摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题背景情况与依据 | 第11-16页 |
1.1.1 虚拟制造的发展背景 | 第11页 |
1.1.2 虚拟制造的定义 | 第11-12页 |
1.1.3 虚拟制造的分类 | 第12-13页 |
1.1.4 虚拟制造技术的应用 | 第13-14页 |
1.1.5 虚拟制造技术的发展 | 第14-15页 |
1.1.6 基于Pro/Engineer与Abaqus的虚拟制造技术 | 第15-16页 |
1.1.7 MATLAB概况 | 第16页 |
1.2 数控刀架概况 | 第16-20页 |
1.2.1 数控刀架的基本结构 | 第16-17页 |
1.2.2 数控刀架技术发展演变 | 第17-19页 |
1.2.3 数控刀架发展状况和发展趋势 | 第19-20页 |
1.3 研究内容 | 第20-21页 |
第2章 刀架结构的研究与运动学分析 | 第21-33页 |
2.1 刀架结构的总体方案 | 第21-23页 |
2.1.1 刀架的组成机构研究 | 第21-22页 |
2.1.2 刀架的整体结构分析与设计 | 第22-23页 |
2.2 刀架换刀过程分析 | 第23-25页 |
2.3 刀架换刀过程的运动学分析 | 第25-30页 |
2.3.1 换刀过程中各部件的运动时序 | 第25-26页 |
2.3.2 刀盘的运动学分析 | 第26-27页 |
2.3.3 下定位端齿盘的运动学分析 | 第27-30页 |
2.3.4 齿轮传动分析 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-33页 |
第3章 刀架的零件分析与实体造型 | 第33-49页 |
3.1 渐开线齿轮的参数化设计 | 第33-37页 |
3.1.1 Pro/E参数化功能简介 | 第33-34页 |
3.1.2 齿轮渐开线方程 | 第34页 |
3.1.3 齿轮的参数化设计 | 第34-36页 |
3.1.4 齿轮族表建立 | 第36-37页 |
3.2 端齿盘分析与建模 | 第37-43页 |
3.2.1 齿廓建模 | 第37-38页 |
3.2.2 夹紧轮和下定位端齿盘相对运动分析 | 第38-39页 |
3.2.3 导槽建模 | 第39-43页 |
3.3 关键零件的模态分析 | 第43-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 刀架的装配检测及其运动与加工仿真 | 第49-71页 |
4.1 基于Pro/E的刀架虚拟装配及检测 | 第49-56页 |
4.1.1 虚拟装配技术简介 | 第49-50页 |
4.1.2 约束与连接 | 第50-51页 |
4.1.3 模块装配 | 第51-53页 |
4.1.4 装配检查 | 第53-56页 |
4.2 基于Pro/E的刀架换刀过程运动仿真 | 第56-61页 |
4.2.1 质量属性分析 | 第56-58页 |
4.2.2 各部件的运动仿真分析 | 第58-61页 |
4.3 基于Pro/E刀架箱体的数控加工研究 | 第61-70页 |
4.3.1 Pro/E的数控加工功能简介 | 第61-62页 |
4.3.2 Pro/NC数控编程的过程 | 第62-64页 |
4.3.3 基于Pro/NC的箱体加工 | 第64页 |
4.3.4 箱体的平面加工 | 第64-66页 |
4.3.5 箱体的点位加工 | 第66-67页 |
4.3.6 基于Pro/NC的后置处理 | 第67-68页 |
4.3.7 Vericut切削仿真 | 第68-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 刀架整体结构的有限元分析 | 第71-81页 |
5.1 刀架结构的模态分析 | 第72-76页 |
5.1.1 模态分析的基本理论 | 第72-74页 |
5.1.2 基于Abaqus的刀架结构模态分析 | 第74-76页 |
5.2 刀架结构的静力学分析 | 第76-79页 |
5.2.1 静力学分析的基本理论 | 第76-77页 |
5.2.2 基于Abaqus的刀架结构静力学分析 | 第77-79页 |
5.3 本章小结 | 第79-81页 |
第6章 结论与建议 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81页 |
6.2 建议 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87页 |