加工中心主轴系统可靠性综合应力加速模型研究
发布时间:2021-10-31 12:01
高档数控机床及其关键功能部件的技术水平是推动制造业转型升级的重要力量,也直接反映了一个国家的制造业水平。主轴系统是加工中心的关键功能部件,属于工况复杂、维修困难的复杂机电系统。目前,国产加工中心的主轴系统在精度和回转速度等方面与国际先进水平的差距不断缩小,但是可靠性水平仍然存在较大差距。可靠性试验是提高主轴可靠性的重要基础性工作。为了缩短可靠性试验周期,提高试验效率,需要进行可靠性加速试验研究,建立主轴系统可靠性的综合应力加速模型,描述主轴系统可靠性特征量与加速应力关系,外推主轴系统在其他载荷水平下的可靠性特征,为主轴系统可靠性的快速评估、设计改进和试验方案优化提供依据。本文在国家自然科学基金和国家科技重大专项的支持下,以国产加工中心的主轴系统为研究对象,进行了可靠性综合应力加速模型研究。根据主轴系统的结构功能分析,确定了主轴系统的主要可靠性特征量;根据主轴系统重要零部件的主要失效机理,确定了系统可靠性的主要敏感载荷,提出了一种考虑载荷影响、零部件重要度和故障导致的平均停机时间的载荷重要度综合评价方法,确定了主轴系统的关键敏感载荷;根据主轴系统的故障分布特征,验证了主轴系统的可加速性,...
【文章来源】:吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:139 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
中可以看出,2014201520162017年份图1.1国产数控机床的进出口衡2014?
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【参考文献】:
期刊论文
[1]基于小波包分析的滚珠丝杠状态监测[J]. 吴远昊,高宏力,郭亮,何翔. 机械设计与制造. 2018(10)
[2]加速退化模型及外推结果准确度的定量验证方法[J]. 周源,王浩伟,盖炳良. 航空学报. 2018(09)
[3]逐步回归分析法及其应用[J]. 游士兵,严研. 统计与决策. 2017(14)
[4]基于Copula理论的两部件系统失效相关分析[J]. 彭伟,李彦锋,张小玲,黄洪钟. 机械设计. 2017(01)
[5]基于性能退化的小子样电主轴可靠性试验研究[J]. 邱荣华,巨孔亮,董友耕,屈萍鸽,刘宏昭. 中国机械工程. 2016(20)
[6]基于故障信息与状态信息的高速冲床可靠性建模[J]. 陈浩,孙宇,丁武学. 制造技术与机床. 2016(10)
[7]150MD24Y20高速电主轴热特性分析[J]. 吴玉厚,于文达,张丽秀,马向楠. 沈阳建筑大学学报(自然科学版). 2016(04)
[8]高速冲床传动系统性能退化分析与可靠性评估[J]. 陈浩,孙宇,王栓虎. 华中科技大学学报(自然科学版). 2015(11)
[9]考虑结合面和轴向力的主轴系统动力学特性[J]. 姜彦翠,刘献礼,吴石,李茂月,李荣义. 机械工程学报. 2015(19)
[10]HSK刀柄-主轴结合面接触特性及其影响分析[J]. 刘雪梅,李爱平,谭顺利. 中国机械工程. 2015(08)
博士论文
[1]考虑工况差异的数控机床可靠性建模及试验周期设计[D]. 李洪洲.吉林大学 2016
[2]基于退化模型的机械产品可靠性评估方法研究[D]. 杨圆鉴.电子科技大学 2016
[3]伺服转塔刀架可靠性评估及结构优化[D]. 刘晨曦.东南大学 2016
[4]重型数控机床可靠性建模与评估技术研究[D]. 彭卫文.电子科技大学 2016
[5]基于状态监测数据的产品寿命预测与预测维护规划方法研究[D]. 尤明懿.上海交通大学 2012
[6]航天电连接器综合应力加速寿命试验与统计分析的研究[D]. 钱萍.浙江大学 2010
[7]高可靠长寿命产品可靠性技术研究[D]. 邓爱民.国防科学技术大学 2006
硕士论文
[1]基于对拖加载的电主轴可靠性试验台研制[D]. 朱光.吉林大学 2016
[2]高速精密数控冲床可靠性分析关键技术研究[D]. 解德乾.南京理工大学 2012
本文编号:3468097
【文章来源】:吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:139 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
中可以看出,2014201520162017年份图1.1国产数控机床的进出口衡2014?
