摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 本文研究背景与意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 机械可靠性设计研究概述 | 第11-13页 |
1.2.2 高速电主轴相关技术的国内外现状 | 第13-14页 |
1.2.3 高速电主轴动态特性的研究 | 第14-15页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 高速角接触球轴承拟静力学特性分析 | 第17-43页 |
2.1 滚动体在滚道上的Hertz接触 | 第17-21页 |
2.2 角接触球轴承滚动体的运动分析和受力分析 | 第21-25页 |
2.2.1 球轴承滚动体分析的假设 | 第21-22页 |
2.2.2 轴承几何参数和内部运动坐标系 | 第22-23页 |
2.2.3 滚动体的运动分析 | 第23-24页 |
2.2.4 滚动体的受力分析 | 第24-25页 |
2.3 角接触球轴承受力平衡分析 | 第25-30页 |
2.3.1 轴承受力平衡分析 | 第25-27页 |
2.3.2 滚动体受力平衡分析 | 第27-30页 |
2.4 角接触球轴承动刚度的计算与分析 | 第30-41页 |
2.4.1 角接触球轴承动刚度的求解公式 | 第30-34页 |
2.4.2 角接触球轴承动刚度的求解程序编制 | 第34-38页 |
2.4.3 角接触球轴承动刚度的影响因素分析 | 第38-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-43页 |
第3章 高速电主轴系统的动态特性分析 | 第43-55页 |
3.1 有限元分析软件ANSYS概述 | 第43-44页 |
3.2 高速电主轴的结构分析及简化 | 第44-47页 |
3.3 高速电主轴的有限元模型的建立 | 第47-49页 |
3.3.1 单元类型的选择 | 第47-48页 |
3.3.2 模型参数的设定 | 第48页 |
3.3.3 参数化模型的建立 | 第48-49页 |
3.4 高速电主轴的模态分析 | 第49-53页 |
3.4.1 模态分析的运动方程 | 第50页 |
3.4.2 施加边界条件及求解 | 第50-51页 |
3.4.3 模态分析 | 第51-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 电主轴系统动态频率可靠性灵敏度分析 | 第55-79页 |
4.1 机械可靠性基本理论 | 第55-58页 |
4.1.1 结构可靠性的基本概念 | 第55-56页 |
4.1.2 结构可靠度的计算方法 | 第56页 |
4.1.3 一次二阶矩可靠性分析 | 第56-58页 |
4.1.4 求解可靠度的Monte-Carlo模拟方法 | 第58页 |
4.2 BP神经网络和iSIGHT实验平台 | 第58-62页 |
4.2.1 BP神经网络 | 第58-61页 |
4.2.2 iSIGHT概述 | 第61-62页 |
4.3 高速电主轴系统动态频率可靠度计算与灵敏度分析 | 第62-78页 |
4.3.1 基本随机参数的选取 | 第63-65页 |
4.3.2 电主轴系统动态频率可靠性模型的建立 | 第65-66页 |
4.3.3 电主轴系统最低固有频率函数的拟合 | 第66-70页 |
4.3.4 基于轴承动刚度的电主轴系统固有频率分析 | 第70-71页 |
4.3.5 电主轴系统动态频率可靠度计算 | 第71-74页 |
4.3.6 电主轴系统动态频率可靠性灵敏度分析 | 第74-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-79页 |
第5章 高速电主轴系统的可靠性稳健设计 | 第79-89页 |
5.1 可靠性稳健设计基本理论 | 第79-83页 |
5.1.1 概述 | 第79-80页 |
5.1.2 基于灵敏度的附加目标函数实现方法 | 第80-81页 |
5.1.3 可靠性稳健设计 | 第81-82页 |
5.1.4 优化模型的求解方法 | 第82-83页 |
5.2 电主轴系统的可靠性稳健设计 | 第83-87页 |
5.2.1 主轴质量函数的拟合 | 第83-85页 |
5.2.2 电主轴系统的稳健优化设计 | 第85-87页 |
5.3 本章小结 | 第87-89页 |
第6章 结论与展望 | 第89-91页 |
6.1 结论 | 第89-90页 |
6.2 展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第99-101页 |
附录 | 第101-106页 |