论文目录 | |
摘要 | 第11-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-17页 |
1.1.1 非圆异形截面零件加工方法的研究进展 | 第14-16页 |
1.1.2 本课题的提出 | 第16-17页 |
1.2 液体滑动轴承的研究进展 | 第17-19页 |
1.2.1 流体润滑理论的研究进展 | 第17-18页 |
1.2.2 轴承结构及性能的研究进展 | 第18页 |
1.2.3 轴承节流技术的研究进展 | 第18-19页 |
1.3 滑动轴承主动控制技术的研究进展 | 第19-21页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 基于静压主轴的椭圆异形孔加工方法的成形运动分析 | 第22-42页 |
2.1 实现方案 | 第22-23页 |
2.2 成形原理与运动方程 | 第23-25页 |
2.2.1 成形原理 | 第23页 |
2.2.2 刀尖自转运动方程 | 第23-24页 |
2.2.3 主轴轴心公转运动方程 | 第24页 |
2.2.4 刀尖轨迹方程 | 第24-25页 |
2.3 轴心轨迹为椭圆时的刀尖轨迹特征分析 | 第25-33页 |
2.3.1 同步正进动时的刀尖轨迹特征 | 第25-30页 |
2.3.2 同步反进动时的刀尖轨迹特征 | 第30-33页 |
2.4 轴心轨迹为圆时的刀尖轨迹特征分析 | 第33-35页 |
2.4.1 同步正进动时的刀尖轨迹特征 | 第33页 |
2.4.2 同步反进动时的刀尖轨迹特征 | 第33-35页 |
2.5 轴心轨迹为坐标轴上的线段时的刀尖轨迹特征分析 | 第35-41页 |
2.5.1 轴心轨迹为Y轴上的线段时的刀尖轨迹特征 | 第35-39页 |
2.5.2 轴心轨迹为X轴上的线段时的刀尖轨迹特征 | 第39-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 静压轴承的静动态特性分析 | 第42-70页 |
3.1 静压轴承结构 | 第42-43页 |
3.2 静压轴承静态特性分析的基本方法 | 第43-54页 |
3.2.1 Reynolds方程 | 第43-45页 |
3.2.2 Reynolds方程的求解 | 第45-46页 |
3.2.3 连续性方程及其差分形式 | 第46-50页 |
3.2.4 油膜承载力 | 第50-51页 |
3.2.5 计算流程及算例 | 第51-54页 |
3.3 静压轴承的动压效应及其影响因素的定量研究 | 第54-63页 |
3.3.1 动压比例系数的定义 | 第54-55页 |
3.3.2 轴心位置对动压效应的影响 | 第55-56页 |
3.3.3 轴承尺寸参数对动压效应的影响 | 第56-58页 |
3.3.4 轴承工作参数对动压效应的影响 | 第58-62页 |
3.3.5 轴承尺寸参数的拟定 | 第62-63页 |
3.4 静压轴承的动态特性分析 | 第63-68页 |
3.4.1 轴承动特性系数 | 第63-65页 |
3.4.2 轴承动特性系数的计算 | 第65-68页 |
3.5 本章小结 | 第68-70页 |
第4章 静压轴承-转子-电液伺服阀系统的建模与分析 | 第70-92页 |
4.1 系统组成 | 第70-73页 |
4.1.1 具有嵌入式控制油腔的新型静压轴承简介 | 第70-71页 |
4.1.2 轴承系统的整体结构 | 第71-72页 |
4.1.3 液压伺服控制系统 | 第72-73页 |
4.2 电液伺服阀的工作原理和特性 | 第73-76页 |
4.2.1 电液伺服阀的工作原理 | 第73-74页 |
4.2.2 电液伺服阀的类型 | 第74-75页 |
4.2.3 正开口电液伺服阀的流量特性 | 第75-76页 |
4.3 静压轴承-转子-电液伺服阀系统模型的建立与简化 | 第76-86页 |
4.3.1 转子运动描述 | 第77-78页 |
4.3.2 转子动力学方程 | 第78-80页 |
4.3.3 转子受力分析 | 第80页 |
4.3.4 具有嵌入式控制油腔静压轴承的流量计算方法 | 第80-84页 |
4.3.5 流量平衡方程 | 第84-85页 |
4.3.6 油膜合力的简化计算 | 第85-86页 |
4.4 轴心运动状态与油腔压力、伺服阀阀芯位移的定量关系研究 | 第86-90页 |
4.5 本章小结 | 第90-92页 |
结论与展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-102页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第102-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
附件 | 第105页 |