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基于有限元的超声复合变幅杆的动力学分析及优化设计

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-14页
   ·课题的目的与意义第9-10页
   ·超声波加工技术发展概述第10-11页
   ·超声变幅杆与负载技术的国内外研究现状第11-13页
     ·超声变幅杆的研究现状第11页
     ·超声负载的研究现状第11-13页
   ·本课题所做工作第13-14页
2 超声变幅杆和超声负载的理论设计基础第14-21页
   ·超声变幅杆的性能参数第14页
   ·超声变幅杆材料的选择第14-15页
   ·超声变幅杆的设计方法第15-19页
     ·传统解析法第15-16页
     ·四端网络法第16-18页
     ·有限元法第18-19页
   ·超声负载的设计方法第19页
   ·超声负载与变幅杆的连接方法第19-20页
     ·负载与变幅杆之间的螺栓连接第19页
     ·负载与变幅杆之间的钎焊连接第19-20页
   ·本章小节第20-21页
3 传统法的超声变幅杆和超声负载的设计与计算第21-32页
   ·常见的单一变幅杆的理论设计第21-26页
     ·指数形变幅杆第21-22页
     ·圆锥形变幅杆第22-23页
     ·双曲线形形变幅杆第23-24页
     ·阶梯形变幅杆第24-25页
     ·四种单一变幅杆性能参数的比较第25-26页
   ·基于解析法的复合变幅杆的设计第26-29页
   ·基于解析法的超声负载的设计第29-31页
   ·本章小节第31-32页
4 基于有限元的单一变幅杆的动力学分析与优化设计第32-43页
   ·有限元法动力学分析的理论基础第32-34页
     ·弹性体动力学基本方程第32-33页
     ·模态分析理论及有限元力学基础第33-34页
     ·谐响应分析理论及有限元力学基础第34页
   ·基于ANSYS的优化设计理论第34-36页
     ·ANSYS优化设计数学模型第34-35页
     ·ANSYS优化设计方法第35页
     ·ANSYS优化过程与步骤第35-36页
   ·单一变幅杆的动力学分析与优化设计理论第36-43页
     ·超声变幅杆的模态分析第36-38页
     ·超声变幅杆的谐响应分析第38-39页
     ·超声变幅杆优化设计第39-43页
5 基于有限元的带负载的复合变幅杆的动力学分析与优化设计第43-52页
   ·带负载的复合变幅杆的动力学分析与优化设计第43-47页
     ·带负载的复合变幅杆的优化过程第44-45页
     ·复合变幅杆的优化结果分析第45-47页
   ·基于有限元的超声负载对于变幅杆谐振性能影响的分析第47-51页
     ·超声负载长度,直径对于变幅杆谐振性能的影响第47-49页
     ·超声负载的磨损对于超声振动系统共振频率的影响第49-51页
   ·本章小节第51-52页
6 带负载的三次样条曲线变幅杆的优化设计第52-63页
   ·带负载的三次样条曲线变幅杆有限元模型的建立第52-55页
     ·三次样条曲线的数学模型第52-54页
     ·三次样条曲线变幅杆有限元模型第54-55页
   ·三次样条曲线变幅杆的动力学分析与优化设计第55-59页
     ·模态分析与谐响应分析求解第55页
     ·带负载的三次样条曲线变幅杆的优化设计第55-59页
   ·负载对于三次样条曲线变幅杆振动性能的影响第59-60页
   ·负载的磨损对于三次样条曲线变幅杆共振频率的影响第60-62页
   ·本章小节第62-63页
7 旋转超声加工小孔的实验验证第63-66页
   ·超声装置构成和材料的选择第63-64页
     ·超声机床和变幅杆第63页
     ·加工材料的选择第63页
     ·超声振动系统频率的测试第63-64页
   ·旋转超声加工工艺实验研究第64-65页
     ·负载进给速度,超声功率对于不同工件材料轴向压力影响第64页
     ·超声功率对于表面粗糙度的影响第64-65页
     ·旋转超声加工与普通金刚砂磨削加工的效率对比研究第65页
   ·本章小节第65-66页
结论与展望第66-68页
参考文献第68-73页
硕士期间发表的论文目录第73-74页
致谢第74页

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