C/E复合材料制孔缺陷成因与高效制孔技术
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
·碳纤维复合材料特性 | 第11-14页 |
·碳纤维复合材料应用与发展现状 | 第14-15页 |
·碳纤维复合材料制孔技术研究现状 | 第15-25页 |
·碳纤维复合材料构件制孔加工存在的问题 | 第15-18页 |
·钻孔缺陷、切削机理研究现状 | 第18-20页 |
·复合材料加工表面质量表征方法研究现状 | 第20页 |
·制孔刀具技术研究现状 | 第20-23页 |
·复合材料构件加工技术研究现状 | 第23-25页 |
·本课题选题意义 | 第25-29页 |
·课题来源 | 第25-26页 |
·论文工作主要内容 | 第26-27页 |
·论文采取的技术路线 | 第27-29页 |
2 碳纤维复合材料钻孔缺陷成因分析 | 第29-60页 |
·钻孔缺陷特征 | 第29-33页 |
·钻孔入口、出口缺陷 | 第29-31页 |
·孔壁表面微观形态 | 第31-33页 |
·钻孔出口缺陷形成过程观察及其影响因素 | 第33-42页 |
·钻削试验台的构建 | 第33-35页 |
·试验材料、刀具及试验方案 | 第35-37页 |
·试验结果与分析 | 第37-42页 |
·各向异性切削机理 | 第42-48页 |
·二元切削模型 | 第42-46页 |
·单丝切削模型 | 第46-48页 |
·单点飞切各向异性单层碳纤维试验 | 第48-57页 |
·单点飞切试验装置 | 第48-49页 |
·试验材料及刀具 | 第49-51页 |
·试验方案 | 第51页 |
·试验结果及分析 | 第51-57页 |
·钻孔出口缺陷分布模型 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
3 钻孔工艺参数对钻削力、热的影响 | 第60-80页 |
·钻削力对钻孔缺陷的影响 | 第60-69页 |
·钻削轴向力特点 | 第60-61页 |
·钻孔缺陷评价方法 | 第61-63页 |
·钻削轴向力对钻孔缺陷的影响 | 第63-67页 |
·工艺参数对钻削轴向力的影响 | 第67-69页 |
·钻削热对钻孔缺陷影响 | 第69-78页 |
·模拟切削区温度单点飞切单层碳纤维质量分析 | 第69-71页 |
·钻削热模拟钻孔试验 | 第71-74页 |
·工艺参数对钻孔温度的影响 | 第74-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
4 "以磨代钻"高效制孔工具与技术 | 第80-104页 |
·"以磨代钻"抑止碳纤维复合材料钻孔缺陷的原理 | 第80-81页 |
·"以磨代钻"刀具设计 | 第81-86页 |
·整体设计 | 第81-82页 |
·"以磨代钻"刀具研制 | 第82-86页 |
·"以磨代钻"刀具钻削工艺试验 | 第86-96页 |
·试验材料与刀具 | 第86页 |
·试验方案 | 第86-87页 |
·试验结果与分析 | 第87-96页 |
·"以磨代钻"刀具钻孔温度试验 | 第96-98页 |
·钻头转速对钻削温度的影响 | 第96页 |
·进给速度对钻削温度的影响 | 第96-97页 |
·钻削温度对比 | 第97-98页 |
·"以磨代铣"异形孔加工工艺 | 第98-103页 |
·碳纤维复合材料传统切割特点与不足 | 第98-100页 |
·小切深大进给分层"以磨代铣"加工工艺研究 | 第100-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
5 回转类构件数字化加工技术应用研究 | 第104-119页 |
·GM1000型回转类高速数控钻磨机床研制 | 第104-110页 |
·机床总体布局 | 第104-105页 |
·机床关键部件设计 | 第105-109页 |
·钻磨机床设计要求及实现功能 | 第109-110页 |
·典型碳纤维复合材料回转舱段数控加工工艺研究 | 第110-116页 |
·孔加工 | 第110-111页 |
·端面法兰、侧壁开窗口加工 | 第111-114页 |
·表面光整磨削加工 | 第114-116页 |
·回转舱段构件数字化加工工艺规程 | 第116-118页 |
·本章小结 | 第118-119页 |
结论 | 第119-121页 |
展望和建议 | 第121-122页 |
创新点摘要 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-129页 |
附录A VERICUT下虚拟切削过程 | 第129-133页 |
附录B 回转类舱段构件典型加工工艺数控程序 | 第133-136页 |
附录C | 第136-137页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第137-138页 |
致谢 | 第138-139页 |
作者简介 | 第139-141页 |