大型四轴金相试样切割机的机械设计与研究
1.引言 | 第1-9页 |
2.概述 | 第9-14页 |
·课题背景及意义 | 第9页 |
·金相切割技术的发展 | 第9-11页 |
·金相试样切割机面临的技术难题 | 第11-12页 |
·金相试样切割机的研究状况 | 第12-14页 |
·国外金相试样切割机研究概况 | 第12-13页 |
·国内金相试样切割机的研究概况 | 第13-14页 |
3 金相试样切割机设计思想及方案确定 | 第14-16页 |
·金相试样切割机的设计思想 | 第14页 |
·金相试样切割机的设计任务 | 第14-15页 |
·金相试样切割机整体方案的确定 | 第15-16页 |
·金相试样切割机类型分析 | 第15页 |
·金相试样切割机整体方案的确定 | 第15-16页 |
4 金相试样切割机的机械设计 | 第16-40页 |
·传动装置及性能分析 | 第18-19页 |
·螺旋传动参数的选择 | 第19-20页 |
·传动部分的设计 | 第20-23页 |
·传动轴的设计与性能分析 | 第23-27页 |
·快速夹紧夹具的结构及其性能分析 | 第27-30页 |
·蜗轮、蜗杆的设计 | 第30-35页 |
·蜗杆传动的类型、特点及发展概况 | 第30-31页 |
·圆柱蜗杆传动的类型 | 第31-32页 |
·圆柱蜗杆传动的特点 | 第32-33页 |
·蜗轮蜗杆的设计计算 | 第33-35页 |
·冷却系统的设计及性能分析 | 第35-40页 |
·冷却水系统的基本形式 | 第35页 |
·高速高效切削时,切削区的温度计算 | 第35-36页 |
·高速高效切削冷却系统的基本要求 | 第36页 |
·砂轮罩壳结构方案 | 第36-37页 |
·冷却系统的选择 | 第37页 |
·冷却装置冷却效果性能计算 | 第37-38页 |
·高速切削冷却系统方案的评价 | 第38-40页 |
5 大型四轴金相试样切割机的动态特性研究 | 第40-58页 |
·系统动态分析 | 第40-42页 |
·动态特性、动态分析的概念和内涵 | 第40页 |
·动态分析的任务和作用 | 第40-41页 |
·动态分析的方法和步骤 | 第41页 |
·系统建模分析的软件工具 | 第41-42页 |
·MATLAB和SIMULINK简介 | 第42页 |
·大型四轴金相试样切割机的动态分析 | 第42-46页 |
·大型四轴金相试样切割机的动力学分析 | 第42-44页 |
·大型四轴金相试样切割机的动力学模型 | 第44页 |
·切割机的运动和受力分析 | 第44-46页 |
·切割机的垂直振动数学模型 | 第46-55页 |
·振动 | 第46-47页 |
·振动分析 | 第47页 |
·振动力学模型 | 第47-48页 |
·切割机各元件的特征 | 第48-49页 |
·切割机的垂直振动方程 | 第49-55页 |
·MATLAB建模仿真 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
6 切割机的电气控制设计 | 第58-61页 |
·控制系统总体方案的确定 | 第58-59页 |
·控制系统的结构 | 第59-61页 |
7 切割机性能试验分析 | 第61-64页 |
·校速试验 | 第61-62页 |
·试验材料 | 第61页 |
·试验过程与结果 | 第61-62页 |
·性能试验 | 第62-64页 |
·试验材料及过程 | 第62-63页 |
·试验结果分析 | 第63-64页 |
8 结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
作者简介 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-76页 |