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基于纳米流体同轴静电雾化的高效切削方法研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景与意义第13-14页
    1.2 纳米流体强化冷却润滑性能研究现状第14-16页
        1.2.1 纳米流体的冷却性能第14-16页
        1.2.2 纳米流体的摩擦学性能第16页
    1.3 复合雾化加工技术研究现状第16-17页
    1.4 同轴静电雾化技术研究现状第17-18页
    1.5 强化换热性能研究现状第18-19页
    1.6 本文主要研究内容第19-21页
第二章 纳米流体同轴静电雾化切削雾化形态研究第21-41页
    2.1 纳米流体同轴静电雾化切削构想第21页
    2.2 同轴静电雾化切削雾化试验第21-26页
        2.2.1 试验装置第21-23页
        2.2.2 纳米流体制备与物性测试第23-25页
        2.2.3 试验方案第25-26页
    2.3 微量纳米流体同轴静电雾化切削雾化形态第26-39页
        2.3.1 电压对同轴静电雾化形态的影响第26-29页
        2.3.2 流量对同轴静电雾化形态的影响第29-32页
        2.3.3 外层流体类型对同轴静电雾化形态的影响第32-35页
        2.3.4 内层流体类型对同轴静电雾化形态的影响第35-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 微量纳米流体同轴静电雾化换热性能第41-51页
    3.1 同轴静电雾化换热试验第41-44页
        3.1.1 试验装置第41-43页
        3.1.2 试验方法与步骤第43页
        3.1.3 换热系数的确定第43-44页
        3.1.4 试验条件第44页
    3.2 稳态换热试验结果分析第44-49页
        3.2.1 纳米流体同轴静电雾化换热系数第45-46页
        3.2.2 外层流体为基液时内层流体改变对同轴静电雾化换热系数的影响第46页
        3.2.3 内层流体为基液时外层流体改变对同轴静电雾化换热系数的影响第46-47页
        3.2.4 外层流体为纳米立体时内层流体改变对同轴静电雾化换热系数的影响第47-48页
        3.2.5 内层流体为纳米立体时外层流体改变对同轴静电雾化换热系数的影响第48-49页
    3.3 本章小结第49-51页
第四章 微量纳米流体同轴静电雾化切削试验第51-63页
    4.1 同轴静电雾化切削系统第51-52页
    4.2 同轴静电雾化切削试验方案第52-53页
    4.3 冷却润滑条件对刀具磨损的影响第53-57页
    4.4 切削环境油雾浓度检测方案第57-59页
        4.4.1 试验仪器与方法第57-59页
    4.5 冷却润滑条件对油雾浓度的影响第59-61页
        4.5.1 油雾浓度机理第59-61页
    4.6 本章小结第61-63页
第五章 总结与展望第63-67页
    5.1 总结第63-64页
    5.2 展望第64-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士学位期间发表的学术论文与参加的科研情况第71-73页
致谢第73页

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