导读:本文包含了电主轴论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:电主轴,轴承,永磁,中国,风电,有限元,转矩。
电主轴论文文献综述
鞠家田,本报记者,杨丽娟[1](2020)在《瓦轴风电主轴轴承去年订单同比翻番》一文中研究指出本报讯1月2日,瓦轴集团工业装备特大型分公司风电主轴轴承生产现场一片繁忙,所有工序、所有作业区都处于紧张状态。“最近多家国内知名风电主机客户集中提出大量风电主轴轴承订单需求,涵盖大、中、小各种尺寸,不仅产品数量多,而且要求也更严格。这些大客户的产品都着急(本文来源于《辽宁日报》期刊2020-01-03)
孙翔雨,姚振强[2](2019)在《高速磨削电主轴热特性及其影响因素研究》一文中研究指出为了预测高速脂润滑电主轴温度分布以及研究热影响因素对温度的影响规律,通过分析电主轴高速轴承和电机发热及传热机制,采用热阻节点网络方法建立了高速电主轴的热特性模型。采用此模型分别计算了在不同转速、预紧力、冷却流量及冷却水入口温度条件下电主轴关键节点的温升及热影响规律。为了验证模型及热影响规律的准确性,搭建了电主轴温度测量实验系统,分别测量电主轴关键节点在不同热影响因素下的温升。结果表明,电主轴不同热影响因素对高速电主轴温升影响规律不同,通过优化特定工况下电主轴的工作参数可有效降低电主轴温度,进而减少热误差并提高电主轴的使用寿命。(本文来源于《组合机床与自动化加工技术》期刊2019年11期)
杨家珺,王美艳[3](2019)在《进口加工中心电主轴修复》一文中研究指出数控设备主轴的维修,一直是设备维修的老大难问题。长期以来,依赖于生产厂家或者代理商外协维修,费用高、周期长,依靠自己力量攻克进口多轴联动加工中心主轴修复难关势在必行。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年21期)
樊红卫,邵偲洁[4](2019)在《基于灰度图像纹理分析的电主轴不平衡故障诊断方法》一文中研究指出针对转子不平衡,首次提出了基于灰度图像纹理分析的故障诊断方法。首先将转子振动信号转化为二维灰度图像,并利用局部二值模式提取灰度图像的纹理特征;通过二维傅里叶变换提取灰度图像的特征频率,并采用灰度图像二维矩阵的平方和来表征图像的明暗程度,由此来区分不同程度的不平衡故障。在某电主轴系统平台上,完成了转子正常和3种不同程度转子不平衡的故障诊断试验,结果表明所提出的方法能够有效区分不同程度的转子不平衡,为旋转机械的故障诊断提供了一种新方法。(本文来源于《制造技术与机床》期刊2019年11期)
于慎波,孙丹,赵海宁[5](2019)在《永磁体廓形对永磁同步电主轴转矩脉动的影响》一文中研究指出文章分析了永磁体表面廓形对永磁同步电主轴转矩脉动及噪声的影响。通过在永磁体表面进行开槽来降低转矩脉动,以达到抑制振动噪声的目的。槽形包括圆弧形、矩形、叁角形、梯形等形状。其中梯形槽形状在不减少平均扭矩的情况下显着减少了转矩脉动。建立永磁体表面形状改进前后的叁维模型,完成了谐响应和声场的计算,并对计算结果进行对比分析。指出该方法可有效地降低永磁同步电主轴转矩脉动和噪声。(本文来源于《组合机床与自动化加工技术》期刊2019年10期)
陈攀,康辉民,陈鹏,华协冰,陈伟专[6](2019)在《主动磁悬浮电主轴最佳切削速度区间研究》一文中研究指出为研究主动磁悬浮电主轴在不同速度区间内的振型和振幅对工件加工精度的影响过程和机理,基于转子动力学、电磁学和金属切削理论,采用有限元法对"磁悬浮轴承-主轴"系统在切削过程中的一系列物理现象进行理论分析和定量解释。结果表明:系统振型是影响系统运行品质及加工质量的重要因素;主轴的最佳切削速度由主轴的振型、工件形位精度及系统在负载激励下的动态响应共同决定;工件的实际形位精度由系统在负载激励下的最大单向振动响应幅值决定。(本文来源于《机械科学与技术》期刊2019年12期)
