摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题来源与研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究综述 | 第11-19页 |
1.2.1 机床支承件结构设计方法及其发展历程概述 | 第11-12页 |
1.2.2 机床支承件性能设计研究概况 | 第12-14页 |
1.2.3 本课题组研究基础与成果综述 | 第14-19页 |
1.3 本文的研究工作 | 第19-20页 |
2 立式加工中心结构与功能介绍及性能描述 | 第20-24页 |
2.1 机床结构型谱分析及设计参数介绍 | 第20-21页 |
2.2 机床主要功能介绍及性能描述 | 第21-22页 |
2.3 式加工中心十字滑台的结构特点 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
3 机床支承件结构与性能设计软件的实现和应用 | 第24-46页 |
3.1 软件的整体架构 | 第24-26页 |
3.1.1 软件需求分析 | 第24页 |
3.1.2 机床支承件设计流程 | 第24-25页 |
3.1.3 软件功能分解 | 第25-26页 |
3.2 机床支承件物理模型模块 | 第26-39页 |
3.2.1 模块总体构成 | 第26-27页 |
3.2.2 模块功能详述 | 第27-28页 |
3.2.3 数据交互方式及存储格式 | 第28页 |
3.2.4 关键算法设计 | 第28-31页 |
3.2.5 主要界面设计 | 第31-39页 |
3.3 机床支承件概念模型设计模块 | 第39-41页 |
3.3.1 模块总体结构 | 第39页 |
3.3.2 模块功能需求 | 第39-40页 |
3.3.3 模块界面设计 | 第40-41页 |
3.4 机床支承件强度刚度设计模块 | 第41-45页 |
3.4.1 模块构成设计 | 第41-42页 |
3.4.2 模块功能描述 | 第42页 |
3.4.3 主要界面设计 | 第42-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
4 立式加工中心十字滑台物理模型分析及结构设计 | 第46-60页 |
4.1 十字滑台物理模型分析 | 第46-53页 |
4.1.1 典型切削工况分析 | 第46-47页 |
4.1.2 基本实体模型建立 | 第47-49页 |
4.1.3 结合面载荷求解 | 第49-51页 |
4.1.4 结合面约束等效模型 | 第51-53页 |
4.2 十字滑台概念模型设计 | 第53-57页 |
4.2.1 物理模型建立 | 第53-54页 |
4.2.2 基于静动态性能的结构拓扑优化 | 第54-56页 |
4.2.3 基于拓扑优化结果的概念构型设计 | 第56-57页 |
4.3 十字滑台结构方案设计 | 第57-59页 |
4.3.1 主壁板构型设计 | 第57-58页 |
4.3.2 主筋板构型设计 | 第58页 |
4.3.3 单元构型设计 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
5 立式加工中心十字滑台性能设计 | 第60-69页 |
5.1 基于静动态性能的结构方案尺度设计 | 第60-63页 |
5.2.1 十字滑台静、动态性能考核指标 | 第60-61页 |
5.2.2 设计变量尺度范围 | 第61页 |
5.2.3 不同尺度组合的性能对比 | 第61-62页 |
5.2.4 设计变量灵敏度分析 | 第62-63页 |
5.2 十字滑台静动态性能分析 | 第63-68页 |
5.2.1 基于网格大小的灵敏度分析 | 第63-64页 |
5.2.2 静态性能分析 | 第64-66页 |
5.2.3 动态性能分析 | 第66-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |