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超高速磨削温度的仿真研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 超高速磨削加工特点第10-12页
    1.2 超高速磨削加工机理第12-13页
    1.3 超高速磨削技术发展现状第13-17页
        1.3.1 国外超高速磨削技术发展第13-16页
        1.3.2 国内超高速磨削技术发展第16-17页
    1.4 超高速磨削温度场的研究现状第17-19页
        1.4.1 国内外磨削热模型研究现状第17-19页
        1.4.2 磨削区温度场的温度计算方法第19页
    1.5 磨削区温度场对磨削加工的影响第19-20页
    1.6 有限元仿真优势第20-21页
    1.7 课题研究内容第21-23页
第2章 超高速磨削力的理论研究第23-32页
    2.1 磨削的切削作用与磨削过程第23-25页
        2.1.1 磨削的物理模型第24-25页
    2.2 磨削力模型分析第25-26页
    2.3 单颗磨粒磨削力的计算公式推导第26-30页
        2.3.1 单颗磨粒磨削力的理论公式~(F_p)第26-29页
        2.3.2 单位磨削力理论公式第29-30页
    2.4 磨削速度对磨削力的影响第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 超高速磨削温度的理论研究第32-47页
    3.1 传热学基础第32-33页
    3.2 磨削温度研究第33-35页
        3.2.1 磨削热的产生和传热机理第33-34页
        3.2.2 磨削温度的分类第34-35页
    3.3 超高速磨削温度场的理论解析研究第35-42页
        3.3.1 传热学模型第35页
        3.3.2 瞬间点热源的温度场第35-36页
        3.3.3 移动点热源的温度场第36-38页
        3.3.4 超高速单颗磨粒磨削传入磨屑热量的分析第38-40页
        3.3.5 超高速平面磨削区温度场的理论计算第40-42页
    3.4 平面磨削过程中磨粒点热量分配比例研究第42-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第4章 超高速平面磨削温度场的有限元仿真第47-63页
    4.1 有限元仿真的优势第48-49页
    4.2 有限元仿真模型的建立第49-54页
        4.2.1 几何模型的确定第50页
        4.2.2 材料特性参数第50-51页
        4.2.3 确定单元类型第51-52页
        4.2.4 网格划分第52-54页
    4.3 磨削区温度场的求解第54-57页
        4.3.1 时间步长的确定第54页
        4.3.2 边界条件的处理第54-56页
        4.3.3 移动热源的加载第56-57页
    4.4 磨削区温度场的后处理第57-60页
        4.4.1 磨削区整体温度场的分布第58-60页
        4.4.2 热源上节点的温度变化历程第60页
    4.5 磨削速度对磨削温度场的影响第60-62页
    4.6 本章小结第62-63页
第5章 结论与建议第63-65页
参考文献第65-69页
致谢第69页

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