摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 课题研究综述 | 第9-19页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·无心抛光技术概论 | 第10-12页 |
·无心抛光机理 | 第10-11页 |
·影响无心抛光的因素 | 第11-12页 |
·无心抛光研究现状 | 第12-14页 |
·无心抛光技术研究现状 | 第12页 |
·无心抛光设备研究现状 | 第12-14页 |
·存在问题 | 第14页 |
·课题来源及主要研究内容 | 第14-19页 |
·课题来源 | 第14-16页 |
·主要研究内容 | 第16-19页 |
第二章 抛光机机架结构动力学分析 | 第19-27页 |
·无心抛光系统动力学模型建立 | 第19-20页 |
·无心抛光机机架结构的模态分析 | 第20-26页 |
·机架模态分析有限元模型的建立 | 第21页 |
·模型的加载及求解 | 第21-22页 |
·模态分析结果 | 第22-26页 |
·抛光机机架结构的谐响应分析 | 第26页 |
·谐响应分析的定义 | 第26页 |
·谐响应分析的步骤 | 第26页 |
·查看结果 | 第26页 |
·结论 | 第26-27页 |
第三章 工件不平衡量对无心抛光过程的影响 | 第27-33页 |
·工件直线度误差对无心抛光过程的影响 | 第27-31页 |
·存在工件直线度误差的无心抛光状态 | 第27-29页 |
·导轮圆周速度与直线度误差的关系 | 第29-31页 |
·工件跳动对无心抛光过程的影响 | 第31-32页 |
·理论抛光深度 | 第31页 |
·工件跳动与抛光深度之间的关系 | 第31-32页 |
·结论 | 第32-33页 |
第四章 谐波稳定性模型的建立及仿真分析 | 第33-41页 |
·准动力学谐波生成理论介绍 | 第33-34页 |
·谐波的传递与构成 | 第33页 |
·磨圆系数 | 第33页 |
·工件表面谐波分布规律 | 第33-34页 |
·谐波稳定性理论计算及分析 | 第34-36页 |
·磨圆系数理论计算 | 第34-35页 |
·谐波稳定性分析 | 第35-36页 |
·无心贯穿抛光谐波稳定性模型的建立 | 第36-38页 |
·Levenberg-Marquardt优化方法 | 第36页 |
·谐波稳定性模型数学模型的建立 | 第36-38页 |
·无心贯穿抛光谐波稳定性仿真分析 | 第38-39页 |
·谐波稳定性简图 | 第38-39页 |
·谐波稳定性云图 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第五章 基于根轨迹法的无心抛光过程动态稳定性模型建立及仿真 | 第41-59页 |
·根轨迹法简介 | 第41-43页 |
·根轨迹方程 | 第41-42页 |
·根轨迹图 | 第42页 |
·根轨迹的MATLAB实现 | 第42页 |
·根轨迹设计法 | 第42-43页 |
·无心抛光系统动态稳定性模型的建立 | 第43-47页 |
·无心抛光系统特征方程的建立 | 第44-45页 |
·基于牛顿—拉夫逊法求特征方程根 | 第45-47页 |
·无心抛光工艺系统动态稳定性仿真分析 | 第47-57页 |
·四种几何配置几何(谐波)稳定性分析 | 第47-48页 |
·四种几何配置动态稳定性分析 | 第48-53页 |
·无心抛光系统稳定性分析 | 第53-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第六章 基于MATLAB的无心抛光工艺参数优化研究 | 第59-65页 |
·无心贯穿抛光工艺参数的最优化问题 | 第59页 |
·无心贯穿抛光过程工艺参数分析 | 第59-60页 |
·无心贯穿抛光优化设计模型建立 | 第60-63页 |
·确定设计变量 | 第60页 |
·建立目标函数 | 第60页 |
·确定约束条件 | 第60-63页 |
·基于MATLAB的优化设计计算 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第七章 基于正交试验法对无心抛光过程的实验研究 | 第65-81页 |
·正交试验法 | 第65页 |
·试验目的 | 第65页 |
·试验设备与仪器 | 第65-66页 |
·试验的主要内容 | 第66-79页 |
·试验的前提条件 | 第66-68页 |
·影响无心抛光机工作的因素试验过程 | 第68-79页 |
·结论 | 第79-81页 |
第八章 结论与展望 | 第81-83页 |
·论文结论 | 第81-82页 |
·研究的不足与进一步研究方向 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
附录 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第89页 |