M7130矩台磨床的静动态性能分析及结构改进
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 机床静动态特性研究概况 | 第11-14页 |
1.2.1 机床静动态特性研究的重要性 | 第11页 |
1.2.2 机床静动态特性研究内容 | 第11-12页 |
1.2.3 机床静动态特性研究任务 | 第12页 |
1.2.4 机床静动态特性研究方法 | 第12-13页 |
1.2.5 机床静动态特性研究现状 | 第13-14页 |
1.3 机床结构设计方法研究概况 | 第14-16页 |
1.3.1 机床结构优化设计的分类 | 第14-15页 |
1.3.2 机床结构优化设计的步骤 | 第15页 |
1.3.3 机床结构优化设计的研究现状 | 第15-16页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 平面磨床有限元模型建立 | 第18-28页 |
2.1 平面磨床结构简介 | 第18-19页 |
2.2 磨床受力分析 | 第19-23页 |
2.2.1 磨削力的计算 | 第19-20页 |
2.2.2 磨床各部件的质量 | 第20页 |
2.2.3 磨床各部件间受力分析 | 第20-23页 |
2.3 磨床有限元模型建立 | 第23-26页 |
2.3.1 磨床实体模型的建立 | 第23-24页 |
2.3.2 平面磨床有限元建模 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 平面磨床关键部件静态性能分析 | 第28-38页 |
3.1 有限元法在静态分析中的应用 | 第28-31页 |
3.1.1 静态性能研究内容 | 第28页 |
3.1.2 静态性能研究方法 | 第28-29页 |
3.1.3 静态性能分析基本步骤 | 第29-31页 |
3.2 磨床关键部件的静力学分析 | 第31-35页 |
3.2.1 磨头的静力学分析 | 第31-32页 |
3.2.2 拖板的静力学分析 | 第32-33页 |
3.2.3 立柱的静力学分析 | 第33-34页 |
3.2.4 床身的静力学分析 | 第34-35页 |
3.2.5 工作台的静力学分析 | 第35页 |
3.3 本章小结 | 第35-38页 |
第四章 平面磨床关键部件动态性能分析 | 第38-48页 |
4.1 结构动力学分析理论 | 第38-41页 |
4.1.1 动态分析有限元方法概述 | 第38页 |
4.1.2 动力学有限元方程 | 第38-40页 |
4.1.3 动力学模态分析理论 | 第40-41页 |
4.2 磨床关键部件的动力学分析 | 第41-47页 |
4.2.1 磨头的模态分析 | 第41-42页 |
4.2.2 拖板的模态分析 | 第42-43页 |
4.2.3 立柱的模态分析 | 第43-45页 |
4.2.4 床身的模态分析 | 第45-46页 |
4.2.5 工作台的模态分析 | 第46-47页 |
4.3 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 磨床关键部件的结构改进 | 第48-66页 |
5.1 床身的结构改进 | 第48-54页 |
5.1.1 筋板布置原理 | 第48-50页 |
5.1.2 筋板结构尺寸的确定 | 第50-53页 |
5.1.3 床身的结构改进结果 | 第53-54页 |
5.2 立柱的结构改进 | 第54-58页 |
5.2.1 元结构设计方法 | 第54-57页 |
5.2.2 立柱的结构改进结果 | 第57-58页 |
5.3 磨头的结构改进 | 第58-64页 |
5.3.1 灵敏度分析 | 第59-60页 |
5.3.2 磨头各参数的灵敏度分析 | 第60-63页 |
5.3.3 磨头的结构改进 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-66页 |
第六章 磨床整机及其改进结构性能分析 | 第66-76页 |
6.1 原磨床整机的性能分析 | 第66-70页 |
6.1.1 原磨床整机的静力学分析 | 第66-69页 |
6.1.2 原磨床整机的动力学分析 | 第69-70页 |
6.2 改进结构的整机性能分析 | 第70-73页 |
6.2.1 改进磨床整机的静力学分析 | 第71-72页 |
6.2.2 改进磨床整机的动力学分析 | 第72-73页 |
6.3 本章小结 | 第73-76页 |
第七章 结论与展望 | 第76-78页 |
7.1 结论 | 第76-77页 |
7.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83页 |