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基于切削力感知的智能切削刀具设计及其关键技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第15-36页
    1.1 课题背景及研究目的第15-16页
    1.2 智能切削刀具切削力测量及其装置研究现状第16-23页
        1.2.1 传统切削力测量装置第16-19页
        1.2.2 切削刀具-切削力测量一体化装置研究现状第19-23页
    1.3 超声振动辅助切削技术及装置研究现状第23-33页
        1.3.1 振动辅助切削技术第23-25页
        1.3.2 振动辅助切削的特点第25-27页
        1.3.3 振动辅助切削刀具装置的研究现状第27-33页
    1.4 智能切削刀具系统的提出第33-34页
    1.5 本文的研究内容第34-36页
第2章 智能切削刀具系统的基本思想及其感知和振动工作原理第36-49页
    2.1 引言第36页
    2.2 智能切削刀具系统的基本思想第36-38页
    2.3 智能切削刀具系统的设计原则第38-39页
    2.4 压电梁的感知原理第39-44页
        2.4.1 正逆压电效应第39-40页
        2.4.2 三向切削力作用下梁的应力分布第40-42页
        2.4.3 压电梁的感知第42-44页
    2.5 压电梁的振动第44-48页
        2.5.1 压电梁的结构第44-45页
        2.5.2 压电梁的弯曲振动合成第45-48页
    2.6 本章小结第48-49页
第3章 切削力感知式智能切削刀具设计及其感知解耦分析研究第49-66页
    3.1 引言第49页
    3.2 切削力感知式智能切削刀具系统的组成第49-50页
    3.3 切削力感知式智能切削刀具的原型设计第50-53页
    3.4 三向切削力感知式智能切削刀具的结构设计第53-55页
    3.5 三向切削力感知与解耦第55-61页
        3.5.1 Fy切削力作用下的电荷分布第56-57页
        3.5.2 Fz切削力作用下的电荷分布第57-59页
        3.5.3 Fx切削力作用下的电荷分布第59页
        3.5.4 三向切削力解耦分析第59-61页
    3.6 三向切削力解耦的参数标定与修正第61-65页
        3.6.1 感知解耦算法的修正第61-63页
        3.6.2 耦合常数分析第63-65页
    3.7 本章小结第65-66页
第4章 切削力感知式智能切削刀具的特性分析与改进优化设计研究第66-87页
    4.1 引言第66页
    4.2 感知式智能切削刀具的特性分析第66-76页
        4.2.1 感知式智能切削刀具测试系统第66-68页
        4.2.2 智能切削刀具的结构参数对性能的影响第68-73页
        4.2.3 感知式智能切削刀具的灵敏度标定第73-75页
        4.2.4 感知式智能切削刀具的基本性能指标第75页
        4.2.5 感知式智能切削刀具的对比试验验证第75-76页
    4.3 感知式智能切削刀具结构改进和参数优化第76-81页
        4.3.1 智能切削刀具结构构型改进第77-78页
        4.3.2 关键尺寸参数优化第78-81页
    4.4 改进后感知式智能切削刀具的试验分析和性能研究第81-86页
        4.4.1 改进后感知式智能刀具结构第81页
        4.4.2 感知解耦过程第81-83页
        4.4.3 电压灵敏度的标定第83-84页
        4.4.4 切削测试对比试验第84-85页
        4.4.5 改进优化后切削力感知式智能切削刀具的基本性能指标第85-86页
    4.5 本章小结第86-87页
第5章 超声振动感知式智能切削刀具的设计分析及其试验研究第87-121页
    5.1 引言第87页
    5.2 超声振动感知式智能切削刀具的结构设计第87-89页
    5.3 超声振动感知式智能切削刀具的工作原理第89-93页
        5.3.1 超声椭圆振动的激励第89-91页
        5.3.2 实时感知的工作原理第91-93页
    5.4 刀具振子的振动特性和参数设计第93-104页
        5.4.1 梁的弯曲振型和振动频率特性第93-97页
        5.4.2 刀具振子的结构参数设计第97-99页
        5.4.3 压电激励单元尺寸位置对超声振子输出力系数的影响第99-103页
        5.4.4 超声振动感知式智能切削刀具的结构参数第103-104页
    5.5 超声振动感知式智能切削刀具的特性测试第104-110页
        5.5.1 超声振动智能切削刀具的原理样刀第104页
        5.5.2 超声振动感知式智能切削刀具的特性测试与分析第104-108页
        5.5.3 实时感知特性测试第108-110页
    5.6 超声振动感知式智能切削刀具切削过程分析与试验研究第110-120页
        5.6.1 超声振动切削过程分析第111-117页
        5.6.2 超声振动感知切削试验第117-120页
    5.7 本章小结第120-121页
结论第121-123页
参考文献第123-131页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第131-133页
致谢第133-134页
个人简历第134页

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