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多介质下电火花线切割多次切割工艺研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 课题研究的目的及意义第11-12页
    1.3 不同介质下WEDM研究现状第12-13页
        1.3.1 气中WEDM研究现状第12页
        1.3.2 水雾中WEDM研究现状第12-13页
    1.4 多次切割工艺中介质选择的研究现状第13页
    1.5 WEDM多次切割工艺研究现状第13-14页
    1.6 课题的主要研究内容第14-15页
第2章 蒸汽水雾介质下二次切割工艺研究第15-42页
    2.1 蒸汽水雾介质中二次切割工艺单因素试验第15-22页
        2.1.1 试验装置及试验条件第15-17页
        2.1.2 各因素对工艺指标的影响第17-22页
    2.2 蒸汽水雾中二次切割工艺多因素正交试验第22-27页
        2.2.1 多因素正交试验设计方案与结果第22-24页
        2.2.2 基于MATLAB的极差分析与方差分析第24-27页
    2.3 蒸汽水雾中二次切割工艺模型的建立第27-32页
        2.3.1 多元非线性回归模型的求解第27-28页
        2.3.2 表面粗糙度模型的建立第28-30页
        2.3.3 加工时间模型的建立第30-32页
    2.4 基于粒子群算法的综合模型优化第32-39页
        2.4.1 序关系分析法确定权重第33-35页
        2.4.2 综合模型的建立第35-36页
        2.4.3 综合模型的粒子群算法优化第36-39页
        2.4.4 基于MATLAB的粒子群算法约束化寻优方法简介第39页
    2.5 与传统二次切割工艺的比较第39-41页
    2.6 本章小结第41-42页
第3章 超声水雾介质下三次切割工艺研究第42-58页
    3.1 基于响应面面分析法的CCD试验设计第42-44页
    3.2 超声水雾中三次切割工艺模型的建立第44-52页
        3.2.1 表面粗糙度模型的建立第44-47页
        3.2.2 加工时间模型的建立第47-52页
    3.3 基于粒子群算法的综合模型优化第52-55页
        3.3.1 序关系分析法确定权重第52页
        3.3.2 综合模型的建立第52-54页
        3.3.3 综合模型的粒子群算法优化第54-55页
    3.4 与传统三次切割工艺的对比第55-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第4章 气体介质下的四次切割工艺研究第58-73页
    4.1 基于响应面面分析法的Box-Behnken试验设计第58-60页
    4.2 大气中四次切割模型的建立第60-68页
        4.2.1 表面粗糙度模型的建立第60-64页
        4.2.2 加工时间模型的建立第64-68页
    4.3 基于粒子群算法的综合模型优化第68-71页
        4.3.1 序关系分析法确定权重第68页
        4.3.2 综合模型的建立第68-69页
        4.3.3 综合模型的粒子群算法优化第69-71页
    4.4 传统四次切割工艺的对比第71-72页
    4.5 本章小结第72-73页
结论第73-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间发表的学术成果第78-79页
致谢第79页

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