摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
符号物理含义表 | 第11-15页 |
第1章 绪论 | 第15-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 机床部件动态特性国内外研究状况 | 第16-18页 |
1.2.1 国外研究状况 | 第16-17页 |
1.2.2 国内研究状况 | 第17-18页 |
1.3 主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 MKS1320外圆磨床静动态特性分析理论基础 | 第20-27页 |
2.1 MKS1320数控外圆磨床简介 | 第20-21页 |
2.1.1 MKS1320外圆磨床功能描述及总体布局 | 第20-21页 |
2.2 有限元分析理论基础 | 第21-26页 |
2.2.1 有限元方法的基本原理 | 第21-22页 |
2.2.2 静力学分析基础 | 第22-23页 |
2.2.3 模态分析理论基础 | 第23-25页 |
2.2.4 实验模态分析参数识别 | 第25-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 MKS1320外圆磨床床身有限元分析 | 第27-50页 |
3.1 床身铸件工艺要求 | 第27-28页 |
3.2 床身载荷分析 | 第28-29页 |
3.2.1 磨削力分析 | 第28-29页 |
3.3 床身静动态特性分析 | 第29-39页 |
3.3.1 床身三维CAD模型及有限元模型的建立 | 第30-31页 |
3.3.2 划分网格 | 第31-32页 |
3.3.3 设定边界条件和定义材料属性 | 第32-33页 |
3.3.4 床身静态特性分析 | 第33-36页 |
3.3.5 床身理论模态分析 | 第36-39页 |
3.4 床身有限元谐响应分析 | 第39-42页 |
3.4.1 谐响应分析理论基础 | 第39页 |
3.4.2 床身的谐响应分析 | 第39-42页 |
3.5 床身试验模态分析 | 第42-49页 |
3.5.1 实验设备介绍 | 第42-44页 |
3.5.2 激振方式与测点布置 | 第44-46页 |
3.5.3 锤击法模态测试分析流程及实验数据处理 | 第46-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 床身的结构优化 | 第50-64页 |
4.1 结构优化设计基础 | 第50-51页 |
4.2 Design Explorer特点及优化步骤 | 第51-52页 |
4.2.1 Design Explorer特点 | 第51页 |
4.2.2 Design Explorer优化步骤 | 第51-52页 |
4.3 床身结构优化设计基础 | 第52-56页 |
4.3.1 床身优化设计方法 | 第52-53页 |
4.3.2 床身的优化设计方案 | 第53-56页 |
4.4 参数优化设计及结果分析 | 第56-63页 |
4.4.1 单一变量对目标函数的影响 | 第57-62页 |
4.4.2 床身优化设计结果 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 MKS1320数控外圆磨床砂轮主轴有限元分析与优化 | 第64-85页 |
5.1 砂轮主轴有限元模型的建立 | 第64-67页 |
5.1.1 主轴三维CAD模型的建立及模型简化 | 第64-66页 |
5.1.2 施加载荷与约束条件的设定 | 第66-67页 |
5.2 砂轮主轴静态特性有限元分析 | 第67-73页 |
5.2.1 材料属性的定义与网格划分 | 第67-68页 |
5.2.2 静力分析求解与静刚度分析 | 第68-70页 |
5.2.3 轴承刚度对主轴静态特性的影响 | 第70-72页 |
5.2.4 轴承跨距对主轴静态特性的影响 | 第72-73页 |
5.3 砂轮主轴动态特性分析 | 第73-79页 |
5.3.1 砂轮主轴模态分析 | 第73-77页 |
5.3.2 主轴的临界转速分析 | 第77-78页 |
5.3.3 主轴的谐响应分析 | 第78-79页 |
5.4 砂轮主轴优化设计 | 第79-83页 |
5.4.1 设计变量的提取 | 第80页 |
5.4.2 目标函数的选取 | 第80-81页 |
5.4.3 优化结果 | 第81-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-85页 |
结论与展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
致谢 | 第90页 |