静压气体轴承微幅自激振动特性分析及实验研究
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
目次 | 第10-13页 |
图清单 | 第13-15页 |
表清单 | 第15-16页 |
1 绪论 | 第16-25页 |
·课题研究背景与意义 | 第16-17页 |
·国内外研究现状 | 第17-23页 |
·气体润滑原理及气体轴承的分类 | 第17-18页 |
·静压气体轴承静态性能研究 | 第18-20页 |
·静压气体轴承动态性能研究 | 第20-21页 |
·静压气体轴承微幅自激振动机理研究 | 第21-22页 |
·空气静压止推气体轴承实验装置研究 | 第22-23页 |
·本文主要研究内容 | 第23-25页 |
2 静压气体轴承微幅自激振动机理分析 | 第25-42页 |
·大涡模拟的数学模型 | 第25-29页 |
·静压气体轴承建模 | 第29-30页 |
·仿真与分析 | 第30-41页 |
·FLUENT参数设置 | 第30-31页 |
·小孔节流静压气体轴承流场特性分析 | 第31-38页 |
·环面节流静压气体轴承流场特性分析 | 第38-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
3 静压气体轴承结构参数对气膜压力波动的影响 | 第42-49页 |
·节流孔直径对气膜压力波动的影响 | 第42-44页 |
·轴承直径对气膜压力波动的影响 | 第44-45页 |
·气腔深度对气膜压力波动的影响 | 第45-46页 |
·一种低振动静压气体轴承的设计 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
4 静压气体轴承性能检测装置结构设计 | 第49-59页 |
·气体轴承气膜压力测量原理 | 第49-50页 |
·检测装置总体结构 | 第50页 |
·加载机构 | 第50-53页 |
·运动定位平台 | 第53-57页 |
·运动定位平台结构设计 | 第53-54页 |
·运动定位平台受力分析 | 第54-57页 |
·步进电机选型 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
5 数据采集与控制系统设计 | 第59-67页 |
·传感器选型 | 第59-60页 |
·控制器硬件设计 | 第60-64页 |
·ATmega16单片机简介 | 第61页 |
·控制器硬件结构框图 | 第61-62页 |
·A/D转换电路 | 第62-63页 |
·步进电机驱动电路 | 第63-64页 |
·控制器软件设计 | 第64-65页 |
·控制器调试 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
6 静压气体轴承微振动实验分析 | 第67-75页 |
·静压气体轴承性能检测装置测试 | 第67-68页 |
·测试方法 | 第67页 |
·测试结果与分析 | 第67-68页 |
·气源压力稳定性检验 | 第68-70页 |
·静压气体轴承微振动测试 | 第70-74页 |
·气膜厚度对微振动的影响 | 第70-71页 |
·节流孔直径对微振动的影响 | 第71-72页 |
·轴承直径对微振动的影响 | 第72-73页 |
·气腔深度对微振动的影响 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
7 总结与展望 | 第75-77页 |
·总结 | 第75-76页 |
·展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81-82页 |
作者简历 | 第82页 |