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氢氮保护连续钎焊金刚石磨盘的制备工艺研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第13-20页
    1.1 金刚石磨具发展现状第13-14页
    1.2 金刚石磨具钎焊气氛发展现状第14-16页
        1.2.1 真空、惰性气体保护钎焊金刚石工艺第14-15页
        1.2.2 保护气氛炉中钎焊工艺第15-16页
    1.3 钎焊金刚石磨盘连续化生产存在的问题第16-18页
    1.4 本文研究的意义及主要研究内容第18-20页
        1.4.1 本文研究的意义第18页
        1.4.2 本文拟开展的主要研究内容第18-20页
第二章 钎焊金刚石磨盘制作工艺及试验准备第20-32页
    2.1 氢氮保护网带式隧道炉设备介绍第20-23页
        2.1.1 钎焊加热炉第21-22页
        2.1.2 传动系统第22页
        2.1.3 气体保护系统第22-23页
        2.1.4 电气控制系统第23页
    2.2 原材料选择第23-26页
        2.2.1 金刚石磨粒选择第23-25页
        2.2.2 合金钎料选择第25页
        2.2.3 磨盘基体选择第25-26页
    2.3 钎焊金刚石磨盘工艺流程第26-28页
        2.3.1 焊前准备工艺流程第26-27页
        2.3.2 隧道炉中钎焊工艺流程第27-28页
    2.4 试验工艺参数确定第28-31页
        2.4.1 钎焊温度第28-29页
        2.4.2 保温时间和网带走速第29页
        2.4.3 磨盘摆放密度第29-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 钎焊金刚石磨盘试验过程及分析第32-43页
    3.1 隧道炉中钎焊金刚石磨盘第32页
    3.2 实际钎焊温度热循环曲线第32-34页
    3.3 钎焊金刚石磨盘微观形貌第34-36页
    3.4 磨削性能试验第36-42页
        3.4.1 试验条件与方法第36-37页
        3.4.2 磨削效率分析第37-38页
        3.4.3 磨削寿命分析第38-40页
        3.4.4 磨损形貌分析第40-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第四章 隧道炉中钎焊金刚石磨盘数值模拟第43-54页
    4.1 磨盘隧道炉中钎焊的数学模型建立第43-46页
        4.1.1 磨盘隧道炉中钎焊过程的热分析第43-44页
        4.1.2 磨盘隧道炉中钎焊的初始条件及边界条件分析第44-46页
        4.1.3 ANSYS模拟磨盘隧道炉中钎焊基本假设第46页
    4.2 金刚石磨盘隧道炉中钎焊数值模拟第46-48页
        4.2.1 有限元模型建立第47页
        4.2.2 加载求解第47-48页
    4.3 计算结果与分析第48-53页
        4.3.1 工艺IV、V磨盘模拟的热循环曲线第48-50页
        4.3.2 金刚石磨盘温度场分布第50-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 隧道炉中钎焊金刚石磨盘工艺优化第54-64页
    5.1 隧道炉设定温度确定第54-60页
        5.1.1 工艺ii、iii、iv金刚石磨盘的模拟热循环曲线第55-56页
        5.1.2 工艺ii的磨盘温度分布云图第56-57页
        5.1.3 工艺iii的磨盘温度分布云图第57-58页
        5.1.4 工艺iv的磨盘温度分布云图第58-60页
    5.2 工艺优化钎焊试验第60页
        5.2.1 试验材料、工艺及设备第60页
        5.2.2 隧道炉中钎焊金刚石磨盘第60页
    5.3 磨削性能试验第60-63页
        5.3.1 试验条件与方法第60-61页
        5.3.2 磨削效率分析第61页
        5.3.3 磨削寿命分析第61-63页
        5.3.4 隧道炉和真空钎焊金刚石磨盘微观形貌对比第63页
    5.4 本章小结第63-64页
第六章 总结与展望第64-66页
    6.1 总结第64页
    6.2 展望第64-66页
参考文献第66-69页
致谢第69-70页
在校期间研究成果及发表的学术论文第70页

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