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PCB六轴数控钻床Y轴部件结构设计及分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-17页
    1.1 PCB六轴数控钻床概况第11-14页
        1.1.1 PCB数控钻床市场背景介绍第11-12页
        1.1.2 PCB数控钻床国内外现状及发展趋势第12页
        1.1.3 直线电机作为驱动力的发展情况第12-14页
    1.2 可靠性分析发展及应用第14-15页
        1.2.1 可靠性研究的重要性第14页
        1.2.2 机械可靠性的特点第14-15页
    1.3 论文目的及意义第15页
        1.3.1 课题来源第15页
        1.3.2 论文目的及意义第15页
    1.4 论文研究的内容、途径及技术路线第15-17页
2 PCB六轴数控钻床Y轴部件结构分析第17-24页
    2.1 PCB六轴数控钻床整机工作原理第17页
    2.2 PCB数控钻床的分类第17-18页
    2.3 Y轴部件的工作原理第18-20页
    2.4 结构选型第20-21页
    2.5 Y轴部件设计思路第21-23页
    2.6 本章小结第23-24页
3 PCB六轴数控钻床Y轴部件结构设计第24-35页
    3.1 模块化设计第24-25页
        3.1.1 互换性第24页
        3.1.2 系列化、通用化、标准化第24-25页
    3.2 铝板加工台第25-26页
        3.2.1 铝板第25页
        3.2.2 铝型材第25-26页
    3.3 工作台第26-27页
    3.4 Y轴其他零部件第27-32页
        3.4.1 夹持定位装置第27-29页
        3.4.2 机械手第29页
        3.4.3 刀具库第29-30页
        3.4.4 位移传感器第30页
        3.4.5 刀具检测装置第30页
        3.4.6 直线电机第30-31页
        3.4.7 直线导轨第31页
        3.4.8 底座第31-32页
    3.5 零件间的定位分析第32-33页
    3.6 Y轴部件虚拟装配第33-34页
    3.7 本章小结第34-35页
4 工作台力学性能分析第35-50页
    4.1 受力分析及模型简化第35-39页
        4.1.1 受力分析第35-36页
        4.1.2 模型简化第36-37页
        4.1.3 减振孔分析第37-38页
        4.1.4 减振孔加工制造分析第38-39页
    4.2 静力学分析第39-43页
        4.2.1 工作台静力学分析第40-42页
        4.2.2 底座静力学分析第42-43页
    4.3 动力学分析第43-48页
        4.3.1 工作台模态分析第44-47页
        4.3.2 底座模态分析第47-48页
    4.4 填充物在工作台中的运用第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
5 工作台的优化设计第50-59页
    5.1 优化设计过程与步骤第50-58页
        5.1.1 设计变量第50-52页
        5.1.2 目标函数第52-53页
        5.1.3 约束条件第53页
        5.1.4 优化设计步骤第53-58页
    5.2 本章小结第58-59页
6 Y轴部件的可靠性分析第59-66页
    6.1 可靠性的特征量第59-60页
        6.1.1 可靠度第59页
        6.1.2 失效概率第59页
        6.1.3 失效率第59页
        6.1.4 可靠寿命第59页
        6.1.5 失效率曲线第59-60页
    6.2 机械可靠性设计准则第60-61页
    6.3 机械可靠性设计原理第61-65页
        6.3.1 应力强度分布干涉理论第61-63页
        6.3.2 工作台可靠性计算第63-64页
        6.3.3 Y轴部件失效因素分析第64-65页
    6.4 本章小结第65-66页
7 总结与展望第66-68页
    7.1 总结第66页
    7.2 展望第66-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第71-73页
致谢第73-74页

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