Ви є тут

Привод безступінчастого регулювання зазору в гідростатичних опорах для компенсації зміщень шпинделя

Автор: 
Бойко Сергій Васильович
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2009
Артикул:
3409U004239
129 грн
Додати в кошик

Вміст

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ СТАН ПИТАННЯ. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ПРИВОДІВ КЕРУВАННЯ ТОЧНІСТЮ
ОБЕРТАННЯ ШПИНДЕЛЯ В ГІДРОСТАТИЧНИХ ОПОРАХ. ПОСТАНОВКА МЕТИ І ЗАДАЧ
ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Огляд існуючих конструкцій приводів керування точністю обертання шпинделя
в гідростатичних опорах
1.1.1. Механічний привод керування точністю положення шпинделя
1.1.2. Електричний привод керування точністю положення шпинделя
1.1.3. Електрогідравлічний привод керування точністю положення шпинделя
1.1.4. Гідравлічний привод керування точністю положення шпинделя
1.2. Аналіз робіт з досліджень характеристик гідростатичних опор і їх впливу на
точність обертання шпинделя
1.2.1. Виникнення зміщень осі шпинделя, причини і наслідки
1.2.2. Вплив величини радіального зазору в гідростатичному підшипнику на
точність обертання шпинделя
1.3. Класифікація методів керування розміром радіального зазору в
гідростатичних опорах шпинделя. Вимоги до сучасних приводів керування
параметрами опор
1.4. Аналіз існуючих способів для підтримання розміру радіального зазору в
гідростатичних опорах шпинделя
1.4.1. Підтримання розміру радіального зазору в гідростатичних опорах шпинделя
за допомогою регулювання витратних характеристик опор
1.4.2. Підтримання розміру радіального зазору в гідростатичних опорах шпинделя
за допомогою зміни конструктивних параметрів опор
1.5. Технічна ідея по підтриманню радіального зазору на постійному рівні
1.5.1. Причини, що викликають зміни початкового зазору в ГСО шпиндельних
вузлів
1.5.2. Вимоги, що висуваються до радіального зазору
1.5.3. Технічна ідея по підтриманню радіального зазору на постійному рівні
1.6. Висновки. Мета і задачі досліджень
РОЗДІЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИВОДІВ КЕРУВАННЯ РОЗМІРОМ РАДІАЛЬНОГО ЗАЗОРУ В
ГІДРОСТАТИЧНИХ ОПОРАХ
2.1. Порівняльний аналіз приводів керування розміром радіального зазору в
гідростатичних опорах
2.1.1. Електрогідравлічний привод з регулятором релейного типу
2.1.2. Електрогідравлічний привод з регулятором на базі мікроконтролера
2.1.3. Привод з регулятором на базі мікроконтролера і кроковим
електромотором
2.2. Динамічний аналіз електрогідравлічного приводу керування величиною
радіального зазору в регульованих ГСО
2.3. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА НА РЕГУЛЬОВАНИХ ГІДРОСТАТИЧНИХ
ОПОРАХ
3.1. Вплив величини радіального зазору у виконавчому механізмі приводу на
динамічні характеристики шпиндельного вузла
3.2. Вплив величини радіального зазору на динамічні характеристики регульованих
гідростатичних опор
3.3. Компенсація зміщень шпинделя на гідростатичних опорах
3.4. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО МЕХАНІЗМУ ПРИВОДУ
РЕГУЛЬОВАНИХ ГІДРОСТАТИЧНИХ ОПОР
4.1. Експериментальне устаткування і вимірювальна апаратура
4.2. Експериментальні зразки виконавчого механізму приводу – регульованої
гідростатичної опори, установки, гідростанції і вимірювальної апаратури
4.3. Методика досліджень
4.3.1. Вимірювання зміщень переднього кінця шпинделя верстату Т з
регульованими гідростатичними опорами при різних значеннях статичного
навантаження і з різним зазором
4.3.2. Вимірювання радіального биття переднього кінця шпинделя верстату Т з
регульованими гідростатичними опорами при різних значеннях радіального
зазору
4.3.3. Визначення жорсткості шпинделя верстату Т з регульованими ГСО при
різних значеннях статичного навантаження і з різним зазором
4.4. Результати досліджень ефективності застосування регульованої
гідростатичної опори в якості виконавчого механізму приводу
4.5. Обробка результатів досліджень регульованої гідростатичної опори
4.6. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ВИРОБНИЦТВО І
УЧБОВИЙ ПРОЦЕС
5.1. Розробка методики гідродинамічного аналізу гідростатичних опор за
допомогою CAD/CAE систем
5.1.1. Огляд і інтерпретація результатів гідродинамічного аналізу
гідростатичних опор
5.2. Розробка конструкцій опор і пристроїв для компенсації зміщень шпинделя під
навантаженням в гідростатичній опорі
5.2.1. Спосіб регулювання зазору в гідростатичній опорі
5.2.2. Регулятор жорсткості для гідростатичних опор
5.2.3. Привод керування зазором в гідростатичній опорі на базі програмованого
мікроконтролера
5.3. Впровадження результатів дисертаційної роботи в навчальний процес ЧДТУ
5.4. Розрахунок очікуваного економічного ефекту від впровадження регульованої
гідростатичної опори на торцекруглошліфувальному верстаті Т
5.5. Висновки до
розділу
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А Розрахунок осьового зусилля на штоці гідроциліндру
ДОДАТОК Б Розрахунок елементів гідравлічної системи живлення …….
ДОДАТОК В Розрахунок геометрії рейкової циліндричної зубчатої передачі
ДОДАТОК Ґ Форми коливань отримані за програмою SPIDIN
ДОДАТОК Д Математична модель регульованої гідростатичної опори в системі
SIMULINK пакету MATLAB
ДОДАТОК Е Математична модель регульованої гідростатичної опори в системі
SIMULINK пакету MATLAB для дослідження траєкторії руху вісі щпинделя
ДОДАТОК Ж Гідравлічний привод живлення модернізованої шліфувальної бабки
торцекруглошліфувального верстату Т
ДОДАТОК З Експериментальні дані
ДОДАТОК И Методика гідродинамічного аналізу гідростатичних опор за допомогою
CAD/CAE систем
ДОДАТОК К Акт впровадження результатів дисертаційної роботи у навчальний
процес
ДОДАТОК Л Акт прийому передачі технічної документації
ДОДАТОК М Акт використання науково-технічної розробки
ДОДАТОК Н Розрахунок контактної жорсткості регульованої ГСО
ДОДАТОК П Визначення режиму руху рідини в карманах ГСО
ДОДАТОК Р Класифікація методів підтримання розміру радіального зазору в
гідростатичних опорах шпинделя
ДОДАТОК С Фактори, що викликають зміну початкового зазору
ДОДАТОК Т Електрична схема аналогового пристрою та блоку керування асинхронним
електродвигуном
ДОДАТОК У Вихідні дані розрахунку за програмою SPIDIN
СПИСОК