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重型机床用数控平旋盘的热特性与静平衡性能分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 课题研究背景与意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 数控平旋盘国内研究现状第13-16页
        1.2.2 数控平旋盘国外研究现状第16-17页
    1.3 具体研究内容第17-18页
    1.4 本章小结第18-20页
第二章 数控平旋盘温度场有限元法第20-34页
    2.1 温度场的有限单元法第20-24页
        2.1.1 热平衡方程第20-21页
        2.1.2 热边界条件第21-22页
        2.1.3 稳态温度场的有限元法第22-24页
        2.1.4 瞬态温度场的有限元法第24页
    2.2 热应力有限元分析第24-26页
    2.3 数控平旋盘的热源第26-31页
        2.3.1 轴承摩擦热第28-30页
        2.3.2 电机发热第30-31页
    2.4 数控平旋盘的热边界第31-32页
        2.4.1 强迫对流系数第31-32页
        2.4.2 自然对流系数第32页
    2.5 本章小结第32-34页
第三章 数控平旋盘的热特性有限元分析第34-50页
    3.1 数控平旋盘有限元模型第34-38页
        3.1.1 数控平旋盘几何模型第34-35页
        3.1.2 数控平旋盘有限元模型第35-36页
        3.1.3 定义材料属性第36-37页
        3.1.4 单元类型第37-38页
        3.1.5 网格划分第38页
    3.2 数控平旋盘的温度场分析第38-41页
    3.3 数控平旋盘的热变形第41-44页
        3.3.1 数控平旋盘的热变形第42页
        3.3.2 数控平旋盘热变形检测第42-44页
    3.4 测温实验第44-47页
        3.4.1 测试条件和装置第44-45页
        3.4.2 测温点的布置第45页
        3.4.3 实验结果分析第45-47页
    3.5 数控平旋盘在不同运动形式下的温升第47-49页
        3.5.1 单一C轴运动时的温升第47-48页
        3.5.2 C轴与U轴联合运动时的温升第48-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第四章 数控平旋盘的热应变优化第50-60页
    4.1 优化设计原理第50-51页
    4.2 ANSYS Workbench结构优化分析第51-52页
    4.3 模态分析第52-53页
    4.4 开口模型优化设计第53-57页
        4.4.1 固定体开口模型的固有频率第53-54页
        4.4.2 开口模型结构优化第54-57页
    4.5 开口模型最优设计第57-59页
    4.6 本章小结第59-60页
第五章 数控平旋盘静平衡性能研究第60-74页
    5.1 刚性转子不平衡响应第60-62页
    5.2 数控平旋盘静平衡分析第62-67页
    5.3 数控平旋盘静平衡误差分析第67-69页
        5.3.1 加工定值圆孔第67-68页
        5.3.2 加工锥孔第68-69页
    5.4 数控平旋盘新型传动方式第69-70页
    5.5 数控平旋盘的切削实验第70-72页
    5.6 本章小结第72-74页
第六章 总结与展望第74-76页
    6.1 总结第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-81页
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文第81-82页
致谢第82页

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