滚柱直线导轨副静刚度测评研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 滚动直线导轨副静刚性的研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 滚动直线导轨副静刚度理论研究 | 第10-11页 |
1.2.2 滚动功能部件静刚度试验研究 | 第11-12页 |
1.3 课题研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.4 本文研究主要内容 | 第13-14页 |
1.5 本章小结 | 第14-15页 |
2 滚柱直线导轨副理论研究 | 第15-25页 |
2.1 滚柱直线导轨副结构 | 第15-16页 |
2.2 Hertz弹性体接触理论 | 第16-18页 |
2.2.1 点接触 | 第16-18页 |
2.2.2 线接触 | 第18页 |
2.3 建立滚柱直线导轨副静刚度模型 | 第18-22页 |
2.3.1 受垂直载荷时刚度计算 | 第19-20页 |
2.3.2 受M_X偏摆载荷时刚度计算 | 第20-21页 |
2.3.3 受M_Z旋转载荷时刚度计算 | 第21-22页 |
2.4 滚柱直线导轨副静刚度仿真分析 | 第22-24页 |
2.4.1 滚柱直线导轨副的模型建立 | 第22-23页 |
2.4.2 导轨副网格划分 | 第23-24页 |
2.4.3 材料属性定义 | 第24页 |
2.4.4 接触定义 | 第24页 |
2.4.5 设置边界条件和载荷 | 第24页 |
2.4.6 有限元仿真结果 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
3 滚柱直线导轨副静刚度测量 | 第25-37页 |
3.1 滚动直线导轨副静刚度试验台 | 第25-27页 |
3.2 滚动直线导轨副工装优化 | 第27-30页 |
3.3 滚柱直线导轨副静刚度工装有限元分析 | 第30-34页 |
3.3.1 利用Hypermesh进行网格划分 | 第31-32页 |
3.3.2 定义材料属性 | 第32页 |
3.3.3 接触设定 | 第32页 |
3.3.4 设置载荷与边界条件 | 第32-33页 |
3.3.5 求解 | 第33-34页 |
3.4 滚柱直线导轨副垂直静刚度测量 | 第34-36页 |
3.4.1 垂直静刚度测量方法 | 第34-35页 |
3.4.2 测量数据处理 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
4 滚柱直线导轨副静刚度的影响因素研究 | 第37-51页 |
4.1 滚柱直线导轨副预紧力对静刚度的影响 | 第37-43页 |
4.1.1 预紧力对垂直刚度的影响 | 第38-39页 |
4.1.2 预紧力对M_X方向扭转刚度的影响 | 第39-40页 |
4.1.3 预紧力对M_Z方向扭转刚度的影响 | 第40-41页 |
4.1.4 滚柱直线导轨副预紧力计算方法 | 第41-43页 |
4.2 滑块群部扩张研究 | 第43-50页 |
4.2.1 裙部扩张与静刚度的理论关系 | 第44-45页 |
4.2.2 滑块有限元仿真 | 第45-46页 |
4.2.3 预紧力下滑块裙部扩张实验测量 | 第46-47页 |
4.2.4 外载作用下滑块裙部扩张实验测量 | 第47-49页 |
4.2.5 滑块群部变形对静刚度的影响 | 第49-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
5 滚柱直线导轨副的静刚度测评 | 第51-68页 |
5.1 建立导轨副静刚度测评体系 | 第51-52页 |
5.2 测评样件的制备 | 第52页 |
5.3 测评前期准备 | 第52-54页 |
5.3.1 传感器标定 | 第53页 |
5.3.2 测评样件前处理 | 第53-54页 |
5.4 滚柱直线导轨副摩擦力测量 | 第54-57页 |
5.4.1 滚柱直线导轨副综合性能实验台 | 第55-56页 |
5.4.2 滚柱直线导轨副摩擦力测量 | 第56-57页 |
5.5 测评过程 | 第57-63页 |
5.5.1 第一次测评 | 第57-59页 |
5.5.2 第二次测评 | 第59-60页 |
5.5.3 第三次测评 | 第60-62页 |
5.5.4 第四次测评 | 第62-63页 |
5.6 测评结果 | 第63-67页 |
5.7 本章小结 | 第67-68页 |
6 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 论文的主要研究成果 | 第68-69页 |
6.2 研究工作不足与展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
附录 | 第75页 |