微型轴类零件倒角、开槽一体机的研制及仿真分析
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第9-11页 |
1.1.1 课题研究的背景 | 第9-10页 |
1.1.2 课题研究的意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本课题主要研究的内容 | 第15-16页 |
1.4 本章小结 | 第16-17页 |
第二章 倒角、开槽功能一体机的结构设计 | 第17-21页 |
2.1 总体方案 | 第17-18页 |
2.2 倒角、开槽功能一体机的组成 | 第18页 |
2.3 倒角、开槽功能一体机的技术参数 | 第18-19页 |
2.4 倒角、开槽功能一体机结构布局 | 第19-20页 |
2.5 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 关键零部件的设计计算 | 第21-41页 |
3.1 确定脉冲当量 | 第21页 |
3.2 切削力的计算 | 第21-22页 |
3.2.1 倒角切削力 | 第22页 |
3.2.2 切槽切削力 | 第22页 |
3.3 滚珠丝杆螺母副的设计 | 第22-29页 |
3.3.1 工作台进给丝杆 | 第22-25页 |
3.3.2 倒角刀架进给丝杆 | 第25-28页 |
3.3.3 纵向及横向滚珠丝杆副几何参数 | 第28-29页 |
3.4 齿轮传动比计算 | 第29-30页 |
3.4.1 纵向进给齿轮传动比的计算 | 第29页 |
3.4.2 横向进给齿轮传动比的计算 | 第29-30页 |
3.5 纵向步进电机的计算和选型 | 第30-34页 |
3.5.1 初步选择纵向步进电机 | 第30-31页 |
3.5.2 校核纵向步进电机的转矩 | 第31-34页 |
3.6 横向步进电机的计算和选型 | 第34-38页 |
3.6.1 初步选择横向步进电机 | 第34-36页 |
3.6.2 校核横向步进电机的转矩 | 第36-38页 |
3.7 机床主轴部分设计计算 | 第38-40页 |
3.7.1 电机的选择 | 第38-39页 |
3.7.2 倒角、开槽刀具的选择 | 第39-40页 |
3.8 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 开槽、倒角功能一体机的运动学仿真分析 | 第41-53页 |
4.1 虚拟样机技术 | 第41-42页 |
4.2 三维建模与仿真技术软件的概述 | 第42-44页 |
4.2.1 三维建模软件SolidWorks | 第42-43页 |
4.2.2 动力学仿真分析软件ADAMS | 第43-44页 |
4.3 基于ADAMS的建模与仿真步骤 | 第44-52页 |
4.3.1 开槽、倒角功能一体机的三维建模 | 第45-47页 |
4.3.2 ADAMS机床模型的建立 | 第47-48页 |
4.3.3 施加约束条件及载荷 | 第48-50页 |
4.3.4 运动学仿真结果 | 第50-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 倒角、开槽功能一体机机架模态分析 | 第53-62页 |
5.1 建立机架有限元实体模型 | 第53-54页 |
5.2 一体机机架模态分析 | 第54-58页 |
5.2.1 设置材料 | 第54页 |
5.2.2 划分网格 | 第54-55页 |
5.2.3 设置载荷约束 | 第55-56页 |
5.2.4 应力应变变形 | 第56-57页 |
5.2.5 导入模态分析及设置频率范围 | 第57-58页 |
5.3 模态分析结果 | 第58-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 总结与展望 | 第62-64页 |
6.1 总结 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |