析 | 第32-42页 |
3.1 径向球面滑动轴承的概述 | 第32-34页 |
3.2 疲劳分析的基本理论 | 第34-37页 |
3.2.1 疲劳分析的基本方法 | 第34-35页 |
3.2.2 疲劳累积损伤理论 | 第35-36页 |
3.2.3 疲劳寿命的影响因素 | 第36-37页 |
3.3 滑动轴承的疲劳分析 | 第37-40页 |
3.3.1 深压纹机滑动轴承内外圈材料的S-N曲线 | 第38-39页 |
3.3.2 平均应力修正公式的选择 | 第39页 |
3.3.3 FatigueTool中相关参数的设置 | 第39-40页 |
3.4 深压纹机滑动轴承疲劳寿命的理论估算 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 深压纹机的动态有限元分析 | 第42-51页 |
4.1 动态有限元分析的基本理论 | 第42-45页 |
4.1.1 模态分析简介 | 第43页 |
4.1.2 谐响应分析简介 | 第43-44页 |
4.1.3 响应谱分析简介 | 第44页 |
4.1.4 随机振动分析简介 | 第44页 |
4.1.5 瞬态动力学分析简介 | 第44-45页 |
4.2 深压纹机的瞬态动力学分析 | 第45-48页 |
4.2.1 深压纹机瞬态动力学模型简化 | 第45-46页 |
4.2.2 材料模型的建立及网格的划分 | 第46-47页 |
4.2.3 接触模型的建立 | 第47页 |
4.2.4 边界条件设置与载荷的施加 | 第47-48页 |
4.3 仿真结果的分析 | 第48-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 深压纹机的结构优化设计 | 第51-59页 |
5.1 优化设计的理论 | 第51-52页 |
5.2 DesignExplorer简介 | 第52-54页 |
5.3 运动摆杆装置的优化 | 第54-57页 |
5.3.1 设计变量的选择 | 第54-55页 |
5.3.2 目标函数的选择 | 第55-56页 |
5.3.3 杆长的尺寸优化及结果分析 | 第56-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
导师简介 | 第64页 |
企业导师简介 | 第64-65页 |
作者简介 | 第65-66页 |
学位论文数据集 | 第66页 |