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 |