高精度数控立式双面研磨机设计与开发
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外双面研磨机的研究现状与发展趋势 | 第12-14页 |
1.2.1 国外双面研磨机的现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内双面研磨机研究现状 | 第13-14页 |
1.3 作者的研究工作和论文主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 高精度立式双面研磨机机械系统设计 | 第15-26页 |
2.1 立式双面研磨机的原理分析 | 第15-20页 |
2.1.1 双面研磨机的运动原理 | 第15-16页 |
2.1.2 双面研磨行星轮运动轨迹分析 | 第16-17页 |
2.1.3 双面研磨机行星齿轮的设计 | 第17-20页 |
2.2 立式双面研磨机的机械系统整体设计 | 第20-23页 |
2.2.1 高精度立式双面研磨机的性能指标 | 第20-21页 |
2.2.2 双面研磨机机械系统整体设计方框图 | 第21-22页 |
2.2.3 双面研磨机机械系统各模块的设计要求 | 第22-23页 |
2.3 立式双面研磨机的机械结构设计 | 第23-25页 |
2.3.1 高精度的托盘旋转机构 | 第23页 |
2.3.2 精密的齿圈升降结构 | 第23-25页 |
2.3.3 自动润滑系统 | 第25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 高精度立式双面研磨机的数控系统设计及实现 | 第26-53页 |
3.1 立式双面研磨机数控系统设计 | 第26-30页 |
3.1.1 双面研磨机控制系统总体设计方框图 | 第26-27页 |
3.1.2 双面研磨机PLC选型 | 第27-28页 |
3.1.3 触摸屏选型 | 第28页 |
3.1.4 变频器选型 | 第28-30页 |
3.2 立式双面研磨机人机界面的设计 | 第30-37页 |
3.2.1 人机界面的整体结构设计 | 第30-31页 |
3.2.2 人机界面画面的设计 | 第31-37页 |
3.3 立式双面研磨机控制面板及I/O信号的设计 | 第37-39页 |
3.3.1 双面研磨机控制面板的设计 | 第37-38页 |
3.3.2 双面研磨机I/O信号点的设计 | 第38-39页 |
3.4 立式双面研磨机的通讯 | 第39-43页 |
3.4.1 可编程逻辑控制器与触摸屏通信 | 第39-40页 |
3.4.2 可编程逻辑控制器与变频器的通信 | 第40-43页 |
3.5 立式双面研磨机电机控制设计 | 第43-45页 |
3.5.1 双面研磨机电机控制方式设计 | 第43-44页 |
3.5.2 双面研磨机电机控制数据的传输 | 第44-45页 |
3.6 立式双面研磨机压力气动控制设计 | 第45-50页 |
3.6.1 精密的气动控制系统算法的原理 | 第45-46页 |
3.6.2 气动控制系统的D/A转换模块 | 第46-47页 |
3.6.3 气动控制系统的A/D转换模块 | 第47-48页 |
3.6.4 精密气动的调试 | 第48页 |
3.6.5 气动控制的整体设计 | 第48-50页 |
3.7 立式双面研磨机控制系统软件设计 | 第50-52页 |
3.7.1 PLC的工作原理 | 第50页 |
3.7.2 PLC硬件配置 | 第50页 |
3.7.3 PLC程序的流程图 | 第50-52页 |
3.8 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 高精度立式双面研磨机的测试与运行 | 第53-58页 |
4.1 高精度立式双面研磨机的测试 | 第53-55页 |
4.1.1 测试环境及整机调试的方法 | 第53页 |
4.1.2 双面研磨机的外观及零部件进行检测结果 | 第53-54页 |
4.1.3 对线路进行检测结果 | 第54-55页 |
4.1.4 双面研磨机加工工件检测结果 | 第55页 |
4.1.5 总体测试结论 | 第55页 |
4.2 高精度立式双面研磨机的运行 | 第55-57页 |
4.2.1 双面研磨机运行状况与分析 | 第55-56页 |
4.2.2 双面研磨机运行的结论 | 第56-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
总结与展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
附录A 攻读学位期间发表的论文和专利 | 第64-65页 |
附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第65页 |