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CVD金刚石涂层异型拉拔模具的参数优化仿真与制备应用

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-32页
   ·引言第12页
   ·金刚石材料概述第12-18页
     ·金刚石材料的结构特点第12-13页
     ·金刚石薄膜的沉积方法第13-16页
     ·金刚石薄膜的机械与摩擦特性第16-18页
   ·异型拉拔模具及金刚石涂层拉拔模具的研究现状第18-28页
     ·拉拔模具第18-20页
     ·异型线材及异型拉拔模具的研究现状第20-23页
     ·异型拉拔模具的慢走丝电火花线切割加工第23-26页
     ·CVD 金刚石涂层硬质合金拉拔模具的研究现状第26-28页
   ·有限元法在金属拉拔加工中的应用第28-29页
   ·本课题的研究背景及意义第29-30页
   ·本文研究内容第30-32页
第二章 异型拉拔模具的设计及慢走丝电火花线切割加工的参数优化第32-46页
   ·引言第32-33页
   ·异型拉拔模具的设计第33-34页
   ·加工参数优化中的正交试验法第34-37页
   ·试验设备及方法第37-38页
   ·试验因素分析第38-40页
     ·主电源电压第38页
     ·放电脉宽时间第38页
     ·脉间时间第38-39页
     ·电流峰值第39页
     ·伺服电压第39页
     ·电解质水压第39-40页
   ·试验数据分析第40-45页
     ·极差分析及综合平衡选优第40-42页
     ·方差分析第42-44页
     ·试验验证第44-45页
   ·本章小结第45-46页
第三章 金刚石涂层矩形拉拔模具的参数优化及仿真分析第46-68页
   ·引言第46-47页
   ·有限元分析的基本理论及建模第47-51页
     ·弹塑性有限元法的基本理论第47-50页
     ·单道次矩形拉拔模具的有限元模型第50-51页
   ·单道次矩形拉拔模具的模拟仿真第51-57页
     ·轴向应力及应变分布第51-52页
     ·径向应力分布第52-53页
     ·摩擦应力分布第53-54页
     ·影响拉拔过程的因素第54页
     ·正交试验与模具参数的优化第54-57页
   ·多道次矩形拉拔模具的模拟仿真第57-66页
     ·引言第57-58页
     ·多道次异型拉拔模具的有限元模型第58-59页
     ·多道次拉拔过程的应力应变分析第59-61页
     ·最后道次模具工作锥角度对拉拔过程的影响第61-63页
     ·拉拔道次对拉拔过程的影响第63-66页
   ·本章小结第66-68页
第四章 金刚石涂层瓦形拉丝模具的参数优化及仿真分析第68-80页
   ·引言第68页
   ·单道次瓦形拉丝模具的有限元模型第68-69页
   ·单道次矩形拉拔模具的模拟仿真第69-75页
     ·瓦形线等效应力分布规律第69-70页
     ·瓦形线轴向应力分布规律第70-71页
     ·瓦形线摩擦应力分布规律第71页
     ·拉拔模具等效应力应变分布第71-72页
     ·影响拉拔过程的因素第72-75页
   ·多道次瓦形拉丝模具的有限元模型第75-76页
   ·多道次瓦形线拉拔的模拟仿真第76-79页
     ·瓦形线多道次拉拔的应力应变分布规律第76-78页
     ·单道次与多道次拉拔的比较第78-79页
   ·本章小结第79-80页
第五章 异型拉拔模具 CVD 金刚石涂层的沉积与应用第80-96页
   ·引言第80页
   ·异型拉拔模具金刚石涂层的制备第80-84页
     ·衬底材料预处理第80-81页
     ·HFCVD 设备及金刚石薄膜沉积原理第81-83页
     ·异型拉拔模具金刚石薄膜的沉积工艺第83-84页
   ·矩形拉拔模具 CVD 金刚石涂层的表征第84-88页
     ·CVD 金刚石薄膜形貌分析第84-86页
     ·薄膜表面粗糙度分析第86-87页
     ·CVD 金刚石薄膜的 Raman 分析第87-88页
   ·CVD 金刚石涂层矩形拉拔模具的应用第88-90页
   ·瓦形拉拔模具 CVD 金刚石涂层的表征第90-93页
     ·瓦形拉拔模具 CVD 金刚石薄膜形貌分析第90-92页
     ·瓦形拉拔模具薄膜表面粗糙度分析第92页
     ·瓦形拉拔模具 CVD 金刚石薄膜的 Raman 分析第92-93页
   ·CVD 金刚石涂层瓦形拉拔模具的应用第93-94页
   ·本章小结第94-96页
第六章 总结与展望第96-100页
   ·本文完成的主要研究工作和结论第96-99页
   ·本文主要创新点第99页
   ·下一步研究工作第99-100页
参考文献第100-105页
致谢第105-106页
攻读硕士学位期间公开发表的论文第106-108页

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