摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景、来源及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.1.2 课题来源 | 第10-11页 |
1.1.3 课题意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 YKQ31300型滚齿机简介 | 第13-14页 |
1.4 研究内容 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
第2章 工作台液体静压导轨的设计与实现 | 第16-31页 |
2.1 液体静压导轨的工作原理 | 第16-17页 |
2.2 液体静压导轨的参数设计 | 第17-22页 |
2.2.1 液体静压导轨工作参数的设定 | 第17-20页 |
2.2.2 液体静压导轨结构参数的设定 | 第20-22页 |
2.3 液体静压导轨供油系统的设计 | 第22-24页 |
2.3.1 液体静压导轨的定压式供油系统的设计原理 | 第22-23页 |
2.3.2 液体静压导轨的定量式供油系统的设计原理 | 第23-24页 |
2.4 YKQ31300工作台闭式静压导轨结构设计分析 | 第24-30页 |
2.4.1 闭式静压导轨结构及工作参数计算模型 | 第25-27页 |
2.4.2 静压导轨供油系统设计 | 第27-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 工作台三维数字化建模分析 | 第31-37页 |
3.1 对工作台进行整体受力分析 | 第31-32页 |
3.2 内部筋板结构的设计 | 第32-34页 |
3.2.1 筋板的具体结构 | 第32-33页 |
3.2.2 力学性能分析及结构的选型 | 第33-34页 |
3.3 工作台三维CAD模型建模 | 第34-36页 |
3.3.1 CAD模型概述及建模软件的选择 | 第34页 |
3.3.2 Solidworks软件应用 | 第34页 |
3.3.3 建立及简化工作台的CAD三维模型 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 工作台的有限元分析 | 第37-50页 |
4.1 有限元分析方法的应用 | 第37-41页 |
4.1.1 有限元方法的基本原理 | 第38页 |
4.1.2 有限元分析的步骤 | 第38-39页 |
4.1.3 有限元分析软件的应用 | 第39-41页 |
4.2 基于ANSYS的工作台静力学分析 | 第41-45页 |
4.2.1 静力学分析的基础 | 第41-42页 |
4.2.2 ANSYS静力学分析的一般步骤 | 第42-43页 |
4.2.3 输出静力学分析结果 | 第43-45页 |
4.2.4 结果讨论 | 第45页 |
4.3 基于ANSYS的工作台模态分析 | 第45-49页 |
4.3.1 模态分析的基础 | 第45-46页 |
4.3.2 ANSYS模态分析的一般步骤 | 第46页 |
4.3.3 输出模态分析的结果 | 第46-49页 |
4.3.4 结果讨论 | 第49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 工作台的结构优化设计分析 | 第50-64页 |
5.1 结构优化设计方法及应用 | 第50-51页 |
5.2 基于SHAPEOPTIMIZATION模块的结构优化 | 第51-53页 |
5.2.1 结构优化的步骤 | 第52页 |
5.2.2 输出结构优化的结果 | 第52-53页 |
5.2.3 结果讨论 | 第53页 |
5.3 工作台基于元结构的动态特性优化 | 第53-56页 |
5.3.1 元结构的提取及建模 | 第53-54页 |
5.3.2 影响工作台内部筋格固有频率的出砂孔参数 | 第54-55页 |
5.3.3 筋板厚度对工作台内部筋格固有频率的影响 | 第55-56页 |
5.3.4 出砂孔个数n对工作台内部筋格固有频率的影响 | 第56页 |
5.3.5 结果讨论 | 第56页 |
5.4 筋格参数的变化对工作台整体性能带来的影响 | 第56-63页 |
5.4.1 研究对工作台筋格产生影响的相关参数 | 第57-58页 |
5.4.2 多种优化方案对比分析 | 第58-61页 |
5.4.3 最优方案的提出及试验验证 | 第61-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 总结 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录 | 第70页 |