基于直接刚度法的行星滚柱丝杠刚度的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题来源 | 第9页 |
1.2 研究背景与意义 | 第9-12页 |
1.3 国内外研究概况 | 第12-14页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第14-16页 |
2 行星滚柱丝杠副的参数研究 | 第16-28页 |
2.1 行星滚柱丝杠副的理想度模型 | 第16-18页 |
2.2 机构参数设计 | 第18-22页 |
2.3 齿轮副变位系数的优化 | 第22-26页 |
2.4 参数设计软件的开发 | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
3 行星滚柱丝杠副刚度模型的建立 | 第28-38页 |
3.1 受力及材料分析 | 第28-29页 |
3.2 建模背景 | 第29-30页 |
3.3 各部分刚度计算 | 第30-35页 |
3.4 组件整体刚度求解 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
4 行星滚柱丝杠副的仿真分析 | 第38-51页 |
4.1 proe参数化建模 | 第38页 |
4.2 ADAMS虚拟样机分析 | 第38-41页 |
4.3 ANSYS模态分析 | 第41-46页 |
4.4 ANSYS接触分析 | 第46-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
5 行星滚柱丝杠的精度研究 | 第51-58页 |
5.1 行星滚柱丝杠副的传动误差计算 | 第51-55页 |
5.2 误差合成 | 第55-56页 |
5.3 性能分析软件的开发 | 第56-57页 |
5.4 本章小节 | 第57-58页 |
6 总结与展望 | 第58-60页 |
6.1 全文总结 | 第58页 |
6.2 课题展望 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
附录 攻读硕士学位期间研究成果 | 第64页 |