摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
论文中主要符号说明 | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题概述 | 第12页 |
1.1.1 课题来源 | 第12页 |
1.1.2 课题研究背景 | 第12页 |
1.2 机床精度及精度保持性国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 床身与地基连接性能国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.4 螺栓联接弹性相互作用国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.4.1 螺栓联接弹性相互作用概述 | 第15页 |
1.4.2 螺栓联接被连接件交互刚度国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.4.3 多螺栓联接弹性相互作用国内外研究现状 | 第16页 |
1.5 螺栓联接蠕变松弛效应国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.6 本文研究内容及技术路线 | 第17-19页 |
1.6.1 本文研究内容 | 第17-18页 |
1.6.2 本文技术路线 | 第18-19页 |
第二章 多螺栓联接弹性相互作用理论建模分析 | 第19-30页 |
2.1 单螺栓联接结构弹性交互刚度建模 | 第19-22页 |
2.2 单螺栓联接结构弹性交互刚度理论计算与有限元仿真 | 第22-24页 |
2.2.1 有限元模型建立 | 第22-23页 |
2.2.2 理论计算与仿真分析结果对比 | 第23-24页 |
2.3 多螺栓联接结构弹性相互作用建模 | 第24-29页 |
2.3.1 四螺栓联接结构弹性相互作用建模 | 第24-28页 |
2.3.2 n螺栓联接结构弹性相互作用建模 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 多螺栓联接蠕变松弛效应建模分析 | 第30-36页 |
3.1 螺栓蠕变松弛效应分析 | 第30页 |
3.2 多螺栓联接弹性相互作用与蠕变松弛效应综合建模 | 第30-33页 |
3.2.1 四螺栓联接结构弹性相互作用建模 | 第31-32页 |
3.2.2 n螺栓联接结构蠕变松弛效应建模 | 第32-33页 |
3.3 多螺栓联接螺栓蠕变力建模分析 | 第33-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 螺栓联接弹性相互作用理论计算、数值仿真与实验研究分析 | 第36-45页 |
4.1 螺栓联接被连接件弹性相互作用理论计算与数值仿真 | 第36-38页 |
4.1.1 四螺栓联接组件理论计算 | 第36-37页 |
4.1.2 四螺栓联接组件有限元数值仿真 | 第37-38页 |
4.2 实验装置设置 | 第38-41页 |
4.2.1 螺栓残余预紧力测量系统 | 第39页 |
4.2.2 螺栓预紧力与扭矩扳手扭矩转换 | 第39-40页 |
4.2.3 实验步骤 | 第40-41页 |
4.3 结果对比 | 第41-44页 |
4.3.1 螺栓组件预紧过程中螺栓预紧力变化 | 第41-42页 |
4.3.2 不同预紧方案下各螺栓预紧力变化 | 第42-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 虑及塑性蠕变及弹性相互作用的大型龙门机床床身安装预紧方案研究 | 第45-65页 |
5.1 地脚螺栓预紧评价的偏差模型建立 | 第46-47页 |
5.1.1 基于最小安装变形误差的分步预紧工艺 | 第46页 |
5.1.2 基于均匀螺栓结合面应力分布 | 第46-47页 |
5.2 有限元模型建立 | 第47-49页 |
5.2.1 材料参数 | 第48页 |
5.2.2 单元选择 | 第48页 |
5.2.3 网格划分 | 第48-49页 |
5.2.4 边界条件确定 | 第49页 |
5.3 地脚螺栓组联接床身变形及应力分布影响因素分析 | 第49-56页 |
5.3.1 预紧顺序的影响 | 第49-52页 |
5.3.2 等幅加载的预紧步数的影响 | 第52页 |
5.3.3 变幅加载的预紧力分配比例的影响 | 第52-53页 |
5.3.4 优化方案与原始方案结果对比 | 第53-56页 |
5.4 螺栓联接塑性蠕变对于大型龙门机床床身安装精度衰退的影响 | 第56-63页 |
5.4.1 蠕变力的计算与分析 | 第56-60页 |
5.4.2 螺栓塑性蠕变对于机床几何精度衰退影响分析 | 第60-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 本文工作总结 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
作者简介 | 第71页 |