自动精密校直液压机系列化产品CAD集成系统

自动精密校直液压机系列化产品CAD集成系统

论文摘要

本文对系列化设计的基础知识进行了研究,并将其应用在校直液压机的系列化设计过程中。分析了单柱式、半框架式和全框架式三种机身类型校直液压机的主要组成部分,并根据校直液压机的组成对其系列化过程具体如何实现作了分析介绍。利用软件工程中的模块化思想对自动精密校直液压机系列化产品CAD集成系统进行了设计,将系统分为校直液压机吨位确定模块、机身有限元分析模块、系列化模型和工程图创建模块。具体操作是用高级可视化编程语言Delphi7.0设计出系统的界面,并在各功能模块中添加相应的程序。利用Access数据库管理系统建立校直液压机的结构特征尺寸参数,并将建立的数据库同主界面进行链接。用户可直接调用数据库中的参数创建出不同床身类型和吨位的校直液压机。通过利用ANSYS的APDL和Delphi7.0相结合,可以应用数据库和有限元分析界面中设定的数据对不同机身类型和吨位的校直液压机机身进行分析。通过对SolidWorks 2005进行二次开发,建立机床的零件模型,利用创建的零件模型进行装配创建出机床的床身、工作台等模块,最终利用创建出的实体模块生成机床的零件和装配体工程图。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 致谢
  • 第一章 概论
  • 1.1 轴类零件的校直工艺及校直设备概述
  • 1.2 自动精密校直液压机系列化设计
  • 1.2.1 系列化设计的意义
  • 1.2.2 自动精密校直液压机的系列化概述
  • 1.3 论文的主要研究内容
  • 第二章 系列化技术基础及校直液压机的系列化过程
  • 2.1 系列化设计技术基础
  • 2.1.1 参数化设计技术
  • 2.1.2 特征及特征建模方式
  • 2.1.3 模型分类及信息组成
  • 2.2 自动精密校直液压机的结构组成及其特点
  • 2.3 自动精密校直液压机系列化
  • 2.3.1 机械中的系列化应用
  • 2.3.2 自动精密校直液压机系列化过程
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 校直液压机系列化产品CAD集成系统的研究
  • 3.1 校直液压机CAD系统的可行性研究
  • 3.2 校直液压机CAD系统的需求分析
  • 3.3 自动精密校直液压机系列化产品CAD集成系统的总体设计
  • 3.3.1 自动精密校直液压机系列化产品CAD集成系统的架构设计
  • 3.3.2 自动精密校直液压机系列化产品CAD集成系统的模块划分
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 校直液压机系列化产品CAD集成系统的技术实现
  • 4.1 系统界面的开发
  • 4.1.1 可视化编程软件的选择
  • 4.1.2 系统界面的开发
  • 4.2 系统有限元分析模块的实现
  • 4.2.1 有限单元法的基本原理和ANSYS有限元分析软件
  • 4.2.1.1 有限单元法的基本原理
  • 4.2.1.2 有限元分析软件ANSYS的特点与功能
  • 4.2.2 ANSYS的参数化编程
  • 4.2.2.1 APDL简介
  • 4.2.2.2 编译机身的APDL文件
  • 4.2.3 应用Delphi对ANSYS进行二次开发建立系统分析模块
  • 4.2.3.1 应用Delphi对ANSYS进行二次开发实现对机身强度分析的过程
  • 4.2.3.2 校直液压机强度分析界面设计
  • 4.3 校直液压机系列化设计的具体实现
  • 4.3.1 参数化设计软件平台的选择
  • 4.3.2 SolidWorks软件的二次开发技术
  • 4.3.2.1 ActiveX Automation技术
  • 4.3.2.2 SolidWorks的对象层次结构
  • 4.3.3 SolidWorks二次开发的工具
  • 4.3.3.1 宏录制工具
  • 4.3.3.2 使用Delphi开发SolidWorks的一般步骤
  • 4.3.4 利用SolidWorks对校直液压机设计过程
  • 4.3.4.1 零件子模块的实现
  • 4.3.4.2 装配子模块的实现
  • 4.3.4.3 工程图子模块的实现
  • 4.4 系统的使用说明
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 自动精密校直液压机的主要模块介绍
  • 5.1 床身模块
  • 5.2 工作台模块
  • 5.3 校直辅具模块
  • 5.4 机械手模块
  • 5.5 送料机构模块
  • 5.6 废料剔除机构模块
  • 5.7 本章小结
  • 第六章 工作总结与展望
  • 6.1 论文的主要研究工作
  • 6.2 今后的工作展望
  • 参考文献
  • 发表论文情况
  • 相关论文文献

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