深孔加工颤振抑制装置设计与研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 课题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 深孔加工类型与加工特点 | 第11-15页 |
| 1.2.1 深孔加工的一般分类 | 第11-14页 |
| 1.2.2 深孔加工的特点 | 第14-15页 |
| 1.3 深孔加工中颤振的影响 | 第15-16页 |
| 1.4 深孔加工颤振研究现状 | 第16-19页 |
| 1.4.1 颤振产生机理研究现状 | 第16-17页 |
| 1.4.2 颤振抑制方法研究现状 | 第17-19页 |
| 1.5 课题研究意义与主要内容 | 第19-20页 |
| 2 深孔加工稳定性分析及颤振抑制方法研究 | 第20-34页 |
| 2.1 引言 | 第20页 |
| 2.2 深孔加工稳定性分析 | 第20-25页 |
| 2.2.1 深孔加工动力学模型 | 第20-22页 |
| 2.2.2 深孔加工稳定性分析 | 第22-25页 |
| 2.3 切削过程中主轴转速对稳定性的影响 | 第25-28页 |
| 2.4 切削过程中结构刚度对稳定性的影响 | 第28-32页 |
| 2.4.1 复平面分析结构刚度对稳定性的影响 | 第28-31页 |
| 2.4.2 稳定极限图分析结构刚度对稳定性的影响 | 第31-32页 |
| 2.5 切削过程中结构阻尼对稳定性的影响 | 第32-33页 |
| 2.6 本章小结 | 第33-34页 |
| 3 磁流变液效应分析 | 第34-41页 |
| 3.1 引言 | 第34-35页 |
| 3.2 磁流变液材料组成 | 第35-36页 |
| 3.2.1 可磁化微型颗粒 | 第35-36页 |
| 3.2.2 基础载液 | 第36页 |
| 3.2.3 添加剂 | 第36页 |
| 3.3 磁流变液材料的性能 | 第36-38页 |
| 3.4 磁流变液材料原理 | 第38-39页 |
| 3.5 磁流变液效应的影响因素 | 第39-40页 |
| 3.6 本章小结 | 第40-41页 |
| 4 磁流变液颤振抑制装置设计研究 | 第41-53页 |
| 4.1 引言 | 第41页 |
| 4.2 磁流变液材料工作模式 | 第41-43页 |
| 4.3 深孔加工颤振抑制装置动力学模型 | 第43-44页 |
| 4.4 深孔加工颤振抑制装置设计与研究 | 第44-46页 |
| 4.5 深孔加工颤振抑制装置控制策略 | 第46-47页 |
| 4.6 控制策略可行性分析及参数优选 | 第47-52页 |
| 4.6.1 能量分析变刚度半主动控制策略 | 第47-49页 |
| 4.6.2 控制信号的变化幅值分析 | 第49-51页 |
| 4.6.3 控制信号的波形和频率分析 | 第51-52页 |
| 4.7 本章小结 | 第52-53页 |
| 5 磁流变液颤振抑制装置仿真研究 | 第53-64页 |
| 5.1 引言 | 第53-54页 |
| 5.2 仿真方法与模型建立 | 第54-56页 |
| 5.2.1 颤振抑制装置仿真方法 | 第54页 |
| 5.2.2 颤振抑制装置仿真模型建立 | 第54-56页 |
| 5.3 切削系统稳定性仿真 | 第56-59页 |
| 5.4 控制信号参数仿真 | 第59-63页 |
| 5.5 本章小结 | 第63-64页 |
| 6 总结和展望 | 第64-66页 |
| 6.1 主要结论 | 第64-65页 |
| 6.2 未来展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |