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一种基于切削稳定性的新型高速立铣刀研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
插图索引第12-14页
附表索引第14-15页
符号列表第15-19页
第1章 绪论第19-35页
    1.1 课题的研究背景及目的第19-20页
    1.2 高速切削机理及高速铣削刀具的研究现状第20-25页
        1.2.1 高速切削机理第20-22页
        1.2.2 刀具基体和涂层材料第22-23页
        1.2.3 铣刀结构设计第23-25页
    1.3 高速铣削稳定性的研究现状第25-31页
        1.3.1 颤振的产生机理第25-26页
        1.3.2 切削稳定性模型第26-28页
        1.3.3 切削颤振的抑制和控制第28-31页
    1.4 高速铣削刀具动平衡技术的研究现状第31-32页
        1.4.1 刀具系统动平衡影响因素第31页
        1.4.2 刀具动平衡方法第31-32页
    1.5 课题来源及主要研究内容第32-35页
        1.5.1 立铣刀高速切削稳定性及动平衡研究存在的主要问题第32-33页
        1.5.2 本课题的主要研究内容第33-35页
第2章 高速铣削过程的颤振与切削力第35-58页
    2.1 高速铣削的定义及振动的分类第35-36页
        2.1.1 高速铣削的定义第35-36页
        2.1.2 振动的分类第36页
    2.2 颤振的产生机理第36-41页
        2.2.1 摩擦颤振第36-38页
        2.2.2 再生颤振第38-39页
        2.2.3 模态耦合颤振第39-41页
    2.3 高速铣削颤振实验研究新方法第41-49页
        2.3.1 切削振动的传统测量方法及其局限性第41-42页
        2.3.2 新型铣削快速落刀法的设计第42-44页
        2.3.3 铣削快速落刀法的可行性验证第44-47页
        2.3.4 铣削快速落刀法的应用研究第47-49页
    2.4 高速铣削过程切削力模型第49-56页
        2.4.1 静态切削力模型第49-52页
        2.4.2 动态切削力模型第52-54页
        2.4.3 动力学微分方程第54-56页
    2.5 本章小结第56-58页
第3章 立铣刀高速铣削稳定性对比研究第58-79页
    3.1 高速铣削颤振稳定域求解第58-60页
        3.1.1 颤振稳定域解析算法第58-59页
        3.1.2 颤振稳定性极值估计第59-60页
    3.2 高速铣削稳定性预测第60-61页
        3.2.1 颤振稳定性判据第60-61页
        3.2.2 稳定性极限图第61页
    3.3 不等齿距与等齿距立铣刀对比第61-63页
        3.3.1 结构特点对比第61-62页
        3.3.2 抗振性能对比第62-63页
    3.4 立铣刀切削稳定性仿真与试验研究第63-77页
        3.4.1 试验设备及测试仪器第63-65页
        3.4.2 刀具模态参数识别试验第65-68页
        3.4.3 切削力系数辨识试验第68-71页
        3.4.4 高速铣削稳定性对比分析第71-77页
    3.5 本章小结第77-79页
第4章 不等齿距立铣刀的动平衡研究第79-98页
    4.1 动平衡的基本理论第79-82页
        4.1.1 动平衡技术的概念第79-80页
        4.1.2 刀具系统不平衡影响因素和减小措施第80-81页
        4.1.3 动平衡对铣削稳定性影响第81-82页
    4.2 不等齿距高速立铣刀质量偏心和不平衡量的数学模型第82-87页
        4.2.1 铣刀径向截面形状和设计参数第82-83页
        4.2.2 铣刀径向截面槽形曲线的数学模型第83-84页
        4.2.3 容屑槽径向截面面积和形心坐标第84-85页
        4.2.4 铣刀径向截形的形心坐标和向径第85-86页
        4.2.5 铣刀质量偏心和不平衡量第86-87页
    4.3 数学模型的正确性验证第87-90页
        4.3.1 刀具简化模型质心位置的 UG 分析第87-89页
        4.3.2 刀具的动平衡测试第89-90页
    4.4 质量偏心影响因素分析第90-94页
        4.4.1 齿距差角对质量偏心的影响第90-91页
        4.4.2 螺旋槽设计参数对质量偏心的影响第91-92页
        4.4.3 柄长对质量偏心的影响第92页
        4.4.4 刃长对质量偏心的影响第92-93页
        4.4.5 螺旋角对质量偏心的影响第93-94页
    4.5 不平衡量的影响因素分析第94-97页
    4.6 本章小结第97-98页
第5章 新型不等齿距高速立铣刀结构设计与实验研究第98-114页
    5.1 新型高速立铣刀结构设计第98-100页
        5.1.1 基于铣削均匀性的刀具齿数设计第98-99页
        5.1.2 基于动平衡的螺旋槽和刃长设计第99-100页
        5.1.3 基于抗振和动平衡综合性能的齿距差角设计第100页
    5.2 切削力对比试验研究第100-105页
        5.2.1 试验目的第100-101页
        5.2.2 试验设备及试验条件第101页
        5.2.3 试验结果及分析第101-105页
    5.3 切削振动对比试验研究第105-110页
        5.3.1 试验目的第105页
        5.3.2 试验设备及试验条件第105-106页
        5.3.3 试验结果及分析第106-110页
    5.4 铝合金薄壁高速侧铣试验研究第110-113页
        5.4.1 试验目的第110页
        5.4.2 试验设备及试验条件第110-111页
        5.4.3 试验结果及分析第111-113页
    5.5 本章小结第113-114页
结论与展望第114-117页
参考文献第117-127页
致谢第127-128页
附录 A 攻读学位期间发表的论文第128-129页
附录 B 攻读学位期间参与的科研项目与所获成果第129页

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