PCB六轴数控钻床进给系统精度保持性研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题来源 | 第11页 |
1.2 论文研究意义及背景 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1 PCB数控钻床的研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 PCB数控钻床的发展趋势 | 第13-14页 |
1.3.3 机床精度保持性研究现状 | 第14-16页 |
1.4 论文研究内容 | 第16-17页 |
2 D36进给系统结构分析 | 第17-23页 |
2.1 进给系统组成 | 第17-19页 |
2.1.1 X、Y轴进给系统 | 第17-18页 |
2.1.2 Z轴进给系统 | 第18-19页 |
2.2 进给系统的结构特点 | 第19-21页 |
2.3 进给系统误差 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
3 D36进给系统故障分析 | 第23-30页 |
3.1 故障形成过程 | 第23页 |
3.2 进给系统故障模式及影响分析 | 第23-29页 |
3.2.1 故障部位分析 | 第24-25页 |
3.2.2 故障模式分析 | 第25-26页 |
3.2.3 故障原因分析 | 第26-28页 |
3.2.4 传动结构的故障分析 | 第28-29页 |
3.3 本章小结 | 第29-30页 |
4 D36进给系统精度保持性分析 | 第30-39页 |
4.1 精度故障的形成过程 | 第30-31页 |
4.2 基于故障的精度保持性分析 | 第31-38页 |
4.2.1 实际运行数据的获取 | 第31-32页 |
4.2.2 概率统计模型 | 第32-33页 |
4.2.3 威布尔概率图解法 | 第33-35页 |
4.2.4 线性回归法 | 第35-37页 |
4.2.5 参数估计结果 | 第37-38页 |
4.3 本章小结 | 第38-39页 |
5 D46进给系统设计 | 第39-58页 |
5.1 设计思路 | 第39-40页 |
5.2 Z轴进给系统的设计与校核 | 第40-47页 |
5.2.1 Z轴进给系统的设计 | 第40-42页 |
5.2.2 Z轴直线电机选型与校核 | 第42-43页 |
5.2.3 Z轴导轨副的选型与校核 | 第43-46页 |
5.2.4 传动连接板仿真分析 | 第46-47页 |
5.3 X轴进给系统的设计与校核 | 第47-52页 |
5.3.1 X轴进给系统的设计 | 第47-49页 |
5.3.2 X轴直线电机选型与校核 | 第49页 |
5.3.3 X轴导轨副选型与校核 | 第49-51页 |
5.3.4 传动连接板仿真分析 | 第51-52页 |
5.4 Y轴进给系统的设计与校核 | 第52-57页 |
5.4.1 Y轴进给系统的设计 | 第52-54页 |
5.4.2 Y轴直线电机选型与校核 | 第54-55页 |
5.4.3 Y轴导轨副选型与校核 | 第55-56页 |
5.4.4 传动连接板仿真分析 | 第56-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-58页 |
6 进给系统精度保持性检测 | 第58-66页 |
6.1 D46进给系统 | 第58-60页 |
6.2 检测过程及方法 | 第60-62页 |
6.2.1 检测仪器 | 第60页 |
6.2.2 检测方法 | 第60-62页 |
6.3 检测结果分析 | 第62-64页 |
6.4 本章小结 | 第64-66页 |
7 总结与展望 | 第66-68页 |
7.1 总结 | 第66页 |
7.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |