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结合有限元和蜂群算法的机械主轴温度模型

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 研究的背景和意义第12-13页
    1.2 机械主轴温度模型及蜂群算法研究现状第13-15页
        1.2.1 机械主轴温度模型研究现状第13-15页
        1.2.2 人工蜂群算法研究现状第15页
    1.3 论文主要研究内容与框架第15-16页
    1.4 本章小结第16-18页
第二章 数控机床机械主轴描述第18-24页
    2.1 机械主轴主要结构第18页
    2.2 机械主轴系统热源与发热量计算第18-20页
        2.2.1 机械主轴系统的热源分析第18页
        2.2.2 机械主轴系统发热量的计算第18-20页
    2.3 机械主轴系统热量传递方式及其性能参数第20-22页
        2.3.1 机械主轴系统热量传递方式第20-21页
        2.3.2 机械主轴系统性能参数第21-22页
    2.4 本章小结第22-24页
第三章 机械主轴系统温度机理模型第24-32页
    3.1 机械主轴系统温度场热特性分析第24-25页
    3.2 机械主轴系统温度场的数学机理模型及边界条件第25-27页
    3.3 机械主轴系统有限元温度模型的建立第27-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第四章 基于人工蜂群算法的对流换热系数优化及主轴温度场建模步骤第32-40页
    4.1 机械主轴换热系数影响因素分析第32-33页
    4.2 确定机械主轴对流换热系数的现有方法第33-35页
    4.3 基于人工蜂群算法的对流换热系数优化第35-38页
        4.3.1 适应于机械主轴的蜂群算法的适应度函数第36-37页
        4.3.2 基于人工蜂群算法的机械主轴对流换热系数寻优实现步骤第37-38页
    4.4 基于人工蜂群算法的主轴温度场有限元建模步骤第38-39页
    4.5 本章小结第39-40页
第五章 机械主轴系统实验研究第40-54页
    5.1 实验环境描述及数据描述第40-41页
    5.2 参数配置第41页
    5.3 机械主轴系统的实验及结果分析第41-51页
        5.3.1 空载实验条件下第41-47页
        5.3.2 加载实验条件下第47-51页
    5.4 本章小结第51-54页
第六章 结论第54-56页
    6.1 工作总结第54页
    6.2 展望第54-56页
参考文献第56-60页
作者简介第60页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第60-62页
致谢第62页

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