摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 发展加工中心的重要意义 | 第13页 |
1.2 加工中心的发展概况 | 第13-17页 |
1.2.1 加工中心发展史 | 第14页 |
1.2.2 加工中心的技术特点与技术基础 | 第14-15页 |
1.2.3 加工中心概况 | 第15-17页 |
1.3 卧式加工中心的技术现状及发展趋势 | 第17-22页 |
1.3.1 国内外加工中心技术现状 | 第17-20页 |
1.3.2 卧式加工中心的发展趋势 | 第20-22页 |
1.4 本论文的课题的提出和研究内容 | 第22-25页 |
1.4.1 课题的提出 | 第22页 |
1.4.2 课题的研究意义 | 第22-23页 |
1.4.3 论文的研究内容 | 第23-25页 |
第二章 卧式加工中心总体结构设计与分析 | 第25-47页 |
2.0 高精度卧式加工中心的工艺需求分析 | 第25-27页 |
2.1 机床运动及传动方案设计 | 第27-29页 |
2.1.1 主运动设计 | 第28页 |
2.1.2 进给运动设计 | 第28-29页 |
2.2 机床技术参数的确定 | 第29-32页 |
2.2.1 主参数确定 | 第29-30页 |
2.2.2 尺寸参数确定 | 第30页 |
2.2.3 运动参数确定 | 第30-31页 |
2.2.4 动力参数确定 | 第31-32页 |
2.3 高精度卧式加工中心技术指标 | 第32-34页 |
2.4 整机布局及多方案数字化虚拟样机设计 | 第34-37页 |
2.4.1 整机布局 | 第34-35页 |
2.4.2 整机多方案数字化虚拟样机设计 | 第35-37页 |
2.5 整机结构模块化及优化设计 | 第37-41页 |
2.5.1 整机结构模块化设计 | 第37-38页 |
2.5.2 整机结构优化技术 | 第38-41页 |
2.6 T型床身支撑结构模型与优化设计 | 第41-43页 |
2.6.1 T型床身支撑结构模型 | 第41页 |
2.6.2 T型床身支撑结构优化设计 | 第41-43页 |
2.7 高刚度龙门立柱结构模型及优化分析 | 第43-45页 |
2.7.1 龙门立柱框架结构模型 | 第43-44页 |
2.7.2 龙门立柱框架结构优化设计 | 第44-45页 |
2.8 本章小结 | 第45-47页 |
第三章 高精度卧式加工中心的关键制造技术研究 | 第47-69页 |
3.1 卧式加工中心龙门立柱加工刮研技术 | 第47-50页 |
3.1.1 龙门立柱加工技术 | 第47-49页 |
3.1.2 龙门立柱导轨刮研技术 | 第49-50页 |
3.2 卧式加工中心精密轴系零件加工技术 | 第50-54页 |
3.2.1 主轴零件特点及技术难点 | 第50页 |
3.2.2 主轴加工制造技术 | 第50-53页 |
3.2.3 冷却套加工制造技术 | 第53-54页 |
3.3 卧式加工中心T型床身装配调试 | 第54-56页 |
3.4 卧式加工中心X坐标双驱进给系统装配制造技术 | 第56-60页 |
3.4.1 X坐标双丝杆定位 | 第56-59页 |
3.4.2 X坐标双丝杆的装配调试保障技术 | 第59-60页 |
3.5 卧式加工中心主轴系统装配调试技术 | 第60-63页 |
3.5.1 精密主轴部件装配难点工艺分析 | 第60页 |
3.5.2 精密主轴部件装配工艺方法分析 | 第60-63页 |
3.5.3 主轴部件装配工艺流程 | 第63页 |
3.6 卧式加工中心精密回转工作台机构装配调试技术 | 第63-68页 |
3.6.1 转台装配工艺难点分析 | 第63-64页 |
3.6.2 回转工作台装配工艺技术 | 第64-68页 |
3.7 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 高精度卧式加工中心检测技术及测试研究 | 第69-93页 |
4.1 龙门立柱的装配调试检测技术 | 第69-70页 |
4.1.1 龙门立柱的检测难点分析 | 第69页 |
4.1.2 龙门立柱的精度检测方法 | 第69-70页 |
4.2 滑板部件装配检测技术分析 | 第70-71页 |
4.3 机床几何精度调试检测技术 | 第71-75页 |
4.3.1 精密卧式加工中心几何精度检测 | 第71-72页 |
4.3.2 精密卧式加工中心平行度检测和分析 | 第72-74页 |
4.3.3 精密卧式加工中心主轴轴线与X轴线垂直精度调试 | 第74-75页 |
4.4 机床运动定位精度调试检测技术 | 第75-79页 |
4.4.1 机床检测系统安装调试 | 第76-77页 |
4.4.2 机床运动定位精度检测技术 | 第77-79页 |
4.5 龙门轴同步控制技术 | 第79-81页 |
4.6 X轴双驱系统性能测试研究 | 第81-82页 |
4.7 整机空间运动轨迹精度检测技术 | 第82-85页 |
4.7.1 机床空间误差的建立 | 第82-83页 |
4.7.2 空间补偿中的验证 | 第83-85页 |
4.8 整机及功能部件静动态性能试验 | 第85-90页 |
4.8.1 机床静刚度性能试验测试 | 第85-87页 |
4.8.2 精密主轴振动分析和回转误差测试研究 | 第87-90页 |
4.8.2.1 机床主轴及刀柄振动分析 | 第87-88页 |
4.8.2.2 主轴回转误差测试研究 | 第88-90页 |
4.9 本章小结 | 第90-93页 |
第五章 结论与展望 | 第93-95页 |
5.1 结论 | 第93-94页 |
5.2 主要创新点 | 第94页 |
5.3 展望 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第101-103页 |
附录B 攻读硕士学位期间获奖情况 | 第103页 |