超声旋压装置设计与研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| ·旋压技术概述 | 第10页 |
| ·超薄壁件旋压研究现状及发展动态 | 第10-12页 |
| ·超声波塑性加工理论与应用发展 | 第12-16页 |
| ·超声弯曲振动换能系统的研究进展 | 第16-17页 |
| ·课题来源及研究意义 | 第17-18页 |
| ·本文的研究内容 | 第18-20页 |
| ·超声旋压谐振系统设计难点 | 第18-19页 |
| ·主要研究内容 | 第19-20页 |
| 第二章 超声旋压工艺有限元分析与装置方案设计 | 第20-30页 |
| ·有限元法简介 | 第20页 |
| ·有限元动力学分析基础 | 第20-22页 |
| ·模态分析与谐响应分析 | 第20-21页 |
| ·非线性瞬态动力分析 | 第21-22页 |
| ·超声旋压与常规旋压有限元动力分析 | 第22-27页 |
| ·振动模式与模型分析 | 第22-23页 |
| ·网格划分与材料属性 | 第23-24页 |
| ·设置边界条件和接触 | 第24-25页 |
| ·加载与工况 | 第25页 |
| ·结果分析 | 第25-27页 |
| ·超声旋压系统方案 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 第三章 换能器的设计计算与分析 | 第30-42页 |
| ·引言 | 第30页 |
| ·压电效应 | 第30-31页 |
| ·夹心压电换能器的设计 | 第31-37页 |
| ·结构和材料选择 | 第31-32页 |
| ·确定换能器的频率和振幅 | 第32页 |
| ·夹心式换能器的设计计算 | 第32-36页 |
| ·预应力计算 | 第36-37页 |
| ·换能器的有限元模态分析 | 第37-39页 |
| ·网格划分与材料属性 | 第37-38页 |
| ·加载与求解 | 第38页 |
| ·结果提取 | 第38-39页 |
| ·换能器测试 | 第39-41页 |
| ·阻抗分析基础 | 第39页 |
| ·实验仪器与结果 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 变幅杆与旋轮耦合设计与研究 | 第42-65页 |
| ·引言 | 第42页 |
| ·超声变幅杆的设计 | 第42-50页 |
| ·变幅杆材料及类型选择 | 第42-43页 |
| ·变幅杆解析计算的理论基础 | 第43-45页 |
| ·整体式变幅器变幅杆解析计算 | 第45-48页 |
| ·圆锥配合式变幅杆频率方程推导与计算 | 第48-50页 |
| ·变幅杆有限元模态分析 | 第50-51页 |
| ·变幅杆与旋轮耦合规律 | 第51-54页 |
| ·变幅杆与旋轮耦合动力学分析 | 第51-52页 |
| ·频率耦合特性 | 第52-54页 |
| ·振幅耦合特性 | 第54页 |
| ·变幅器尺寸对模态影响 | 第54-57页 |
| ·旋轮外径对纵弯变幅器固有频率的影响 | 第54-55页 |
| ·旋轮厚度对纵弯变幅器固有频率的影响 | 第55-56页 |
| ·旋轮小径对纵弯变幅器固有频率的影响 | 第56页 |
| ·变幅杆长度对纵弯变幅器固有频率的影响 | 第56-57页 |
| ·谐振系统的模态与谐响应分析 | 第57-60页 |
| ·谐振系统阻抗分析和激振试验 | 第60-63页 |
| ·变幅器设计 | 第60-61页 |
| ·实验检测 | 第61页 |
| ·实验结果与分析 | 第61-62页 |
| ·纵弯变幅器设计误差分析 | 第62-63页 |
| ·本章小结 | 第63-65页 |
| 第五章 超声旋压实验研究 | 第65-72页 |
| ·超声旋压支架设计 | 第65-67页 |
| ·支架结构确定 | 第65页 |
| ·装夹后超声系统调试 | 第65-67页 |
| ·实验设备 | 第67-68页 |
| ·超声旋压工艺研究 | 第68-71页 |
| ·毛坯准备 | 第68-69页 |
| ·工艺参数 | 第69页 |
| ·实际压下量对比 | 第69-70页 |
| ·旋压径向力对比 | 第70-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 第六章 总结及展望 | 第72-74页 |
| ·主要结论 | 第72-73页 |
| ·展望 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第80页 |