混杂纤维人造花岗岩超精密摆线轮成形磨床床身的动静态特性研究(英文)
发布时间:2021-01-17 09:17
利用正交试验法,设计并制作了不同配合比的混杂纤维人造花岗岩试件,并对试件进行了抗压强度测试。利用Solid Works建立了超精密摆线轮成形磨床三维模型,在ANSYS Workbench平台对相似结构的混杂纤维人造花岗岩、未添加纤维人造花岗岩以及铸铁(HT250)摆线轮成形磨床床身分别进行有限元分析。结果表明:(1)添加混杂纤维可以提高人造花岗岩材料强度;(2)混杂纤维人造花岗岩床身的等效变形最小,等效应力低,床身前5阶固有频率最高。
【文章来源】:机床与液压. 2020,48(12)北大核心
【文章页数】:7 页
【文章目录】:
1 Introduction
2 Orthogonal test of hybrid fiber artifi-cial granite
2.1 Test raw material
2.2 Orthogonal test design table
2.3 Test piece preparation process
2.4 Compressive strength test
3 Finite element analysis of grinding machine body of ultra-precision cycloidal wheel
3.1 3D modeling of the ultra-precision cycloid grinding machine
3.2 Finite element analysis of lathe bed
3.2.1 Material properties of machine tool bed
3.2.2 Mesh generation
3.2.3 Load and boundary conditions
3.2.4 Analysis results
4 Conclusion
【参考文献】:
期刊论文
[1]树脂矿物复合材料磨床床身动态特性的研究[J]. 颜康,左健民,洪宇. 装备制造技术. 2017(10)
[2]RV减速器研究现状与展望[J]. 何卫东,单丽君. 大连交通大学学报. 2016(05)
[3]工业机器人精密减速器综述[J]. 黄兴,何文杰,符远翔. 机床与液压. 2015(13)
本文编号:2982594
【文章来源】:机床与液压. 2020,48(12)北大核心
【文章页数】:7 页
【文章目录】:
1 Introduction
2 Orthogonal test of hybrid fiber artifi-cial granite
2.1 Test raw material
2.2 Orthogonal test design table
2.3 Test piece preparation process
2.4 Compressive strength test
3 Finite element analysis of grinding machine body of ultra-precision cycloidal wheel
3.1 3D modeling of the ultra-precision cycloid grinding machine
3.2 Finite element analysis of lathe bed
3.2.1 Material properties of machine tool bed
3.2.2 Mesh generation
3.2.3 Load and boundary conditions
3.2.4 Analysis results
4 Conclusion
【参考文献】:
期刊论文
[1]树脂矿物复合材料磨床床身动态特性的研究[J]. 颜康,左健民,洪宇. 装备制造技术. 2017(10)
[2]RV减速器研究现状与展望[J]. 何卫东,单丽君. 大连交通大学学报. 2016(05)
[3]工业机器人精密减速器综述[J]. 黄兴,何文杰,符远翔. 机床与液压. 2015(13)
本文编号:2982594
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