首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--组合机床及其加工论文--程序控制机床、数控机床及其加工论文

水冷系统对电主轴温升特性的影响与分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 电主轴概述第10-13页
        1.1.1 前言第10-11页
        1.1.2 电主轴分类第11页
        1.1.3 电主轴结构第11-12页
        1.1.4 陶瓷电主轴的应用第12-13页
    1.2 研究目的及意义第13-14页
    1.3 电主轴热特性及水冷系统的研究现状第14-15页
    1.4 本文研究的主要内容第15-16页
    1.5 课题来源第16-18页
第二章 电主轴的发热机理及水冷系统建模第18-26页
    2.1 电主轴热源分析与发热计算第18-19页
        2.1.1 电动机发热计算第18-19页
        2.1.2 轴承发热计算第19页
        2.1.3 总损耗计算第19页
    2.2 电主轴传热机制第19-22页
    2.3 电主轴冷却系统第22-24页
        2.3.1 常用电主轴冷却系统第22-23页
        2.3.2 仿真软件选择第23页
        2.3.3 基于170SD30-SY型电主轴水冷系统数值分析第23-24页
    2.4 本章小结第24-26页
第三章 冷却水流速对电主轴温升影响分析第26-44页
    3.1 电主轴温度与冷却水流速关系理论推导第26-28页
    3.2 电主轴水冷系统仿真分析——改变冷却水流速第28-41页
        3.2.1 电主轴模型第28页
        3.2.2 模型网格划分第28-29页
        3.2.3 施加边界条件和初始条件第29-30页
        3.2.4 仿真结果分析第30-41页
    3.3 本章小结第41-44页
第四章 冷却水道宽度对电主轴温升影响分析第44-58页
    4.1 冷却水道宽度与电主轴温升关系的理论计算第44页
    4.2 电主轴水冷系统仿真分析——改变水道宽度第44-56页
        4.2.1 有限元模型第44页
        4.2.2 模型网格划分第44-45页
        4.2.3 施加边界条件和初始条件第45页
        4.2.4 仿真结果分析第45-56页
    4.3 本章小结第56-58页
第五章 电主轴温升实验研究第58-64页
    5.1 电主轴温度检测实验装置第58-59页
    5.2 电主轴温度检测实验条件第59-61页
    5.3 电主轴温度检测实验结果分析第61-62页
    5.4 本章小结第62-64页
第六章 水冷系统改进与分析第64-82页
    6.1 改变冷却水进出口位置第64-77页
        6.1.1 有限元模型第64页
        6.1.2 模型网格划分第64-65页
        6.1.3 施加边界条件和初始条件第65页
        6.1.4 仿真结果分析第65-77页
    6.2 增加一个入水口第77-80页
        6.2.1 有限元模型第77-78页
        6.2.2 网格划分第78页
        6.2.3 施加初始条件和边界条件第78页
        6.2.4 仿真结果分析第78-80页
    6.3 本章小结第80-82页
第七章 结论第82-84页
    7.1 结论第82页
    7.2 展望第82-84页
参考文献第84-88页
作者简介第88页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第88-90页
致谢第90页

论文共90页,点击 下载论文
上一篇:TX1600G数控镗铣加工中心进给系统热特性分析
下一篇:磁场对Mg-Al扩散偶扩散行为及ECAP工业纯铝退火过程的影响