高过载工况下滚珠丝杠副的极限承载能力及伺服加载试验台的研究
本文关键词:高过载工况下滚珠丝杠副的极限承载能力及伺服加载试验台的研究
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【摘要】:精密滚珠丝杠副因其优异的直线传动性能,一直是航天器电动伺服控制系统中重要的传动定位元件,因此开展针对航天工况下精密滚珠丝杠副的承载性能研究是非常必要的。本文基于赫兹接触及弹塑性力学理论、结合现代CAD/CAE软件,重点研究了航天工况下精密滚珠丝杠副的弹塑性接触问题和以提高极限承载能力为优化目标的结构参数优化设计。与此同时,设计了极限承载能力试验方案,开发了精密滚珠丝杠副伺服加载试验装置。 针对航天工况的短时高过载特点,本文首先根据赫兹接触理论和弹塑性力学建立了滚珠与双圆弧滚道的接触模型,得到了弹塑性阶段接触应力应变的计算公式。并且根据高过载工况下精密滚珠丝杠副的接触变形特点,分析得出塑性变形过大是该工况下丝杠副的主要失效原因,从而推出了屈服准则和由塑性变形量允许值决定的最大许用轴向载荷计算公式,并以此载荷作为衡量航天工况下丝杠副极限承载能力的重要指标。 在极限承载能力研究的基础上,本文以提高最大许用轴向载荷为优化目标,针对丝杠副的某些结构参数进行优化设计。通过运用Matlab中的GAOT工具箱进行数值优化,并结合Abaqus建立了多滚珠弹塑性接触有限元模型进行分析验证,最终得到了针对某特定规格的精密滚珠丝杠副结构参数优化方案。 最后本文设计了极限承载能力试验方案,并基于FCS多通道协调加载系统研发了精密滚珠丝杠副伺服加载试验台,包括试验台伺服加载系统、电机驱动模块、数据测量采集系统和试验台机械结构。
【关键词】:滚珠丝杠 弹塑性接触 结构优化 伺服加载试验台 GAOT 有限元法
【学位授予单位】:南京理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TH132.1
【目录】:
- 摘要3-4
- Abstract4-7
- 1 绪论7-13
- 1.1 课题研究的背景、意义及目的7-8
- 1.2 滚珠丝杠副的发展与研究现状8-12
- 1.2.1 滚珠丝杠副发展简介8-9
- 1.2.2 国内外研究现状9-12
- 1.3 主要研究内容12-13
- 2 高过载工况下精密滚珠丝杠副弹塑性接触分析13-31
- 2.1 高过载工况下精密滚珠丝杠副弹性接触分析13-20
- 2.1.1 Hertz点接触理论基础13-15
- 2.1.2 滚珠与双圆弧丝杠滚道面接触点处主曲率15-16
- 2.1.3 滚珠与双圆弧螺母滚道面接触点处的主曲率16-17
- 2.1.4 滚珠与双圆弧丝杠、螺母滚道弹性接触分析17-20
- 2.2 精密滚珠丝杠副材料特性及屈服准则的研究20-24
- 2.2.1 滚珠、螺母及丝杠杆材料的确定20-21
- 2.2.2 丝杠副材料特性及屈服准则的研究21-22
- 2.2.3 最大静态切应力及初始屈服临界法向载荷与临界趋近量的计算22-24
- 2.3 高过载工况下精密滚珠丝杠副塑性接触分析24-26
- 2.4 精密滚珠丝杠副接触受力变形和载荷分布分析26-28
- 2.5 高过载工况下精密滚珠丝杠副弹塑性计算举例28-30
- 2.6 本章小结30-31
- 3 基于ABAQUS多滚珠弹塑性接触模型有限元分析31-38
- 3.1 多滚珠弹塑性接触有限元模型建立31-35
- 3.1.1 实体模型建立31-32
- 3.1.2 有限元模型建立32-35
- 3.2 多滚珠弹塑性接触有限元模型分析结果35-37
- 3.2.1 有限元分析定性结论35-36
- 3.2.2 理论结果有限元验证36-37
- 3.3 本章小结37-38
- 4 基于MATLAB数值分析精密滚珠丝杠副极限承载能力优化设计38-49
