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 |