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Φ2000mm恒流闭式静压数控转台研究与设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题的研究背景及意义第10页
    1.2 静压转台国内外发展现状第10-13页
        1.2.1 静压转台国外发展现状第10-11页
        1.2.2 静压转台国内发展现状第11-13页
    1.3 静压转台的发展趋势第13-14页
    1.4 本文研究的内容第14页
    1.5 本章小结第14-15页
第2章 静压转台结构设计第15-36页
    2.1 液体润滑的特点及支承原理第15-16页
        2.1.1 液体静压润滑定义第15页
        2.1.2 流体静压润滑的特点第15-16页
        2.1.3 流体静压润滑支承原理第16页
    2.2 液体润滑基础理论第16-19页
    2.3 转台结构设计中的相关技术分析第19-24页
        2.3.1 旋转工作台的驱动方式第19-20页
        2.3.2 旋转工作台的承载方式第20-22页
        2.3.3 静压工作台供油方式的分析第22-23页
        2.3.4 转台旋转角度的检测方法第23-24页
    2.4 转台结构设计及计算第24-34页
        2.4.1 转台油腔结构的选型第24-25页
        2.4.2 无偏载扇形油腔支承面积计算理论基础第25-27页
        2.4.3 工作台受偏载荷计算理论公式第27-30页
        2.4.4 单个油垫的有效承载面积计算第30-33页
        2.4.5 转台设计中相关参数的计算第33-34页
            2.4.5.1 油腔压力的计算第33页
            2.4.5.2 导轨间隙的确定第33页
            2.4.5.3 液压油的选择第33-34页
            2.4.5.4 单个油垫的流量的计算第34页
            2.4.5.5 满载时导轨的最大刚度的计算第34页
    2.5 转台结构的设计第34-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第3章 静压转台液压系统的设计第36-44页
    3.1 液压系统设计要求第36页
    3.2 液压系统工作原理第36-37页
    3.3 液压系统功能要求分析第37-38页
    3.4 管道尺寸及型号的选择第38-39页
    3.5 系统压力损失的计算第39-41页
        3.5.1 沿程压力损失的计算第40页
        3.5.2 局部压力损失的计算第40-41页
    3.6 液压系统主要元件的选择第41-43页
        3.6.1 油箱及管道的选型第41-42页
        3.6.2 油泵及油泵驱动电机的选型第42页
        3.6.3 过滤器的选型第42页
        3.6.4 储能器的选型第42-43页
    3.7 本章小结第43-44页
第4章 转台关键零件静压轴承的设计第44-52页
    4.1 静压轴承的结构设计第44-45页
    4.2 轴承尺寸参数的选择及计算第45-47页
    4.3 传感器的分布设计第47-49页
        4.3.1 压力传感器的分布设计第47-48页
        4.3.2 温度传感器的分布设计第48-49页
    4.4 静压轴承冷却系统的设计第49-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第5章 静压轴承流固耦合分析第52-65页
    5.1 概述第52页
    5.2 流固耦合有限元法第52-55页
        5.2.1 流体控制方程第52-55页
    5.3 ANSYS流固耦合分析第55-58页
        5.3.1 单向流固耦合分析第56页
        5.3.2 双向流固耦合分析第56页
        5.3.3 耦合面的数据传递第56-58页
    5.4 流体仿真第58页
    5.5 流固耦合模拟中的基本假设第58-59页
    5.6 静压轴承仿真模型第59-61页
    5.7 材料的选择及参数第61页
    5.8 边界、载荷及其求解设置第61-62页
    5.9 计算结果及其分析第62-64页
    5.10 本章小结第64-65页
第6章 总结与展望第65-67页
    6.1 全文总结第65页
    6.2 课题研究展望第65-67页
参考文献第67-70页
致谢第70-71页
攻读学位期间的研究成果第71页

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