摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
·选题的目的和意义 | 第10页 |
·课题背景 | 第10-11页 |
·数控转台的概况及其发展方向 | 第11-13页 |
·数控转台介绍 | 第13-14页 |
·转台分类介绍 | 第13-14页 |
·机床交换装置 | 第14页 |
·回转工作台的回转驱动系统、特点及发展 | 第14-15页 |
·蜗杆蜗轮传动机构 | 第14页 |
·采用直接驱动技术 | 第14-15页 |
·数控转台市场前景 | 第15-16页 |
·有限元分析在机械设计和分析中的应用与前景 | 第16页 |
·本论文的主要研究内容以及意义 | 第16-19页 |
第二章 转台设计 | 第19-35页 |
·转台结构设计 | 第19-23页 |
·转台总体方案设计 | 第19页 |
·轴系设计 | 第19-20页 |
·轴承选择与固定 | 第20页 |
·轴承的安装与预紧 | 第20-21页 |
·限位与反馈装置设计 | 第21页 |
·转台结构 | 第21-23页 |
·伺服系统 | 第23页 |
·伺服系统计算过程 | 第23-34页 |
·机械传动选型 | 第23-24页 |
·转动惯量的计算 | 第24-28页 |
·同步齿形带设计计算 | 第28-30页 |
·胀紧套尺寸选择 | 第30-32页 |
·蜗杆斜齿轮设计计算 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第三章 转台关键零件的静力学有限元分析 | 第35-54页 |
·有限元分析软件 Ansys Workbench | 第35页 |
·用有限元分析进行工程分析时的一般过程 | 第35-36页 |
·Ansys 静力学分析理论基础 | 第36-37页 |
·Ansys Workbench 软件功能介绍 | 第37页 |
·蜗杆斜齿轮啮合条件 | 第37-39页 |
·蜗杆蜗轮啮合和蜗杆斜齿轮啮合 Ansys Workbench 线性静力学分析 | 第39-52页 |
·关键部位分析及方案讨论 | 第39-43页 |
·Ansys 分析过程 | 第43-52页 |
·计算结果分析以及方案改进 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 转台轴承对比分析 | 第54-70页 |
·回转工作台轴承的类型、发展 | 第54-56页 |
·一般回转工作台采用的轴承 | 第56-58页 |
·转台轴承的建模以及有限元分析过程 | 第58-63页 |
·转台轴承分析结果 | 第63-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第五章 总结与展望 | 第70-72页 |
·全文总结 | 第70页 |
·展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第77页 |