??第7章,总结与展望。??本文的结构框图如图1.6所示。????绪论??〔I?,一“广?f?基于故障树的主轴系统可靠性分析?1??结构分析1?^^???可靠性特征析u?g考虑停机时间的g可靠性敏感载荷|??可靠性框图」?■?¥FTA分析件迅7霉部件重要度4综合评价???1?故障类型」??????V????/??(?主轴系统可加速性分析与
2.4.1故障树分析??故障树(FaultTree,?FT)是一种特殊的倒立树状的逻辑因果关系图,是可靠性分析和??评估的最常用分析方法之一,故障树分析(Fault?Tree?Analysis,FTA)的步骤如图2.11所??不。??\w????定?弱??准客丁居???顶??????1?环???fe?事立?FTA的规?故障树定性分析?故險树定最分析?节????2535_?—?I—件故—范化、简'^??求最小割集?+求顶事件发生概率'分??件二障化、分解.最小割集分析?重要度计算?????确定故障判据I?I底树???1与??事?建??w\??图2.11?FTA的步驟??图2.11中的FTA准备工作己经在本章中的前3节完成,FTA常用的事件和逻辑门??符号如表2.12所示,逻辑门用以描述事件之间的”因""果"关系。??表2.12?FTA的常用事件和逻辑门??Wx?¥¥ ̄??—p ̄??事件结果事件?顶事件/中间事件,"果"事件:???"T"??25??
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于小波包分析的滚珠丝杠状态监测[J]. 吴远昊,高宏力,郭亮,何翔. 机械设计与制造. 2018(10)
[2]加速退化模型及外推结果准确度的定量验证方法[J]. 周源,王浩伟,盖炳良. 航空学报. 2018(09)
[3]逐步回归分析法及其应用[J]. 游士兵,严研. 统计与决策. 2017(14)
[4]基于Copula理论的两部件系统失效相关分析[J]. 彭伟,李彦锋,张小玲,黄洪钟. 机械设计. 2017(01)
[5]基于性能退化的小子样电主轴可靠性试验研究[J]. 邱荣华,巨孔亮,董友耕,屈萍鸽,刘宏昭. 中国机械工程. 2016(20)
[6]基于故障信息与状态信息的高速冲床可靠性建模[J]. 陈浩,孙宇,丁武学. 制造技术与机床. 2016(10)
[7]150MD24Y20高速电主轴热特性分析[J]. 吴玉厚,于文达,张丽秀,马向楠. 沈阳建筑大学学报(自然科学版). 2016(04)
[8]高速冲床传动系统性能退化分析与可靠性评估[J]. 陈浩,孙宇,王栓虎. 华中科技大学学报(自然科学版). 2015(11)
[9]考虑结合面和轴向力的主轴系统动力学特性[J]. 姜彦翠,刘献礼,吴石,李茂月,李荣义. 机械工程学报. 2015(19)
[10]HSK刀柄-主轴结合面接触特性及其影响分析[J]. 刘雪梅,李爱平,谭顺利. 中国机械工程. 2015(08)
博士论文
[1]考虑工况差异的数控机床可靠性建模及试验周期设计[D]. 李洪洲.吉林大学 2016
[2]基于退化模型的机械产品可靠性评估方法研究[D]. 杨圆鉴.电子科技大学 2016
[3]伺服转塔刀架可靠性评估及结构优化[D]. 刘晨曦.东南大学 2016
[4]重型数控机床可靠性建模与评估技术研究[D]. 彭卫文.电子科技大学 2016
[5]基于状态监测数据的产品寿命预测与预测维护规划方法研究[D]. 尤明懿.上海交通大学 2012
[6]航天电连接器综合应力加速寿命试验与统计分析的研究[D]. 钱萍.浙江大学 2010
[7]高可靠长寿命产品可靠性技术研究[D]. 邓爱民.国防科学技术大学 2006
硕士论文
[1]基于对拖加载的电主轴可靠性试验台研制[D]. 朱光.吉林大学 2016
[2]高速精密数控冲床可靠性分析关键技术研究[D]. 解德乾.南京理工大学 2012
本文编号:3468097
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