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23): 135-42. > [6]宋朝省, 樊荣, 刘立斌. 小角度交错轴变厚齿轮齿根应力及影响因素分析 [J]. 重庆大学学报, 2014, 01): 1-
6.
参考文献
> [7]BRECHER C, BRUMM M, HENSER J. Calculation of the Tooth Root Load Carrying Capacity of Beveloid Gears [J]. 13FTM10, 2013, 1-19.
毕业设计开题报告
指导老师:宋朝省 倪高翔 主讲人:王仕璞
1 课题的目的及意义
CONTENTS
2 国内外的研究现状分析
3 课题任务、重点研究内容、实现途径


4 进度安排
5 参考文献
课题的目的及意义
研究目的和意义
中国制造2025
机械领域必将有突破式发展
传动系统能力必须提升 变厚齿轮优势显著
研究变厚齿轮势在必行
6、对该型齿轮传动齿根应力进行优化;
7、绘制平行轴外啮合渐开线变厚齿轮副二维工程图纸。
课题任务、重点研究内容、实现途径
> 实现途径
1、查阅文献,了解外啮合变厚齿轮的主要结构及应用;
2、查阅相关资料;
3、通过巩固已学知识及查阅相关文献,学习掌握具体的设计计算过程,
设计aqus等计算机软件,三维模型,并绘制其二维图纸;
课题任务、重点研究内容、实现途径
> 课题任务及要求 课题任务
本课题结合自然科学基金项目,针对平行轴外啮合渐开线变厚齿轮传动,对其啮合理论、几何设计、性 能分析展开研究。利用有限元分析的方法进行齿轮强度计算,绘制二维齿轮图纸。掌握外啮合变厚齿轮的几 何设计方法。 要求:

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PART 05
论文总结与致谢
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论文总结与致谢
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请各位老师批评指正
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01
02
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研究成果与应用
02
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PART 02
研究方法与过程
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团队协作
加强团队成员之间的 沟通和协作,明确分 工和责任,共同推进
项目实施。
04
课题相关资源与技术准备
相关领域知识储备情况
专业知识
已掌握相关领域的基本理论和核心概念,具备扎实的 专业基础。
实践经验
通过课程实验、课程设计等实践环节,积累了一定的 实践经验。
学术前沿
关注相关领域的研究动态和学术前沿,了解最新研究 成果和发展趋势。
,确保研究具有针对性和实用性。
研究重点与难点
03
分析课题的研究重点和难点,提出相应的解决方案和
实施计划。
课题研究方法与方案
研究方法
说明课题所采用的研究方法,如文献研究法 、实证研究法、案例分析法等,确保方法的 科学性和可行性。
技术路线
详细介绍课题的技术路线,包括具体的技术方法、 实施步骤和操作流程,以确保研究的顺利进行。
究提供有价值的参考。
实践与应用
期待将研究成果应用于实际场景中, 为社会发展做出贡献,并推动相关技
术的进步和创新。
学术交流与合作
文档编写
撰写用户手册、技术文档 、项目总结报告等。
课题实施过程中可能遇到的问题及解决方案
技术难题
针对可能出现的技术 问题,提前进行技术 储备和预研,寻求导 师和同学的帮助。
需求变更
与用户保持密切沟通 ,及时了解需求变更 情况,调整实施计划

时间紧迫
合理安排时间,分阶 段完成任务,确保在 规定时间内提交成果
课题实施时间安排
01
02
03
04
05
第一阶段(1-2周 第二阶段(3-4周 第三阶段(5-8周 第四阶段(9-10 第五阶段(11-12

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研究内容
边缘检测
在实际中常用小区域模板卷积来近似计算偏导数。对Gx 和Gy各用一个模板,所以需要两个模板组合起来构成一个梯 度算子,根据系数值的不同,可以提出了许多种不同的算子。 常用的梯度算子有基于一阶导数的罗伯特(Roberts)算子, 蒲瑞维特(Prewitt)和索贝尔(Sobel)算子及基于二阶导 数的拉普拉斯(Laplacian)算子。其中索贝尔(Sobel)算子
n :是图像像素总数
11/2110
研究内容
直方图均衡化
直方图均衡化其基本思想是把原始图像的直方图变换为 均匀分布的形式,这样就增加了像素灰度值的动态范围, 从而可达到增强图像整体对比度的效果。
直方图均衡化的实质是对原始图像的灰度级进行映射, 记该映射函数为T,则直方图均衡化的离散表示形式如下:
skT(fk)Ln 1i k0ni,0kL1
其中 f 代k 表待增强图像的灰度级;s代k 表 经f k均衡化变换后对
应的新的灰度级;n为原始图像的总像素数;L为图像的灰 度级总数
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研究内容
滤波
图像滤波的方法很多,如高通滤波、最大值滤波、均值滤 波、中值滤波等。
中值滤波与其他线性滤波器相比,它能够在去噪的同时不 模糊图像的边缘,较好地保持图像的清晰度。
缺点:ASIC从设计到应用需要较长的时间周期; ASIC属于专用硬件芯片,所以需求数量少,成本高; 缺乏灵活性。
7/207
课题背景
基于FPGA的数字图像处理
(3)数字信号处理器(DSP)
优点:DSP是专门为快速实现各种数字信号处理算法而 设计的,处理速度比较快。
缺点:DSP只是对某些固定的运算提供硬件优化,其体系 仍然是串行指令执行系统,处理数据量小而算法 比较复杂的情况下具有较明显的优势。

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演讲人:XXX
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4
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毕业设计开题报告 PPT课件

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时间预估准确性
充分评估可能出现的延误 因素,提高时间预估的准 确性,为项目预留一定的 缓冲时间。
进度监控与调整
密切关注项目进度,发现 进度滞后时及时调整计划 ,确保项目能够按时提交 。
资源风险
人力资源
评估团队成员能力,确保项目团 队具备足够的人力资源和技能水
平,应对项目需求。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
设备与物资
确保项目所需的设备、材料等物 资充足,避免因资源短缺影响项
研究现状评析
对现有研究进行评析,指 出研究的不足之处,为本 课题的研究提供立足点和 突破口。
研究的目的和意义
研究目的
明确本课题的研究目的,包括要解决的主要问题、期望达到 的研究成果等。
研究意义
阐述本课题的研究意义,包括理论意义和实践意义。例如, 本课题的研究结果将填补某方面的理论空白,或者将推动某 行业的技术进步等。同时,也可以从社会需求、经济价值、 科技进步等方面来阐述研究意义。
背景介绍
详细介绍课题所处的背景,包括 技术、经济、社会等方面的背景 ,帮助读者更好地理解课题的重 要性和紧迫性。
相关领域的研究现状
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国内研究现状
概述国内在相关领域的研 究现状,包括主要的研究 机构、研究团队、研究成 果等。
国际研究现状
概述国际在相关领域的研 究现状,包括主要的研究 国家、研究机构、研究前 沿等。
目进度。
预算与成本
合理制定项目预算,控制项目成 本,避免因资金问题导致项目无
法顺利进行。
对策与建议
技术风险对策
建立技术风险评估机制,定期对项目所采用的技术方案进 行评估,确保技术方案始终具有竞争力。加强与技术专家 的沟通与交流,获取外部技术支持。

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绪论背景
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研究思路方法
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论文归纳总结
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(2)微细机械加工:包括传统铣削等,加工效率低,材料利用率低!哈尔滨 工业大学精密工程研究所梁迎春教授将微细铣削技术应用到微型零件加工中, 孙涛教授等人使用原子力显微镜实现微齿轮的加工,并成功刻画出如图所示 的微齿轮。
2.国内与国外研究现状
(3)微细电化学加工:包括化学各向异性刻蚀技术等,用于微型零件的 加工 和制造,但是其应用的范围有限!
学材料加工工程学科博士学位论文,2008. [7] 李文卓. 微细电火花加工系统及相关技术的研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大学博士学位
论文. 2002. [8] 唐勇军, 胡富强, 王振龙等.微细点火花加工技术的最新进展.电加工与模具. 2005,增
刊:36-39. [9] T. Masuzawa. State of the Art of Micromachining. Annals of the CIRP. 2000,49(2):
5.研究进度安排与预期目标
安排: 2014年9月1日—2015年1月8日 阅读文献资料,翻译外文文章,准备开题报告。 2015月1月9日—2015年3月上旬 浮动模具及不同结构坯料在Pro/E中建模生成
STL图形数据文件,导入有限元软件DEFORM-3D中。 2015年3月上旬—2015年5月上旬 设置不同参数进行数值模拟,获得不同参数
因此,进行等温微模锻7075铝合金等温微模锻有限元分析研究是十分有意 义的。
2.国内与国外研究现状
目前,微型金属零件的生产主要采用微细电火花、微细机械加工、微细电 化学加工、LIGA 技术、微塑性成形等微细加工方法。
(1)微细电火花:是利用工件与微电极间脉冲放电产生的瞬时高温使工件材 料局部熔化和汽化,来达到加工的目的,使用该技术可以加工出几十微米甚 至更小的微型零件。但加工效率低!哈尔滨工业大学赵万生、王振龙教授等 人在微型零件的微细电火花加工工艺和加工设备方面开展了大量的研究工作, 加工出Ø4.5µm的微细轴和Ø8µm的微细孔,达到了世界先进水平。
在冷成形条件下,由于材料塑性流动能力有限,很难成形如此大高厚比的 微型特征结构。等温成形一方面可以有效的降低材料的变形抗力,同时还可以 提高材料的塑性流动能力,非常适用于形状复杂零件的精密成形。
锻件的成形受模具结构、锻造温度、成形速度、坯料结构等因素的影响, 随着计算科学的快速发展和有限元技术应用的日益成熟,模拟分析金属在塑性 变形过程中的流动规律在现实生产中得到愈来愈广泛的应用。使用传统的模具 设计制造过程已经不能适应其要求,而借助数值模拟可在模具加工制造之前分 析获得微模锻过程应力场、应变场、速度场、位移载荷曲线、成形缺陷、流线 分布和材料流动规律,从而优化工艺参数,预测成形缺陷,改善锻件的质量。
6.为完成课题所需的和已具备的条件
(1)完成课题所需:熟练操作pro/E和DEFORM-3D软件,深入了解本 领域知识,掌握等温微模锻变形机理和7075铝合金性能特点以及指 导老师的指导。
(2)已具备的条件:已经掌握相关理论知识、电脑设备、pro/E和 DEFORM-3D软件。
7.预计遇到的困难和解决方案
谢谢大家!
上述微型零件微细加工技术可以加工出尺寸非常小的零件,但在加工 效率、制造成本等方面存在不同程度的不足。因而开展效率高、成本低的 微塑性成形技术研究就显得尤为必要。
2.国内与国外研究现状
(6)中国科学院金属研究所程明等通过微型非晶合金齿轮的微塑性成形 实验和有限元模拟,制作微型齿轮模具,如图,研究了成形过程中载荷— 行程曲线的规律。结果表明,其载荷—行程曲线可分为镦粗、齿腔填充成 形和最后充满三个阶段,如图。有限元模拟结果可用于实验过程的再现和 优化。
(1)成型微叶轮零件具有高径比,造成填充满模具困难。采用浮动 凹模是受力方向与摩擦方向一致从而减小摩擦以及采用不同的坏料 结构改变金属流动方向使坏料充满型腔。
(2)DEFORM-3D模拟运行时间长,运算量大。取1/4坏料参与计 算,并相应添加载荷与边界条件。
8.参考文献
[1] 王传杰.纯镍微成形流动应力尺寸效应及充填行为研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学材 料加工工程学科博士学位论文,2013. [2] 刘雪花.基于MEMS的微型振动式发电机系统的研究[D].重庆:重庆大学仪器与技术学 科硕士学位论文,2006. [3] 高文涛,微型叶轮泵内流动结构的CFD数值模拟研究[D].北京化工大学机械工程学科硕 士学位论文,2013. [4] 王春举.微塑性成形机理及精密微塑性体积成形装置研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学 机械电子工程学科博士学位论文,2007. [5] 泮战侠,曹建国,莫华强.7075铝合金模锻成形过程有限元模拟[A].成都:金属铸锻焊技 术,2009,38,7: 74-77. [6] 史科.TC11钛合金叶轮类复杂构件等温成形规律与数值模拟[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大
473-488.
8.参考文献
[10]S. C. Di, R. N. Huang, W. S. Zhao. A Micro Die Fabrication Method byUsing MWEDM. Z. R. Wang, T. A. Dean. Proceeding of the 1st ICNFT.Harbin, China. 2004: 159-164. [11]Y. Yan, T. Sun, etal. Novel Micromachining Method Based on AFM and HighAccuracy Stage. Proceeding of SPIE. 2003, 4979: 364-371. [12]R. Ruprecht et al. Various Replication Techniques for Manufacturing ThreeDimensional Metal Microstructures. Microsystem Technologies. 1997,4: 28. [13](2005.5.13). [14]J. Döppr,M. Clmens, W. Ehrfeld, S. Jung, K-P Kämper and H. Lehr. MicroGear Pumps for Dosing of Viscous Fluids. 1997,7: 230-232. [15]张晔, 陈迪, 潘欣欣等. UV-LIGA 双层微齿轮加工工艺研究. 微细加工技术. 2005, 12(4):69-75. [16]程明,张士宏,等.微型非晶合金齿轮微塑性成形的研究[A]. 航天制造技术,2006,4:4-6. [17] J.L.Wang,M.W.Fu,J.Q.Ran.Analysis and Avoidance of flow-induced defects in meso-forming process[J].Simulation and Experiment,2013:123-126.
1.模具结构:浮动模具与固定模具 2.变形温度:360℃,390℃,420℃,450℃ 3.变形速度:2um/s,4um/s,6um/s,8um/s 4.坏料结构:(a)直径1.8mm圆柱毛坯
(b)外圆直径5mm,内圆直径1mm (c)外圆直径5mm,内圆直径2mm (d)外圆直径5mm,内圆直径3mm
3.研究内容与关键问题
内容:研究模具结构、成形温度、变形速度、坯料结构对微模锻过程 的微模锻过程应力场、应变场、速度场、位移载荷曲线、成形缺陷、流 线分布和材料流动的影响规律。
问题:解决大高径比材料填充困难和多参数相互之间的影响规律问题, 得到最优参数。
4.研究方法与技术路线
用Pro/E建立浮动与固定模具 结构坯料模型,导入
近年来, 随着微电子机械系统在航空航天、电子信息工程、 生命科学、国防等领域中的广泛应用,微型零件的制造加工 技术也得到很大的发展。
微型叶轮在微型发电机、微型发动机、微型涡轮、微型泵 等微型系统中有着十分重要的应用。
微型发电机中叶轮
微型涡轮
微型泵中叶轮
1.课题背景及意义
7075铝合金属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,重量轻、强度高,同时还具有良好 的疲劳强度和冷热加工性,在150℃以下仍有较高的强度。7075铝合金的这些 特点决定了其非常适宜生产微型发电机用的微型叶轮构件。
(4)LIGA 技术:是X射线深层光刻、微电铸和微塑铸三个工艺的组合。 由于采用光刻 技术使得LIGA技术很难应用于倾斜面、复杂三维曲面的
微 细三维加工,并且使用的同步辐射X射线源比较昂贵,因而极大地限制
了 该项技术的应用范围!德国美茵茨微技术研(InstitutfürMikrotechnik Mainz)将LIGA技术和精加工技术相结合,成功制造出齿高80µm、总 高550µm的二阶微型齿轮组和微型齿轮行星减速器,如图所示。
7075铝合金微型叶轮等温微模锻有 限元分析
指导老师:XXX 作者:XXX 201X年1月8日
1.课题背景与意义 内与国外研究现状 3.研究内容与关键问题 4.研究方法与技术路线 5.研究进度安排与预期目标 6.为完成课题所需的和已具备的条件 7.预计遇到的困难和解决方案 8.参考文献
1.课题背景与意义
有限元软件DEFORM-3D中
在DEFORM-3D软件 中分别选用浮动模具 和固定模具模拟其对 锻件微模锻过程的影响规律
采用浮动凹模研究 变形速度对
锻件微模锻过程影响规律
采用浮动凹模 研究变形温度对 锻件微模锻过程影响规律
采用浮动凹模 研究坏料结构对 锻件微模锻过程影响规律
4.研究方法与技术路线
具体参数设置(根据零件结构图,如图)
对微模锻过程中应力场、应变场、速度场、位移载荷曲线、成形缺陷、流线 分布和材料流动的影响规律,对数值模拟结果分析,获得优化参数,准备 中期答辩。 2015年5月上旬—2015年6月上旬 整理结果,撰写论文,准备毕设答辩。 目标: 应用Pro/E和DEFORM-3D软件,研究模具结构、变形温度、成形速度、坯料结 构等因素对7075合金微模锻过程应力场、应变场、速度场、位移载荷曲线、成 形缺陷、流线分布和材料流动影响规律,获得应力应变曲线,并通过数值分析 获得最终优化参数,为叶轮实际生产制造提供理论指导。
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