铝合金活塞裙加工残余应力及切削参数优化的研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 本文研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 切削力和切削热的研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 加工残余应力研究现状 | 第10-11页 |
1.2.3 切削参数优化研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第12-14页 |
2 活塞裙加工切削力与切削热的预测模型 | 第14-28页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 切削力预测模型 | 第14-20页 |
2.2.1 锋利刀具下的切削力模型 | 第14-18页 |
2.2.2 考虑刃口半径作用的切削力模型 | 第18-20页 |
2.3 切削温度预测模型 | 第20-21页 |
2.4 结果分析 | 第21-26页 |
2.4.1 参数设置 | 第21-22页 |
2.4.2 切削力模型的参数响应 | 第22-24页 |
2.4.3 切削温度模型的参数响应 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
3 活塞裙加工残余应力的预测模型 | 第28-40页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 切削加工残余应力的产生机理 | 第28页 |
3.3 切削加工残余应力预测模型 | 第28-34页 |
3.3.1 切削加工中工件应力分布 | 第29-31页 |
3.3.2 切削加工残余应力的计算 | 第31-34页 |
3.4 残余应力预测模型的参数响应 | 第34-38页 |
3.4.1 切削速度对残余应力的影响 | 第35页 |
3.4.2 进给量对残余应力的影响 | 第35-36页 |
3.4.3 背吃刀量对残余应力的影响 | 第36-37页 |
3.4.4 刀具前角对残余应力的影响 | 第37页 |
3.4.5 刃口半径对残余应力的影响 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
4 基于DEFORM的活塞裙切削加工有限元仿真 | 第40-60页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 活塞裙加工有限元仿真模型的建立 | 第40-45页 |
4.2.1 弹塑性本构关系 | 第41页 |
4.2.2 活塞的材料模型 | 第41-42页 |
4.2.3 切削分离准则 | 第42页 |
4.2.4 接触摩擦模型 | 第42-43页 |
4.2.5 热传导模型 | 第43-44页 |
4.2.6 网格的划分 | 第44-45页 |
4.3 切削力有限元仿真结果分析 | 第45-49页 |
4.3.1 切削参数对切削力的影响 | 第45-47页 |
4.3.2 刀具参数对切削力的影响 | 第47-49页 |
4.4 切削温度有限元仿真结果分析 | 第49-54页 |
4.4.1 切削参数对切削温度的影响 | 第49-52页 |
4.4.2 刀具参数对切削温度的影响 | 第52-54页 |
4.5 残余应力有限元仿真结果分析 | 第54-58页 |
4.5.1 残余应力的提取 | 第54页 |
4.5.2 切削参数对残余应力的影响 | 第54-55页 |
4.5.3 刀具参数对残余应力的影响 | 第55-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-60页 |
5 基于粒子群算法的活塞切削参数优化 | 第60-68页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 切削参数优化模型的建立 | 第60-62页 |
5.2.1 优化变量的确定 | 第60页 |
5.2.2 目标函数 | 第60-62页 |
5.2.3 约束条件 | 第62页 |
5.3 基于粒子群算法的切削参数优化 | 第62-66页 |
5.3.1 粒子群优化算法 | 第62-64页 |
5.3.2 优化算法的实现与结果分析 | 第64-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-68页 |
6 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 本文结论 | 第68页 |
6.2 研究展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
攻读硕士期间发表的文章 | 第78页 |