- 4.1 高过载工况下精密滚珠丝杠副极限承载能力研究38-40
- 4.2 结构参数对极限承载能力影响定性分析40-43
- 4.3 基于GAOT精密滚珠丝杠副极限承载能力数值优化分析43-47
- 4.3.1 MATLAB遗传算法优化工具箱(GAOT)简介43-44
- 4.3.2 优化目标函数及优化参数的建立44
- 4.3.3 约束条件的建立44-46
- 4.3.4 GAOT数值优化结果46-47
- 4.4 优化结果对比47-48
- 4.4.1 优化前后理论计算结果对比47
- 4.4.2 优化前后有限元结果对比47-48
- 4.5 本章小结48-49
- 5. 精密滚珠丝杠副极限承载能力试验方案及伺服加载试验台的研究49-76
- 5.1 试验项目制定49-50
- 5.2 试验流程研究50-52
- 5.3 精密滚珠丝杠副伺服加载试验台功能要求和性能指标52-53
- 5.4 试验台总体方案设计53-55
- 5.5 试验台伺服加载系统设计55-60
- 5.5.1 FCS多通道协调加载系统56-58
- 5.5.2 液压伺服系统58-60
- 5.6 试验台机械结构设计60-66
- 5.6.1 试验台台身结构设计60-64
- 5.6.2 丝杠副安装结构设计64-66
- 5.7 电机驱动模块设计66-69
- 5.7.1 电气系统总体设计66-67
- 5.7.2 驱动电机选型67-68
- 5.7.3 变频器选型68-69
- 5.8 数据测量采集系统设计69-74
- 5.8.1 数采系统总体设计69-70
- 5.8.2 PXI数据采集系统70-71
- 5.8.3 传感器的选用71-74
- 5.9 本章小结74-76
- 总结与展望76-78
- 致谢78-79
- 参考文献79-82
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 宋现春,刘剑,王兆坦,刘宪银,李保民;高速滚珠丝杠副综合性能试验台的研制开发[J];工具技术;2005年03期
2 宋洪涛,宾鸿赞;精密长丝杠磨削过程中工件热变形的分析[J];光学精密工程;1997年02期
3 黄祖尧;精密高速滚珠丝杠副的最新发展及其应用[J];航空制造技术;2003年04期
4 余后满;范含林;;航天器总体设计技术成就与展望[J];航天器工程;2008年04期
5 王影;;滚珠丝杠传动系统的典型失效分析[J];精密制造与自动化;2008年04期
6 黄祖尧;21世纪初海外滚动功能部件发展动态[J];世界制造技术与装备市场;2003年01期
7 张佐营;宋现春;姜洪奎;厉超;;滚珠丝杠副中滚珠与返向器的碰撞研究[J];中国机械工程;2008年07期
8 黄祖尧;国外滚珠丝杠副的精度、性能检测动向[J];机床;1985年11期
9 喻忠志;我国滚动功能部件产业现状分析[J];制造技术与机床;2004年04期
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 宋延陵;丝杠磨削在线动态测量系统分析与设计[D];南京理工大学;2004年
2 印书范;2米滚珠丝杠(副)动态测量系统设计与分析[D];南京理工大学;2004年
3 程丹;HJY-012五米激光滚珠丝杠(副)动态测量系统设计[D];南京理工大学;2005年
4 刘剑;高速滚珠丝杠副综合性能的试验研究[D];山东大学;2005年
5 刘晓慧;滚珠丝杠副摩擦力矩影响因素及测试方法研究[D];山东大学;2006年
6 洪宇;高速滚珠丝杠副综合性能测量系统设计[D];南京理工大学;2006年
7 张刚;滚珠丝杠副摩擦力矩测量仪研制及其实验分析[D];山东大学;2007年
,本文编号:912106
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