基于ADAMS和ANSYS的贴片机力学分析与结构优化
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-16页 |
1.1 研究的背景 | 第7-8页 |
1.2 国外贴片机研究技术现状 | 第8-10页 |
1.3 贴片机结构形式简介 | 第10-11页 |
1.4 有限元分析和结构优化的发展现状 | 第11-13页 |
1.4.1 结构分析中的有限元法 | 第11-12页 |
1.4.2 有限元法在工程结构分析中的应用 | 第12-13页 |
1.4.3 结构优化设计方法及其在工程中的应用 | 第13页 |
1.5 本文要研究的理论和解决的问题 | 第13-16页 |
第二章 贴片机虚拟样机技术研究 | 第16-31页 |
2.1 贴片机的功能及系统构成 | 第16-25页 |
2.1.1 贴片机的功能 | 第16-17页 |
2.1.2 贴片机的系统构成 | 第17-25页 |
2.2 ADAMS 及虚拟样机技术介绍 | 第25-28页 |
2.2.1 虚拟样机技术 | 第25页 |
2.2.2 ADAMS 多刚体动力学 | 第25-27页 |
2.2.3 ADAMS 多刚体求解算法 | 第27-28页 |
2.3 ADAMS 中贴片机刚体动力学模型的建立 | 第28-29页 |
2.3.1 模型的导入 | 第28页 |
2.3.2 添加约束 | 第28-29页 |
2.3.3 摩擦力的添加 | 第29页 |
2.3.4 驱动添加 | 第29页 |
2.4 仿真分析 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 贴片机静力学分析 | 第31-44页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 结构分析的有限元方法 | 第31-34页 |
3.3 ANSYS 软件组成和特点 | 第34-36页 |
3.4 贴片机静力学分析 | 第36-38页 |
3.4.1 贴片机静态分析的目的 | 第36页 |
3.4.2 贴片机受力概况 | 第36-37页 |
3.4.3 主要部件受力分析 | 第37-38页 |
3.5 拱架静力学分析 | 第38-41页 |
3.5.1 拱架有限元建模 | 第38-39页 |
3.5.2 载荷与边界条件的施加 | 第39页 |
3.5.3 计算结果与分析 | 第39-41页 |
3.6 箱体静力学分析 | 第41-43页 |
3.6.1 箱体有限元建模 | 第41页 |
3.6.2 施加载荷和约束 | 第41页 |
3.6.3 计算结果与分析 | 第41-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 基于模态的床身的设计与优化 | 第44-57页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 床身结构的动态特性分析 | 第44-49页 |
4.2.1 床身结构的模态分析 | 第44-45页 |
4.2.2 模态分析的有限元基本方程 | 第45-46页 |
4.2.3 床身的结构有限元模态分析 | 第46-47页 |
4.2.4 有限元模型的单元选取与网格划分 | 第47页 |
4.2.5 模态计算结果 | 第47-49页 |
4.2.6 模态计算结果分析 | 第49页 |
4.3 床身结构的优化设计 | 第49-56页 |
4.3.1 床身结构优化设计的方法 | 第49-51页 |
4.3.2 筋板的布置方式对模态的影响 | 第51-52页 |
4.3.3 焊接钢板板厚对床身模态的影响分析 | 第52-53页 |
4.3.3 筋板单元格形状对床身模态的影响分析 | 第53-55页 |
4.3.4 床身优化设计的结果 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 贴片机整机动态性能研究 | 第57-66页 |
5.1 机床的动态性能与振动 | 第57页 |
5.2 动态性能的研究内容 | 第57-58页 |
5.3 动态性能研究的子结构法 | 第58-59页 |
5.4 贴片机子结构有限元建模及动力分析 | 第59-62页 |
5.4.1 子结构建模 | 第59-60页 |
5.4.2 子结构模态分析 | 第60-62页 |
5.5 贴片机整机结构动力学模型及分析 | 第62-65页 |
5.5.1 模态分析的结果 | 第62-64页 |
5.5.2 结果分析 | 第64-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 论文总结 | 第66页 |
6.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
作者在攻读硕士期间完成的论文 | 第71-73页 |