首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属切削加工及机床论文--一般性问题论文--机床设计、制造与维修论文--机床结构论文

精密机床静压导轨系统的动态性能分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究的背景和意义第11-12页
    1.2 国内外液体静压导轨在机床领域的研究及应用情况第12-15页
    1.3 静压导轨的动态特性第15-18页
        1.3.1 阶跃载荷作用下的过渡特性第16-17页
        1.3.2 正弦交变载荷作用下的频率特性第17-18页
        1.3.3 系统稳定性第18页
    1.4 课题来源及研究内容第18-21页
        1.4.1 课题来源第18-19页
        1.4.2 本文的研究内容第19-21页
第2章 静压导轨的动态稳定性理论分析第21-35页
    2.1 液体润滑的理论基础第21-24页
    2.2 静压导轨的承载能力和油膜刚度第24-27页
        2.2.1 定压节流系统的基本关系式第24-26页
        2.2.2 对置油腔静压导轨的承载能力第26-27页
        2.2.3 静压导轨的油膜刚度第27页
    2.3 薄膜反馈节流静压导轨的工作原理第27-29页
    2.4 系统传递函数的建立第29-33页
    2.5 动态稳定性的判定第33-35页
第3章 静压导轨动态特性的建模仿真与分析第35-63页
    3.1 阶跃载荷作用下过渡特性的相关概念第35-39页
        3.1.1 静压导轨的工作稳定性第35页
        3.1.2 阶跃载荷第35-36页
        3.1.3 在阶跃载荷作用的过渡过程第36-39页
    3.2 静压导轨系统的运动微分方程组第39-45页
        3.2.1 导轨的运动方程第39-40页
        3.2.2 节流器的运动方程第40-41页
        3.2.3 流入导轨油腔的流量第41-42页
        3.2.4 流出节流器的流量第42-43页
        3.2.5 流量的连续性方程第43-44页
        3.2.6 系统的运动微分方程第44-45页
    3.3 求解算法的确定第45-48页
    3.4 阶跃载荷作用下的仿真结果与分析第48-56页
        3.4.1 薄膜厚度δ对过渡过程的影响第48-51页
        3.4.2 油液粘度对过渡过程的影响第51-53页
        3.4.3 系统压缩系数对过渡过程的影响第53-56页
    3.5 在正弦载荷作用下频率特性的相关概念第56-57页
        3.5.1 正弦载荷第56页
        3.5.2 在正弦载荷作用下的频率特性第56-57页
    3.6 静压导轨系统的传递函数及“振幅-频率”特性方程第57-58页
    3.7 正弦载荷作用下的仿真结果与分析第58-60页
        3.7.1 液压油粘度对频率特性的影响第58-59页
        3.7.2 系统压缩系数对频率特性的影响第59-60页
    3.8 静压导轨动态性能的改善措施第60-63页
        3.8.1 排除系统中的空气第60-61页
        3.8.2 减少“敏感油路”的容积变化第61页
        3.8.3 调整导轨的稳定性第61页
        3.8.4 载荷频率避开特征频率第61-63页
第4章 节流器对系统的影响和一种新节流器第63-81页
    4.1 液体静压导轨的节流器第63-67页
        4.1.1 固定节流器第63-64页
        4.1.2 可变节流器第64-67页
    4.2 薄膜反馈节流器的振动第67-70页
        4.2.1 产生振动的原因第67页
        4.2.2 消除振动的措施第67-70页
    4.3 模态分析理论基础第70-72页
    4.4 薄膜节流器的薄膜模态分析第72-75页
        4.4.1 薄膜模型的建立第72页
        4.4.2 选择材料及网格单元划分第72-73页
        4.4.3 薄膜模态计算结果分析第73-75页
    4.5 一种新节流器第75-81页
第5章 结论与展望第81-83页
    5.1 结论第81-82页
    5.2 展望第82-83页
参考文献第83-87页
致谢第87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:风机变桨距液压系统仿真及轮毂、塔筒的ANSYS有限元分析
下一篇:高炉炉缸侵蚀的摄动降维法分析