数控滚齿机关键零部件模块化建模与有限元分析
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
插图索引 | 第10-12页 |
附表索引 | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第13-20页 |
·引言 | 第13页 |
·模块化设计研究现状与发展趋势 | 第13-15页 |
·模块化设计研究现状 | 第13-14页 |
·模块化设计发展趋势 | 第14-15页 |
·机床结构有限元分析的研究现状 | 第15-17页 |
·国内研究现状 | 第15-16页 |
·国外研究现状 | 第16-17页 |
·课题的来源及意义 | 第17页 |
·课题的来源 | 第17页 |
·课题研究的意义 | 第17页 |
·课题的主要研究内容 | 第17-20页 |
·数控滚齿机床简介 | 第17-18页 |
·课题的主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 数控滚齿机模块化设计的研究 | 第20-32页 |
·机械产品模块设计特征及分类 | 第20-21页 |
·机械产品模块化设计特征 | 第20页 |
·机械产品的分类 | 第20-21页 |
·模块化设计的基本理论与方法 | 第21-25页 |
·模块化设计的定义 | 第21页 |
·产品模块化的划分 | 第21-23页 |
·模块化设计的综合 | 第23-25页 |
·基于模块化的机械产品结构有限元分析框架 | 第25-26页 |
·数控机床产品结构的模块化特性与实现 | 第26-31页 |
·数控机床产品结构的模块化特性 | 第26-27页 |
·数控滚齿机模块化设计的实现 | 第27-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第3章 数控滚齿机床身有限元分析 | 第32-57页 |
·有限元理论基础 | 第32-35页 |
·有限元法基本原理 | 第32-33页 |
·有限元法的计算过程 | 第33-35页 |
·ANSYS WorkBench 简介 | 第35-37页 |
·数控滚齿机床身结构分析 | 第37-39页 |
·数控滚齿机床身结构的来源 | 第37-38页 |
·数控滚齿机床身 CAD 模型的要求 | 第38-39页 |
·数控滚齿机床身 CAD 模型的建立和导入 | 第39页 |
·数控滚齿机床身静力学分析 | 第39-49页 |
·静力学分析方程 | 第40-41页 |
·数控滚齿机床身有限元模型的建立 | 第41-43页 |
·施加载荷及边界条件 | 第43-49页 |
·数控滚齿机床身模态分析 | 第49-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第4章 数控滚齿机床身拓扑优化设计 | 第57-66页 |
·Hyper Works 软件简介 | 第57-58页 |
·HyperMesh 模块简介 | 第57-58页 |
·OptiSturct 模块简介 | 第58页 |
·拓扑优化介绍 | 第58-61页 |
·结构优化方法 | 第58-59页 |
·拓扑优化基本思想 | 第59-60页 |
·拓扑优化的流程 | 第60-61页 |
·优化设计要素 | 第61页 |
·拓扑优化原理 | 第61页 |
·数控滚齿机床身拓扑优化 | 第61-65页 |
·床身优化范围的确定 | 第61-62页 |
·床身拓扑优化模型的建立 | 第62-63页 |
·床身优化结果 | 第63-64页 |
·床身结构二次设计 | 第64页 |
·床身优化前后模态对比 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第5章 轴向进给(Z 向)系统静态特性分析 | 第66-75页 |
·Z 向进给系统的功能 | 第66-67页 |
·Z 向进给系统的静态特性分析 | 第67-72页 |
·Z 向进给系统有限元模型的建立 | 第67-68页 |
·施加边界条件和载荷 | 第68-69页 |
·Z 向进给系统死区误差的分析 | 第69-72页 |
·Z 向进给系统定位误差的分析 | 第72页 |
·Z 向进给系统综合拉压刚度分析 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第6章 轴向进给(Z 向)系统动态特性分析 | 第75-89页 |
·Z 向进给系统动力学模型的建立 | 第75-78页 |
·Z 向进给系统结合面等效动力学模型 | 第78-81页 |
·结合面 | 第78页 |
·结合面的等效动力学模型 | 第78-79页 |
·基于 AWE 的 Z 向进给系统结合面模拟方法 | 第79-81页 |
·数控滚齿机 Z 向进给系统有限元模态分析 | 第81-86页 |
·Z 向进给系统动态响应分析 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
结论与展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第95页 |