整体叶盘砂带磨削加工振动及工艺优化数值仿真研究
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 整体叶盘数控抛光技术研究现状 | 第11-15页 |
1.2.2 薄壁零件加工稳定性研究现状 | 第15-17页 |
1.2.3 磨削过程建模与仿真研究现状 | 第17-19页 |
1.3 课题来源及主要研究内容 | 第19-21页 |
1.3.1 课题来源 | 第19-20页 |
1.3.2 论文主要研究内容 | 第20-21页 |
2 整体叶盘叶片型面砂带磨削的弱刚度特征研究 | 第21-29页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 弱刚度的定义及特征 | 第21页 |
2.3 磨削系统的三重弱刚度成因 | 第21-25页 |
2.3.1 整体叶盘结构特点 | 第21-22页 |
2.3.2 新型开式砂带磨削技术 | 第22-24页 |
2.3.3 整体叶盘砂带磨削方式 | 第24-25页 |
2.4 磨削系统弱刚度对加工的影响 | 第25-27页 |
2.4.1 磨削系统的刚度变化规律 | 第25-26页 |
2.4.2 不稳定条件下的工件磨削形貌 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
3 整体叶盘砂带磨削系统结构静动态特性研究 | 第29-53页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 结构静动态特性分析理论 | 第29-30页 |
3.3 磨头接触杆静力学分析 | 第30-32页 |
3.4 接触轮与叶片接触分析 | 第32-42页 |
3.4.1 接触分析有限元建模 | 第32-34页 |
3.4.2 接触变形分析 | 第34-38页 |
3.4.3 接触应力分布分析 | 第38-42页 |
3.5 磨削系统关键结构件动态特性分析 | 第42-51页 |
3.5.1 接触杆动态特性分析 | 第42-46页 |
3.5.2 单个叶片动态特性分析 | 第46-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
4 整体叶盘叶片型面砂带磨削颤振机理研究 | 第53-69页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 整体叶盘叶片型面砂带磨削物理模型 | 第53-57页 |
4.2.1 磨削系统结构简化 | 第53页 |
4.2.2 结构件的等效参数模型 | 第53-57页 |
4.3 整体叶盘砂带磨削颤振建模 | 第57-62页 |
4.3.1 砂带磨削的磨削力模型 | 第57-58页 |
4.3.2 振型耦合型颤振建模 | 第58-60页 |
4.3.3 再生型颤振建模 | 第60-62页 |
4.4 整体叶盘砂带磨削过程的稳定性条件 | 第62-67页 |
4.4.1 振型耦合型颤振的稳定性条件 | 第62-63页 |
4.4.2 再生型颤振的稳定性条件 | 第63-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
5 磨削工艺优化数值仿真与实验研究 | 第69-91页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 砂带磨削非线性及磨削仿真基本假设 | 第69-70页 |
5.2.1 砂带磨削中的非线性问题 | 第69页 |
5.2.2 砂带磨削仿真基本假设 | 第69-70页 |
5.3 工艺优化方案设计及仿真建模 | 第70-80页 |
5.3.1 工艺优化方案设计 | 第70-71页 |
5.3.2 整体叶盘砂带磨削仿真建模 | 第71-80页 |
5.4 磨削仿真结果与分析 | 第80-86页 |
5.4.1 不同加载模式的仿真对比 | 第80-81页 |
5.4.2 正交仿真试验结果及分析 | 第81-86页 |
5.5 整体叶盘砂带磨削工艺验证实验 | 第86-89页 |
5.5.1 实验装备及方案 | 第86-87页 |
5.5.2 实验结果 | 第87-89页 |
5.6 本章小结 | 第89-91页 |
6 结论与展望 | 第91-93页 |
6.1 主要结论 | 第91页 |
6.2 后续工作展望 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-101页 |
附录 | 第101-102页 |
A. 攻读硕士学位期间发表的论文与专利 | 第101页 |
B. 攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第101页 |
C. 磨削仿真接触定义脚本 | 第101-102页 |