余继斌[7](2019)在《电主轴轴向窜动故障诊断与维修》一文中研究指出通过对电主轴轴向窜动的故障现象进行分析,根据分析结果提出了一系列检测与解决方法;对可能故障点进行一一排除。重点介绍了角接触球轴承预紧力的计算过程及后端轴承座压缩弹簧失效校验过程。同时介绍了该类电主轴拆装过程中应注意的过程控制点,为后期修复同类电主轴提供了参考依据。(本文来源于《东方汽轮机》期刊2019年03期)
丘立庆[8](2019)在《基于ANSYS Workbench的高速电主轴静动态性能仿真分析及优化》一文中研究指出采用有限元分析软件ANSYS Workbench18.0建立电主轴叁维有限元模型,进行静态力学分析和模态分析。分析结果证实了电主轴设计的科学性,为电主轴设计优化和热力耦合特性分析打下良好基础。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年18期)
柳林冲,石祥,魏巍,杨薪冉[9](2019)在《加工中心用电主轴主要结构及常见失效模式》一文中研究指出电主轴为加工中心的核心零部件,其良好的维护保养,对发挥加工中心正常功能,保证产品质量至关重要。因此,需要掌握电主轴主要精度的测量方法,充分了解电主轴中主要机构诸如轴系机构、电主轴前端及夹爪机构、后端机构、拉刀机构等结构,需要对线上或线下记录的电主轴测量精度数据进行分析,以判断电主轴是否存在潜在的故障隐患,并采取措施加以消除。此外,掌握电主轴正确的保养方式并理解电主轴主要失效模式,亦可极大延长电主轴的使用寿命。(本文来源于《柴油机设计与制造》期刊2019年03期)
陈玉球[10](2019)在《高速电主轴热态性能的分析》一文中研究指出重点阐述了电主轴热性能的计算必要性及其计算过程,通过对某电主轴热性能的计算和有限元仿真,得出了该电主轴的热载荷、温度场分布图,达到了对该电主轴进行热校核计算的目的,对于电主轴的热性能计算和热性能仿真分析具有一定的指导意义。(本文来源于《机械研究与应用》期刊2019年04期)
电主轴论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
为了预测高速脂润滑电主轴温度分布以及研究热影响因素对温度的影响规律,通过分析电主轴高速轴承和电机发热及传热机制,采用热阻节点网络方法建立了高速电主轴的热特性模型。采用此模型分别计算了在不同转速、预紧力、冷却流量及冷却水入口温度条件下电主轴关键节点的温升及热影响规律。为了验证模型及热影响规律的准确性,搭建了电主轴温度测量实验系统,分别测量电主轴关键节点在不同热影响因素下的温升。结果表明,电主轴不同热影响因素对高速电主轴温升影响规律不同,通过优化特定工况下电主轴的工作参数可有效降低电主轴温度,进而减少热误差并提高电主轴的使用寿命。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
电主轴论文参考文献
[1].鞠家田,本报记者,杨丽娟.瓦轴风电主轴轴承去年订单同比翻番[N].辽宁日报.2020
[2].孙翔雨,姚振强.高速磨削电主轴热特性及其影响因素研究[J].组合机床与自动化加工技术.2019
[3].杨家珺,王美艳.进口加工中心电主轴修复[J].设备管理与维修.2019
[4].樊红卫,邵偲洁.基于灰度图像纹理分析的电主轴不平衡故障诊断方法[J].制造技术与机床.2019
[5].于慎波,孙丹,赵海宁.永磁体廓形对永磁同步电主轴转矩脉动的影响[J].组合机床与自动化加工技术.2019
[6].陈攀,康辉民,陈鹏,华协冰,陈伟专.主动磁悬浮电主轴最佳切削速度区间研究[J].机械科学与技术.2019
[7].余继斌.电主轴轴向窜动故障诊断与维修[J].东方汽轮机.2019
[8].丘立庆.基于ANSYSWorkbench的高速电主轴静动态性能仿真分析及优化[J].设备管理与维修.2019
[9].柳林冲,石祥,魏巍,杨薪冉.加工中心用电主轴主要结构及常见失效模式[J].柴油机设计与制造.2019
[10].陈玉球.高速电主轴热态性能的分析[J].机械研究与应用.2019
论文知识图
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