轴承强化研磨加工有限元仿真分析及设备研制
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
·课题来源 | 第12页 |
·课题研究背景 | 第12-13页 |
·课题研究现状及发展趋势 | 第13-22页 |
·表面强化加工现状及趋势 | 第14-18页 |
·表面研磨加工现状及趋势 | 第18-22页 |
·本课题研究的目的、意义与主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 轴承强化研磨加工有限元仿真方法 | 第24-40页 |
·引言 | 第24页 |
·动力接触问题有限元方法 | 第24-36页 |
·有限元基本思想 | 第24-25页 |
·动力学接触基本原理 | 第25-26页 |
·弹塑性接触小变形问题的基本准则 | 第26-32页 |
·本构方程 | 第32-34页 |
·弹塑性接触问题的数值解法 | 第34-36页 |
·ABAQUS 动力学接触仿真方法 | 第36-39页 |
·ABAQUS 软件简介 | 第36页 |
·ABAQUS/Explicit 算法 | 第36-37页 |
·在ABAQUS 中定义塑性材料参数 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第三章 轴承强化研磨加工有限元仿真实验及分析 | 第40-54页 |
·引言 | 第40-41页 |
·三维有限元建模 | 第41-43页 |
·几何模型的建立 | 第41-42页 |
·工件材料和材料本构 | 第42页 |
·相互作用定义 | 第42-43页 |
·边界条件和速度场定义 | 第43页 |
·网格划分 | 第43页 |
·求解 | 第43页 |
·仿真模拟结果分析 | 第43-47页 |
·系统能量分析 | 第43-45页 |
·表面强化分析 | 第45-46页 |
·表面残余应力分析 | 第46页 |
·表面形变分析 | 第46-47页 |
·多次碰撞加工模拟仿真分析 | 第47-53页 |
·撞击速度为40m/s | 第47-50页 |
·撞击速度为60m/s | 第50-52页 |
·结果分析 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 轴承强化研磨加工设备设计方法及方案 | 第54-72页 |
·轴承强化研磨加工设备的功能要求 | 第54页 |
·轴承强化研磨加工设备的总体设计方法 | 第54-59页 |
·轴承强化研磨加工设备组成 | 第54-57页 |
·轴承强化研磨加工设备设计路线 | 第57-59页 |
·轴承强化研磨加工设备总体设计方案 | 第59-60页 |
·方案一:滚筒式强化研磨 | 第59页 |
·方案二:无心强化研磨 | 第59-60页 |
·轴承强化研磨加工设备三维造型设计 | 第60-69页 |
·滚筒式轴承强化研磨机三维造型设计 | 第60-64页 |
·轴承无心强化研磨机三维造型设计 | 第64-69页 |
·设备设计方案比较及确定 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第五章 轴承强化研磨加工设备的研制 | 第72-88页 |
·引言 | 第72页 |
·研制方案 | 第72-74页 |
·轴承无心强化研磨机总体结构方案 | 第72-73页 |
·轴承无心强化研磨机研制路线 | 第73-74页 |
·电磁无心夹具系统研制 | 第74-78页 |
·电机及其驱动器选择 | 第74-75页 |
·电磁吸盘及其远程智能型充退磁控制器选择 | 第75-76页 |
·传动设计 | 第76页 |
·电磁无心夹具系统设计 | 第76-78页 |
·强化研磨料高压喷射与回收集成系统研制 | 第78-80页 |
·强化研磨料高压喷射系统设计 | 第78页 |
·强化研磨料高压喷射与回收集成系统设计 | 第78-79页 |
·强化研磨料高压喷射与回收集成系统的实现 | 第79-80页 |
·高压喷头三维调节机构研制 | 第80-81页 |
·安全防护装置及机架研制 | 第81-82页 |
·安全防护装置设计 | 第81-82页 |
·机架设计 | 第82页 |
·操作界面及控制系统研制 | 第82-84页 |
·轴承无心强化研磨加工设备整机设计 | 第84-87页 |
·轴承无心强化研磨机三维实体造型设计 | 第84-85页 |
·轴承无心强化研磨机制作 | 第85-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
总结与展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |