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 |