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磁流变阻尼器在XK2120型数控机床上的应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-17页
   ·课题来源第11页
   ·课题研究的目的和意义第11-13页
     ·研究的目的第11页
     ·研究的意义第11-13页
   ·磁流变技术的研究现状第13-16页
     ·磁流变液的研究现状第13-14页
     ·MR阻尼器的研究与应用现状第14-16页
   ·本文的主要研究工作第16-17页
第2章 磁流变阻尼器的设计与研制第17-41页
   ·引言第17-18页
   ·磁流变液(MR液)第18-24页
     ·MRF与ERF第18-19页
     ·MRF的流变机理第19-20页
     ·MRF的本构关系第20-22页
     ·MRF的选用第22-24页
   ·MR阻尼器的工作模式第24-26页
   ·MR阻尼器的阻尼力计算模型第26-31页
     ·剪切式阻尼力计算模型第26-27页
     ·阀式阻尼力计算模型第27-30页
     ·剪切阀式阻尼力计算模型第30-31页
   ·MR阻尼器的磁路设计第31-33页
   ·阻尼器结构参数的初定第33-38页
     ·几何尺寸设计第33-34页
     ·磁路设计第34-36页
     ·蓄储能器设计第36-38页
   ·本章小结第38-41页
第3章 电磁场有限元计算第41-53页
   ·磁流变阻尼器活塞结构模型第41-42页
     ·单级磁路式第41-42页
     ·多级磁路式第42页
   ·有限元模型第42-46页
     ·材料的属性第42-44页
     ·有限元的几何模型第44-45页
     ·划分网格的有限元模型第45-46页
   ·激励加载第46页
   ·电磁场的约束方程和边界条件处理第46-47页
     ·电磁场的约束方程第46-47页
     ·电磁场的边界处理第47页
   ·电磁场有限元计算结果与分析第47-50页
   ·结果讨论第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第4章 基于虚拟样机技术的阻尼器仿真第53-75页
   ·多体动力学基础理论第53-56页
     ·达朗伯原理第53-54页
     ·拉格朗日方程第54-56页
   ·ADAMS的动力学分析算法第56-58页
     ·参考标架第57页
     ·坐标系的选择第57页
     ·ADAMS动力学方程第57-58页
     ·ADAMS动力学方程的求解第58页
   ·导轨阻尼器和主轴处阻尼器的机床动力学分析前的准备工作第58-65页
     ·机床导轨阻尼器的实体建模第58-61页
     ·主轴处可变阻尼器的实体建模第61-62页
     ·solidworks与ADAMS之间传输标准的选择第62页
     ·导入Solidworks模型第62-63页
     ·模型修改第63-65页
     ·仿真过程需注意事项第65页
   ·不同阻尼值时机床的仿真与振动分析第65-74页
     ·带有导轨阻尼器时的机床仿真分析第65-72页
     ·主轴处带有MR阻尼器时机床的仿真分析第72-74页
   ·本章小结第74-75页
第5章 结论与展望第75-77页
   ·结论第75页
   ·展望第75-77页
参考文献第77-81页
致谢第81页

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