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 |