摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第16-29页 |
1.2.1 超精密机床内外部热源的研究现状 | 第17-21页 |
1.2.2 超精密机床热性能的研究现状 | 第21-26页 |
1.2.3 超精密机床热结构优化的研究现状 | 第26-29页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第29-31页 |
第2章 超精密飞切机床内部热源的热分析 | 第31-59页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 超精密飞切机床内部热源分析 | 第31-38页 |
2.2.1 电机的热分析 | 第33-36页 |
2.2.2 静压主轴的粘性功率耗散 | 第36-37页 |
2.2.3 外部环境的对流换热 | 第37-38页 |
2.3 主轴系统的热流固耦合模型 | 第38-39页 |
2.4 主轴系统内部流体的流动状态分析 | 第39页 |
2.5 液体静压主轴系统的热分析 | 第39-54页 |
2.5.1 有限体积单元法 | 第40-43页 |
2.5.2 液体静压主轴系统的有限体积模型 | 第43-45页 |
2.5.3 液体静压主轴系统的静态性能分析 | 第45-47页 |
2.5.4 液体静压主轴系统的热流固耦合分析结果 | 第47-52页 |
2.5.5 液体静压主轴系统热分析的实验验证 | 第52-54页 |
2.6 气体静压主轴系统的热分析 | 第54-57页 |
2.6.1 电机和气体静压主轴的热分析 | 第54-56页 |
2.6.2 气体静压主轴系统热分析的实验验证 | 第56-57页 |
2.7 本章小结 | 第57-59页 |
第3章 内部热源对超精密飞切机床热误差的影响 | 第59-84页 |
3.1 引言 | 第59页 |
3.2 超精密飞切机床的有限单元模型 | 第59-61页 |
3.3 有限单元分形方法 | 第61-69页 |
3.3.1 分形理论 | 第61-63页 |
3.3.2 有限单元分形方法 | 第63-68页 |
3.3.3 接触表面分形实验 | 第68-69页 |
3.4 液体静压机床的热分析 | 第69-78页 |
3.4.1 接触压力分析 | 第69-73页 |
3.4.2 接触热阻计算 | 第73页 |
3.4.3 液体静压机床热分析结果 | 第73-76页 |
3.4.4 液体静压机床热分析的实验验证 | 第76-78页 |
3.5 气体静压机床的热分析及实验验证 | 第78-83页 |
3.5.1 气体静压机床的热分析 | 第78-81页 |
3.5.2 气体静压机床热分析的实验验证 | 第81-83页 |
3.6 本章小结 | 第83-84页 |
第4章 外部热源对超精密飞切机床热误差的影响 | 第84-107页 |
4.1 引言 | 第84页 |
4.2 外界环境温度变化对超精密飞切机床热误差的影响 | 第84-98页 |
4.2.1 外界环境温度变化规律分析 | 第84-86页 |
4.2.2 外界环境温度的宏观变化对机床热误差的影响 | 第86-90页 |
4.2.3 外界环境温度波动对气体静压机床热误差的影响 | 第90-94页 |
4.2.4 外界环境温度干扰对机床热误差的影响 | 第94-96页 |
4.2.5 外界环境温度分析的实验验证 | 第96-98页 |
4.3 进.流体温度对超精密飞切机床热误差的影响 | 第98-106页 |
4.3.1 进.油温对液体静压机床的影响 | 第98-101页 |
4.3.2 进气温度对气体静压机床的影响 | 第101-105页 |
4.3.3 进.流体温度分析的实验验证 | 第105-106页 |
4.4 本章小结 | 第106-107页 |
第5章 基于热分析的超精密飞切机床结构优化 | 第107-123页 |
5.1 引言 | 第107页 |
5.2 超精密飞切机床热变形分析 | 第107-109页 |
5.3 接触热导率优化方法 | 第109-115页 |
5.3.1 液体静压机床的接触热导率优化 | 第110-114页 |
5.3.2 气体静压机床的接触热导率优化 | 第114-115页 |
5.4 气体静压机床的热结构优化 | 第115-121页 |
5.4.1 热位移分解法 | 第115-119页 |
5.4.2 热位移消去法 | 第119-121页 |
5.5 本章小结 | 第121-123页 |
结论 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-132页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
个人简历 | 第135页 |