数控加工中心主轴热特性分析
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 课题背景和意义 | 第12页 |
1.2 数控加工中心主轴热特性研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 高速电主轴系统组成 | 第12-13页 |
1.2.2 高速电主轴热特性研究现状 | 第13-15页 |
1.3 主轴轴承预紧特性和切削力现状的研究 | 第15-18页 |
1.4 本文研究内容 | 第18-20页 |
第2章 电主轴热源分析与计算 | 第20-36页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 数控加工中心主轴系统热源分析和计算 | 第20-23页 |
2.2.1 主轴前后轴承发热计算 | 第20-22页 |
2.2.2 高速电主轴电机发热计算 | 第22-23页 |
2.3 数控加工中心主轴传热 | 第23-26页 |
2.3.1 电主轴的润滑 | 第23-24页 |
2.3.2 对流传热基础理论 | 第24-25页 |
2.3.3 主轴端部的散热 | 第25页 |
2.3.4 电主轴外表面与周围空气的散热 | 第25-26页 |
2.3.5 电机转子与定子的换热 | 第26页 |
2.3.6 轴承与冷却系统间的换热 | 第26页 |
2.3.7 定子与油-气冷却系统的换热 | 第26页 |
2.4 轴承的预紧力 | 第26-27页 |
2.5 切削力和切削热 | 第27-32页 |
2.5.1 工件材料对切削力的影响 | 第28页 |
2.5.2 切削用量对切削力的影响 | 第28-30页 |
2.5.3 切削速度对切削力影响 | 第30-31页 |
2.5.4 切削热 | 第31-32页 |
2.6 有限元建模 | 第32-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-36页 |
第3章 转速对主轴温度场影响分析 | 第36-62页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 主轴的热分析及热-结构分析分析 | 第37-40页 |
3.2.1 主轴的稳态和瞬态分析 | 第37-39页 |
3.2.2 主轴的热-结构耦合分析 | 第39-40页 |
3.3 机械主轴有限元分析 | 第40-48页 |
3.3.1 机械主轴温度场分布 | 第40-41页 |
3.3.2 转速对机械主轴温升的影响 | 第41-46页 |
3.3.3 机械主轴的热变形和热应力分析 | 第46-48页 |
3.4 高速电主轴有限元分析 | 第48-59页 |
3.4.1 高速电主轴的温度场分布 | 第48-50页 |
3.4.2 转速对高速电主轴温升的影响 | 第50-57页 |
3.4.3 电主轴的热变形和热应力分析 | 第57-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-62页 |
第4章 加工工艺参数对温度场的影响 | 第62-80页 |
4.1 引言 | 第62-63页 |
4.2 轴承预紧力对主轴温度场的影响 | 第63-67页 |
4.3 进给量对主轴温度的影响 | 第67-71页 |
4.4 背吃刀量对主轴温升的影响 | 第71-73页 |
4.5 切削热对主轴温度场的影响 | 第73-78页 |
4.4.1 切削热对主轴温度场的影响 | 第73-76页 |
4.4.2 改变切削热对主轴温度场的影响 | 第76-78页 |
4.6 本章小结 | 第78-80页 |
第5章 结论与展望 | 第80-82页 |
5.1 结论 | 第80-81页 |
5.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86页 |