摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
字母注释表 | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 课题背景和意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-21页 |
1.2.1 机床热变形控制技术 | 第15-18页 |
1.2.2 机床循环液体冷却技术 | 第18-21页 |
1.3 存在的问题 | 第21页 |
1.4 研究内容 | 第21-24页 |
第二章 温控装置内工质流动与传热分析 | 第24-35页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 温控装置设计概述 | 第24-26页 |
2.2.1 温控装置介绍 | 第24-25页 |
2.2.2 温控过程分析 | 第25页 |
2.2.3 温控装置设计原则 | 第25-26页 |
2.3 温控装置仿真建模 | 第26-28页 |
2.3.1 温控装置仿真设置 | 第26页 |
2.3.2 工质流动与传热计算 | 第26-28页 |
2.4 流道拓扑结构对工质流动与传热分析 | 第28-31页 |
2.4.1 常见流道拓扑结构 | 第28-30页 |
2.4.2 新型流道拓扑结构 | 第30-31页 |
2.5 流道结构尺寸对工质流动与传热分析 | 第31-34页 |
2.5.1 相对缩减比例对工质流动与传热分析 | 第31-32页 |
2.5.2 入口段截面积对工质流动与传热分析 | 第32-33页 |
2.5.3 入口段深宽比对工质流动与传热分析 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 温控装置结构优化及强化传热 | 第35-54页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 温控装置结构优化设计 | 第35-43页 |
3.2.1 基于Isight优化平台实验设计流程搭建 | 第35-40页 |
3.2.2 实验设计计算结果分析 | 第40-43页 |
3.3 入口条件对工质流动与传热影响 | 第43-44页 |
3.3.1 入口温度对工质流动与传热影响 | 第43页 |
3.3.2 入口流量对工质流动与传热影响 | 第43-44页 |
3.4 温控装置强化传热策略 | 第44-53页 |
3.4.1 扭带仿真建模 | 第44-47页 |
3.4.2 扭带结构参数对工质流动及换热影响 | 第47-51页 |
3.4.3 扭带对不同尺寸矩形管传热及流动贡献度 | 第51-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 温控装置温控能力实验验证 | 第54-63页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 实验设备介绍 | 第54-56页 |
4.2.1 差异化温控系统 | 第54-55页 |
4.2.2 实验温控板及恒温加载设备 | 第55-56页 |
4.3 实验参数测量及计算 | 第56-57页 |
4.3.1 温控板表面温度测量 | 第56页 |
4.3.2 温控板表面间温差计算 | 第56-57页 |
4.3.3 温控板结合面热阻计算 | 第57页 |
4.4 实验结果过程及结果分析 | 第57-62页 |
4.4.1 温控板保温方式选择 | 第57-59页 |
4.4.2 入口条件对温控能力的影响 | 第59-62页 |
4.4.3 数值仿真与实验误差分析 | 第62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 基于热主动控制的机床结构热变形规律研究 | 第63-82页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 机床立柱热变形仿真分析 | 第63-66页 |
5.2.1 模型简化及工况载荷 | 第63-64页 |
5.2.2 仿真结果提取及分析 | 第64-66页 |
5.3 立柱热变形主动控制仿真分析 | 第66-70页 |
5.3.1 机床热变形主动控制流程 | 第66-67页 |
5.3.2 温控单元对立柱热变形影响规律 | 第67-70页 |
5.3.3 机床热变形主动控制结果 | 第70页 |
5.4 立柱热变形主动控制策略实验验证 | 第70-81页 |
5.4.1 机床热变形末端误差测试 | 第70-74页 |
5.4.2 机床热变形测试结果分析 | 第74-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |