旋转电弧传感器的振动分析与结构优化
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 旋转电弧传感器的国内外研究状况 | 第10-13页 |
1.3 虚拟样机技术及ADAMS介绍 | 第13-15页 |
1.3.1 虚拟样机技术 | 第13-14页 |
1.3.2 ADAMS的介绍 | 第14-15页 |
1.4 课题的主要研究内容 | 第15-16页 |
1.5 本章小结 | 第16-17页 |
第2章 仿真模型的创建及仿真分析 | 第17-35页 |
2.1 旋转电弧传感器的结构及三维模型 | 第17-20页 |
2.1.1 旋转电弧传感器的结构方案 | 第17-18页 |
2.1.2 旋转半径的实现 | 第18-19页 |
2.1.3 旋转电弧传感器三维建模 | 第19-20页 |
2.2 旋转电弧传感器多刚体模型的建立 | 第20-25页 |
2.2.1 PROE与ADAMS之的数据接.技术 | 第20-21页 |
2.2.2 模型的简化 | 第21-22页 |
2.2.3 模型的导入及属性的修改 | 第22-23页 |
2.2.4 添加约束及驱动 | 第23页 |
2.2.5 模型验证 | 第23-24页 |
2.2.6 虚拟样机仿真 | 第24-25页 |
2.3 旋转电弧传感器刚柔耦合模型的建立及仿真 | 第25-33页 |
2.3.1 刚柔耦合建模的基本理论 | 第25-26页 |
2.3.2 柔性部件的创建 | 第26-29页 |
2.3.3 模态中心文件的导入 | 第29-30页 |
2.3.4 模态中性文件的验证 | 第30-32页 |
2.3.5 刚柔耦合模型的仿真分析 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 刚柔耦合模型振动分析 | 第35-49页 |
3.1 ADAMS/Vibration模块介绍 | 第35-36页 |
3.2 振动模型的建立 | 第36-42页 |
3.2.1 轴承受力仿真分析 | 第37-38页 |
3.2.2 添加振动激励 | 第38-42页 |
3.3 自由振动分析 | 第42-45页 |
3.3.1 模态固有频率和振型 | 第42-44页 |
3.3.2 模态参与因子分析 | 第44-45页 |
3.4 强迫振动分析 | 第45-47页 |
3.4.1 强迫振动仿真结果 | 第45-46页 |
3.4.2 传递函数曲线 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 旋转电弧传感器的结构优化 | 第49-66页 |
4.1 ADAMS参数化模型和优化分析的概念 | 第49-51页 |
4.1.1 ADAMS参数模型 | 第50页 |
4.1.2 ADAMS优化设计概念 | 第50-51页 |
4.2 动平衡校正 | 第51-55页 |
4.2.1 刚性回转体的动平衡计算 | 第51-53页 |
4.2.2 旋转电弧传感器的动平衡计算 | 第53-55页 |
4.3 平衡块的优化 | 第55-65页 |
4.3.1 建立优化仿真模型 | 第55-56页 |
4.3.2 定义设计变量 | 第56-57页 |
4.3.3 定义目标函数 | 第57-58页 |
4.3.4 设计研究 | 第58-59页 |
4.3.5 优化结果分析 | 第59-62页 |
4.3.6 优化前后刚柔耦合模型运动学仿真对比 | 第62-64页 |
4.3.7 优化前后的频率响应分析对比 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66页 |
5.2 展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第72页 |