首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--组合机床及其加工论文--程序控制机床、数控机床及其加工论文

数控机床主传动系统运行节能技术及应用研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-21页
    1.1 论文选题背景第9-12页
        1.1.1 能源节约是我国的一项基本国策第9-10页
        1.1.2 机床运行节能——量大面广的复杂问题第10-11页
        1.1.3 我国数控机床发展现状第11-12页
    1.2 相关技术的国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 机械加工系统的绿色制造研究现状第12-13页
        1.2.2 机床能耗特性研究现状第13-15页
        1.2.3 机床节能技术研究现状第15-16页
    1.3 论文的目的意义及项目来源第16-18页
        1.3.1 论文研究目的第16-17页
        1.3.2 论文研究意义第17页
        1.3.3 论文项目来源第17-18页
    1.4 论文研究内容及组织结构第18-21页
2 数控机床主传动系统结构及运行能耗状态特点第21-33页
    2.1 数控机床主传动系统结构特点第21-23页
        2.1.1 数控机床主传动系统结构第21-22页
        2.1.2 数控机床主传动系统的特点第22-23页
    2.2 数控机床主传动系统运行能耗状态特点第23-31页
        2.2.1 数控机床运行过程的能量流程第23-26页
        2.2.2 数控机床主传动系统能量损耗特性分析第26-29页
        2.2.3 数控机床主传动系统功率方程第29-31页
    2.3 本章小结第31-33页
3 数控机床主传动系统的能量利用率测算方程及其节能途径分析第33-45页
    3.1 数控机床能量利用率测算方程第33-36页
        3.1.1 数控机床能量效率第33页
        3.1.2 数控机床能量利用率测算方程的提出第33-36页
    3.2 基于能量利用率测算方程的数控机床主传动系统节能途径分析第36-42页
        3.2.1 降低数控机床主传动系统空载功率第37-39页
        3.2.2 降低数控机床主传动系统空载率第39页
        3.2.3 提高数控机床主传动系统切削负载率第39-40页
        3.2.4 节能途径实验验证第40-42页
    3.3 数控机床主传动系统运行节能关键技术第42-43页
    3.4 本章小结第43-45页
4 基于空载状态识别的数控机床主传动系统空载运行停机节能技术第45-55页
    4.1 数控机床主传动系统非加工状态运行的能耗特点及规律分析第45-49页
        4.1.1 数控机床主传动系统非加工状态阶段划分第45-46页
        4.1.2 数控机床主传动系统空载运行能耗模型分析第46-48页
        4.1.3 数控机床主传动系统启动能耗分析第48-49页
    4.2 基于能效监控平台的数控机床停机节能方案第49-53页
        4.2.1 数控机床主传动系统停机节能模型第49-50页
        4.2.2 数控机床主传动系统运行状态判断第50-52页
        4.2.3 数控机床主传动系统停机节能方案流程第52-53页
    4.3 本章小结第53-55页
5 数控机床主传动系统△/Y 转换降压节能方法探讨第55-75页
    5.1 数控机床主传动系统降压节能第55-60页
        5.1.1 主传动系统运行降压节能原理第56-59页
        5.1.2 主传动系统△/Y 转换降压节能第59-60页
    5.2 数控机床主传动系统△/Y 转换最佳切换点探讨第60-69页
        5.2.1 以电流为控制信号寻找△/Y 转换最佳切换点存在的问题第60-61页
        5.2.2 数控机床主传动系统△/Y 转换最佳切换点理论模型第61-66页
        5.2.3 数控机床主传动系统△/Y 转换最佳切换点确定第66-69页
    5.3 探寻数控机床主传动系统 Y/△转换最佳切换点实验第69-73页
    5.4 本章小结第73-75页
6 数控机床主传动系统运行节能技术应用第75-83页
    6.1 基于能效监控平台的数控机床主传动系统运行节能模块第75-77页
        6.1.1 数控机床主传动系统能效监控平台第75-76页
        6.1.2 数控机床主传动系统运行节能模块第76-77页
    6.2 数控机床主传动系统运行节能硬件平台第77-79页
    6.3 数控机床主传动系统空载运行停机节能技术应用实现第79-82页
    6.4 本章小结第82-83页
7 结论与展望第83-85页
致谢第85-87页
参考文献第87-91页
附录第91页
    A.攻读硕士学位期间发表的论文目录第91页
    B.攻读硕士学位期间参加的主要科研项目第91页
    C.攻读硕士学位期间获得的奖励第91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:副溶血弧菌噬菌体的分离鉴定、裂解性能及其在副溶血弧菌快速检测中的初步应用
下一篇:BaTiO3粉体的溶胶凝胶—水热法合成及其表征