基于有限元的超声复合变幅杆的动力学分析及优化设计 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-5页 | Abstract | 第5-9页 | 1 绪论 | 第9-14页 | · 课题的目的与意义 | 第9-10页 | · 超声波加工技术发展概述 | 第10-11页 | · 超声变幅杆与负载技术的国内外研究现状 | 第11-13页 | · 超声变幅杆的研究现状 | 第11页 | · 超声负载的研究现状 | 第11-13页 | · 本课题所做工作 | 第13-14页 | 2 超声变幅杆和超声负载的理论设计基础 | 第14-21页 | · 超声变幅杆的性能参数 | 第14页 | · 超声变幅杆材料的选择 | 第14-15页 | · 超声变幅杆的设计方法 | 第15-19页 | · 传统解析法 | 第15-16页 | · 四端网络法 | 第16-18页 | · 有限元法 | 第18-19页 | · 超声负载的设计方法 | 第19页 | · 超声负载与变幅杆的连接方法 | 第19-20页 | · 负载与变幅杆之间的螺栓连接 | 第19页 | · 负载与变幅杆之间的钎焊连接 | 第19-20页 | · 本章小节 | 第20-21页 | 3 传统法的超声变幅杆和超声负载的设计与计算 | 第21-32页 | · 常见的单一变幅杆的理论设计 | 第21-26页 | · 指数形变幅杆 | 第21-22页 | · 圆锥形变幅杆 | 第22-23页 | · 双曲线形形变幅杆 | 第23-24页 | · 阶梯形变幅杆 | 第24-25页 | · 四种单一变幅杆性能参数的比较 | 第25-26页 | · 基于解析法的复合变幅杆的设计 | 第26-29页 | · 基于解析法的超声负载的设计 | 第29-31页 | · 本章小节 | 第31-32页 | 4 基于有限元的单一变幅杆的动力学分析与优化设计 | 第32-43页 | · 有限元法动力学分析的理论基础 | 第32-34页 | · 弹性体动力学基本方程 | 第32-33页 | · 模态分析理论及有限元力学基础 | 第33-34页 | · 谐响应分析理论及有限元力学基础 | 第34页 | · 基于ANSYS的优化设计理论 | 第34-36页 | · ANSYS优化设计数学模型 | 第34-35页 | · ANSYS优化设计方法 | 第35页 | · ANSYS优化过程与步骤 | 第35-36页 | · 单一变幅杆的动力学分析与优化设计理论 | 第36-43页 | · 超声变幅杆的模态分析 | 第36-38页 | · 超声变幅杆的谐响应分析 | 第38-39页 | · 超声变幅杆优化设计 | 第39-43页 | 5 基于有限元的带负载的复合变幅杆的动力学分析与优化设计 | 第43-52页 | · 带负载的复合变幅杆的动力学分析与优化设计 | 第43-47页 | · 带负载的复合变幅杆的优化过程 | 第44-45页 | · 复合变幅杆的优化结果分析 | 第45-47页 | · 基于有限元的超声负载对于变幅杆谐振性能影响的分析 | 第47-51页 | · 超声负载长度,直径对于变幅杆谐振性能的影响 | 第47-49页 | · 超声负载的磨损对于超声振动系统共振频率的影响 | 第49-51页 | · 本章小节 | 第51-52页 | 6 带负载的三次样条曲线变幅杆的优化设计 | 第52-63页 | · 带负载的三次样条曲线变幅杆有限元模型的建立 | 第52-55页 | · 三次样条曲线的数学模型 | 第52-54页 | · 三次样条曲线变幅杆有限元模型 | 第54-55页 | · 三次样条曲线变幅杆的动力学分析与优化设计 | 第55-59页 | · 模态分析与谐响应分析求解 | 第55页 | · 带负载的三次样条曲线变幅杆的优化设计 | 第55-59页 | · 负载对于三次样条曲线变幅杆振动性能的影响 | 第59-60页 | · 负载的磨损对于三次样条曲线变幅杆共振频率的影响 | 第60-62页 | · 本章小节 | 第62-63页 | 7 旋转超声加工小孔的实验验证 | 第63-66页 | · 超声装置构成和材料的选择 | 第63-64页 | · 超声机床和变幅杆 | 第63页 | · 加工材料的选择 | 第63页 | · 超声振动系统频率的测试 | 第63-64页 | · 旋转超声加工工艺实验研究 | 第64-65页 | · 负载进给速度,超声功率对于不同工件材料轴向压力影响 | 第64页 | · 超声功率对于表面粗糙度的影响 | 第64-65页 | · 旋转超声加工与普通金刚砂磨削加工的效率对比研究 | 第65页 | · 本章小节 | 第65-66页 | 结论与展望 | 第66-68页 | 参考文献 | 第68-73页 | 硕士期间发表的论文目录 | 第73-74页 | 致谢 | 第74页 |
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