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数控机床主轴单元预紧力自动调控技术研究

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数控机床主轴单元预紧力自动调控技术研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 绪论第11-23页
  1.1 课题研究背景、目的及意义第11-12页
    1.1.1 研究背景第11页
    1.1.2 高速电主轴预紧目的及意义第11-12页
  1.2 高速电主轴概述第12-16页
    1.2.1 高速电主轴结构第12-14页
    1.2.2 高速电主轴的工作原理及关键技术第14-16页
  1.3 轴承预紧力自动调节技术现状及发展趋势第16-21页
    1.3.1 预紧方式的选择第16-17页
    1.3.2 国外有关轴承预紧力调节技术的研究第17-19页
    1.3.3 国内有关轴承预紧力调节技术的研究第19-21页
  1.4 基于压电陶瓷主动控制技术应用研究第21-22页
    1.4.1 压电陶瓷在滚珠丝杠副方面的应用第21页
    1.4.2 压电陶瓷在主轴系统方面的应用第21-22页
  1.5 本文课题来源及主要研究内容第22-23页
    1.5.1 课题来源第22页
    1.5.2 主要研究内容第22-23页
第二章 轴承预紧力对轴系性能影响的理论分析第23-33页
  2.1 滚动轴承力学分析模型第23-24页
  2.2 角接触球轴承最小预紧载荷的分析计算第24-27页
  2.3 轴承预紧力对轴系刚度影响的分析第27-28页
    2.3.1 轴承预紧力对轴承刚度的理论分析第27页
    2.3.2 轴承预紧力对主轴单元刚度影响的有限元仿真分析第27-28页
  2.4 轴承预紧力对轴系温度影响的分析第28-29页
  2.5 实例计算与结果分析第29-32页
    2.5.1 不同转速下的最小预紧载荷第30-31页
    2.5.2 轴承预紧力对轴系刚度影响的实例计算第31页
    2.5.3 轴承预紧力对轴承发热量影响的实例计算第31-32页
  2.6 本章小结第32-33页
第三章 压电陶瓷驱动器基本特性研究第33-57页
  3.1 压电陶瓷的概述第33-38页
    3.1.1 压电材料的发展历程第33页
    3.1.2 压电效应微观机理第33-35页
    3.1.3 驱动器的工作模式第35-37页
    3.1.4 机械封装圆柱形压电陶瓷的特点第37-38页
  3.2 实验前准备第38-44页
    3.2.1 实验仪器的选择第38-42页
    3.2.2 实验装置设计第42页
    3.2.3 实验装置总成第42-44页
  3.3 压电陶瓷基本特性理论分析及实验研究第44-52页
    3.3.1 静态输出特性第44-45页
    3.3.2 温度特性分析第45-46页
    3.3.3 蠕变分析及实验研究第46-47页
    3.3.4 不同载荷下输出特性分析及实验研究第47-51页
    3.3.5 迟滞分析及实验研究第51-52页
  3.4 压电陶瓷驱动器力学特性曲线耦合第52-56页
    3.4.1 正交试验第53-54页
    3.4.2 回归分析第54-56页
  3.5 本章小结第56-57页
第四章 预紧力自动调控模型的建立及实验研究第57-67页
  4.1 电主轴预紧装置的设计第57-59页
    4.1.1 电主轴轴承预紧方案的提出第57-58页
    4.1.2 电主轴轴承预紧力部件的加工第58-59页
    4.1.3 轴承预紧力装置的装配技术要点第59页
  4.2 预紧力实验的相关检测部件第59-61页
    4.2.1 温度检测部件第60-61页
    4.2.2 振动检测部件第61页
  4.3 实验平台的搭建第61-62页
  4.4 预紧力对轴系影响的相关实验研究第62-65页
  4.5 本章小结第65-67页
第五章 结论和展望第67-69页
  5.1 结论第67页
  5.2 展望第67-69页
参考文献第69-73页
作者简介第73页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的学术论文第73-75页
致谢第75页

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