Ви є тут

Основы автоматизированного расчета динамики приводов металлорежущих станков

Автор: 
Левин Александр Исидорович
Тип роботи: 
Докторская
Рік: 
1983
Артикул:
334775
179 грн
Додати в кошик

Вміст

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .
ГЛАВА I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ .
1.1. Об оптимальном проектировании металло
режущих станков
1.2. Задачи динамического расчета приводов станков .
1.3. Автоматизация расчетноконструкторских работ в станкостроении .
1.4. Концепция синтеза динамически оптимальных систем привода станков методами математического моделирования
1.5. Основные задачи и структура работы .
ГЛАВА П. ОСНОВЫ ТЕОРИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
2.1. Математическая модель физической системы
и ее основные свойства.
2.2. Адекватность математической модели и ее оценка
2.3. О сложности математических моделей .
2.4. Эффективность математической модели
2.5. Исследовательские и расчетные математические модели
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ П .
ГЛАВА Ш. ЖГСИЫ ПОСТРОЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И РАСЧЕТНЫХ МТЕЫАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ .
3.1. Анализ и отбор факторов, учитываемых при моделировании. Построение исследовательских моделей .
выводы
ГЛАВА ГУ
3.2. Построение расчетных математических моделей. Вторичные математические модели .
О ГЛАВЕ Ш
. ТИПОВЫЕ МАТШАТМЧЕСКЙЕ МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИВОДОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ.
4.1. Обобщенная структура машины механизма .
4.2. Математические модели электрических
и гидравлических двигателей
4.2.1. Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором
4.2.2. Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением,
4.2.3. Шаговый электродвигатель
4.2.4. Гидромотор
4.2.5. Гидроцилиндр ш
4.3. Математические модели механизмов передачи движения .
4.4. Математические модели процессов
трения .
4.5. Математическая модель механизма с самоторможением.
4.6. Математическая модель электромагнитной фрикционной муфты
4.7. Математические модели процессов резания.
4.В. Соединение типовых моделей в общую
модель. Библиотека моделей.
ВЫЗОДЫ ПО ГЛАВЕ У
ГЛАВА У ДШАШЧЕСКЖ СИНТЕЗ СИСТШ ГЛАВНОГО
ПРИВОДА станков
5.1. Задачи динамики систем главного привода станков. Технические требования, критерии и ограничения
5.2. Переходные процессы в упрощенной модели системы главного привода с асинхронным электродвигателем
5.3. Частотные характеристики упрощенной модели главного привода с асинхронным электродвигателем
5.4. Алгоритм синтеза упрощенной модели системы привода с асинхронным
элек тродвигателем.
5.5. Процессы разгона в приводах с асинхронным двигателем при наличии зазоров в передачах
5.6. Стационарные процессы в станочных приводах при наличии зазоров в передачах
5.6.1. Дисперсионночастотная характеристика
5.6.2. Стационарные процессы в главном приводе фрезерного станка
5.6.3. Стационарные процессы в делительных цепях зубофрезерных станков
Стр.
5.7. Методика синтеза динамически оптимальной модели привода с асинхронным двигателем при учете зазоров в передачах.
5.3. Переходные процессы в упрощенной модели регулируемого привода
постоянного тока
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ У.
ГЛАВА У1. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ФРИКЦИОННЫХ
АВТОКОЛЕБАНИЙ В ПРИВОДАХ СТАНКОВ.б
6.1. Состояние вопроса. Основные факты и
их интерпретация
6.2. Качественная картина развития фрикционных автоколебаний.
6.3. математическая модель процесса фрикционных автоколебаний.,
6.4. Теория фрикционных автоколебаний
6.5. Исследование математической модели фрикционных автоколебаний на прецизионной ША. Некоторые экспериментальные данные
6.6. Алгоритм и программа расчета плавности перемещения узла по горизонтальным направляющим
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ У1. Зо
ГЛАВА УП. ЗАДАЧУ ДИНАМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ПРИВОДА
ПОДАЧ СТАНКОВ С ЧПУ.Зоб
7.1. Об оптимальном управлении системой
привода подач станков с ЧПУ.
7.2. Критерий оптимальности по точности и оптимальная структура привода подач3
7.3. Другие критерии. Общий вид оптимальной передаточной функции привода подач
7.4. Некоторые вопросы динамики электромеханических систем следящего привода .
7.5. Влияние зоны нечувствительности и насыщения в элементах скоростного контура на динамические свойства следящего привода с оптимальной передаточной
функцией .
7.6. Согласование динамических свойств электропривода и механизма преобразования
движения .
7.7. Влияние зазора в механической передаче на динамические
свойства привода подач . .
7.8. Построение вторичной математической модели электрогидравлического шагового
привода подач
Стр.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ УП
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ЛИТЕРАТУРА