中文摘要 | 第1-7页 |
abstract | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
摘要 | 第11页 |
·选题的来源、背景和意义 | 第11-13页 |
·课题来源 | 第11-12页 |
·课题研究背景及意义 | 第12-13页 |
·国内外发展及现状 | 第13-15页 |
·平衡机的历史 | 第13页 |
·国外动平衡机发展现状 | 第13-14页 |
·国内发展现状 | 第14-15页 |
·研究方法和设计方案 | 第15-17页 |
·研究重点、难点及解决方案 | 第17-19页 |
·总体机构设计方案并完成三维参数化建模和装配 | 第17页 |
·如何消除夹具产生的径向力对主轴损害 | 第17-18页 |
·动力学及有限元分析 | 第18-19页 |
第二章 立式动平衡机的总体设计方案 | 第19-29页 |
摘要 | 第19页 |
·立式动平衡机的总体设计方案 | 第19-21页 |
·整体系统组成 | 第19-20页 |
·工作流程分析 | 第20-21页 |
·整体机构设计方案 | 第21-23页 |
·动平衡原理及分类 | 第23-25页 |
·刚性转子的静平衡 | 第23-24页 |
·小结 | 第24-25页 |
·平衡机去重系统设计 | 第25-28页 |
·全自动平衡机检测模块系统的组成 | 第25页 |
·去重模块 | 第25-26页 |
·R型铣削模型建立 | 第26-28页 |
·PLC控制主机 | 第28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 动平衡机虚拟样机的建立 | 第29-42页 |
摘要 | 第29页 |
·虚拟样机模型建立 | 第29-32页 |
·平衡机总体系统动力学关系模型 | 第29-30页 |
·自动动平衡机的主要部件及整机虚拟装配体 | 第30-32页 |
·箱体建立 | 第32-33页 |
·主轴套筒及检测装置的虚拟样机设计 | 第33-37页 |
·主轴套筒结构设计 | 第33-34页 |
·摆架结构设计 | 第34-35页 |
·监测系统方案 | 第35-36页 |
·可收缩式接盘机构设计方案 | 第36-37页 |
·去重台面左右进给动力系统的建模 | 第37-39页 |
·去重系统铣刀上下控制进给系统虚拟样机建模 | 第39-41页 |
·铣刀台面水平进给机构系统的传动比算法 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 平衡机可收缩式接盘装置的研究与应用 | 第42-51页 |
摘要 | 第42页 |
·可收缩式接盘的设计 | 第42-46页 |
·可收缩式接盘机构设计方案 | 第42-44页 |
·力学分析 | 第44-46页 |
·可收缩式固紧件 | 第46-50页 |
·可收缩式固紧件组成结构 | 第46-47页 |
·仿真分析 | 第47-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第五章 平衡机关键部件的有限元分析 | 第51-70页 |
摘要 | 第51页 |
·立式盘类转子动平衡机箱体有限元分析 | 第51-54页 |
·立式动平衡机 | 第51页 |
·箱体的有限元及结果验证 | 第51-52页 |
·箱体的有限元网络划分 | 第52-53页 |
·应力及位移分析结果 | 第53-54页 |
·箱体有限元分析结语 | 第54页 |
·基于有限元法的盘类转子动平衡机主轴分析 | 第54-62页 |
·盘类转子平衡机的基本结构 | 第54-55页 |
·主轴有限元 | 第55-61页 |
·主轴的振动稳定性分析 | 第61-62页 |
·主轴有限元分析结论 | 第62页 |
·盘类转子动平衡机摆架有限元分析及优化设计 | 第62-69页 |
·盘类转子平衡机摆架的基本结构位置 | 第62-63页 |
·立柱的有限元分析 | 第63-66页 |
·摆架有限元及优化改进 | 第66-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第六章 基于ADAMS的高速盘类转子动平衡机设计及验证 | 第70-78页 |
摘要 | 第70页 |
·旋转设备动平衡标准 | 第70-72页 |
·ISO1940 平衡等级 | 第70-72页 |
·主轴转子的允许不平衡度 | 第72页 |
·基于Adams的仿真分析 | 第72-76页 |
·仿真结果分析 | 第73-75页 |
·工件允许残余不平衡量的计算及验证 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第七章 总结与展望 | 第78-81页 |
·本文主要研究内容 | 第78-79页 |
·研究创新点 | 第79页 |
·工作展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |