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PAAS在电火花小孔加工中的作用机理及实验研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·小孔加工技术发展综述第11-13页
     ·电火花小孔加工第11-12页
     ·电解小孔加工第12页
     ·激光小孔加工第12-13页
     ·超声小孔加工第13页
     ·电子束小孔加工第13页
   ·电火花小孔加工发展现状第13-15页
   ·电火花小孔加工的发展趋势第15-17页
     ·智能化第16页
     ·微细化第16页
     ·绿色环保化第16页
     ·不导电材料的加工第16页
     ·复合多种加工方式第16-17页
   ·电火花小孔加工技术的优点与局限性第17-18页
   ·课题的背景及研究的目的和意义第18-19页
   ·本课题的研究内容和创新点第19-21页
     ·本课题的研究内容第19-20页
     ·本课题的创新点第20-21页
第二章 PAAS在电火花小孔加工中的作用机理研究第21-39页
   ·电火花小孔加工原理的独特性第21-22页
   ·分散剂PAAS应用第22-28页
     ·分散剂PAAS介绍第22-24页
     ·分散体系的稳定理论研究第24-28页
   ·PAAS在电火花小孔加工中应用的可行性第28页
   ·PAAS在电火花小孔加工中的作用机理第28-37页
     ·晶格畸形作用第28-30页
     ·增溶作用第30-31页
     ·静电排斥作用第31-32页
     ·工作液电导率第32-36页
     ·工作液表面张力第36-37页
   ·本章小结第37-39页
第三章 PAAS工作液的电火花小孔加工实验及研究第39-63页
   ·电火花小孔加工实验条件第39-42页
     ·实验设备第39-41页
     ·PAAS工作液配制第41-42页
   ·电火花小孔加工速度和电极相对损耗实验第42-53页
     ·电火花小孔加工加工速度和电极相对损耗的定义第42-43页
     ·304不锈钢的电火花小孔加工实验第43-47页
     ·TC4钛合金的电火花小孔加工实验第47-50页
     ·实验研究第50-53页
   ·PAAS工作液稳定性实验第53页
     ·稳定性实验设计第53页
     ·实验结果及分析第53页
   ·加工深径比实验第53-56页
     ·深径比实验设计第54页
     ·实验结果及分析第54-56页
   ·电导率对电火花小孔加工速度的影响第56-60页
     ·PAAS与PAA工作液的电火花小孔加工对比实验及分析第56-59页
     ·NaCl工作液的电火花小孔加工对比实验及分析第59-60页
   ·本章小结第60-63页
第四章 基于PAAS工作液的工艺改进研究及实验分析第63-73页
   ·基于PAAS工作液的工艺改进研究意义第63页
   ·复合分散剂工作液与工件半浸液的电火花小孔加工第63-68页
     ·工件半浸液加工理论分析第63-65页
     ·基于ANSYS的工件温度场仿真第65-67页
     ·加工实验第67-68页
     ·实验分析第68页
   ·分散剂HEDP工作液的研究与实验分析第68-71页
     ·分散剂HEDP简介第69-70页
     ·HEDP工作液的电火花小孔加工实验第70-71页
     ·实验分析第71页
   ·本章小结第71-73页
第五章 总结与展望第73-75页
   ·本论文研究的主要结论第73-74页
   ·研究展望第74-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-83页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第83-85页
攻读硕士学位期间参与的科研项目第85页

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