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微小孔冰层反衬电火花—电解复合加工方法及试验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-27页
    1.1 课题背景第14-15页
    1.2 微小孔加工技术研究现状第15-20页
        1.2.1 机械加工方法第16-17页
        1.2.2 激光加工第17-18页
        1.2.3 电火花加工第18页
        1.2.4 电解加工第18-20页
    1.3 电火花-电解加工技术研究现状第20-24页
        1.3.1 电火花-电解组合加工技术研究现状第20-21页
        1.3.2 电火花-电解复合加工技术研究现状第21-23页
        1.3.3 低温电火花、电解加工技术研究现状第23-24页
    1.4 课题研究意义、来源及主要研究内容第24-27页
        1.4.1 课题研究意义、来源第24-25页
        1.4.2 课题主要研究内容第25-27页
第二章 冰层反衬电火花-电解复合穿孔加工第27-35页
    2.1 电火花-电解复合穿孔加工第27-28页
    2.2 冰层反衬电火花-电解复合穿孔加工第28-30页
    2.3 冰层反衬试验平台设计与搭建第30-31页
    2.4 冰层反衬小孔穿透后反向冲液效果第31-33页
    2.5 工件常温与低温电火花加工再铸层厚度对比第33-34页
    2.6 本章小结第34-35页
第三章 工件低温对电火花-电解复合加工过程的影响第35-45页
    3.1 常温和低温工件电火花-电解复合加工对比试验设置第35-36页
    3.2 电火花-电解复合放电机理分析第36-37页
    3.3 工件低温对复合加工过程中两极间电压、电流波形的影响第37-39页
        3.3.1 工件低温对复合加工电火花击穿电压、电流的影响第37-38页
        3.3.2 工件低温对复合加工电解过程电压、电流的影响第38-39页
    3.4 工件低温对电火花-电解复合加工效率的影响第39-42页
    3.5 工件低温对电火花-电解复合加工工具电极损耗的影响第42-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第四章 冰层反衬电火花-电解复合穿孔加工试验第45-67页
    4.1 试验设置第45-46页
    4.2 冰层反衬对电火花-电解复合加工小孔孔径的影响第46-48页
        4.2.1 工作液浓度及底部停顿时间对小孔孔径的影响第46-47页
        4.2.2 冰层溶液浓度对小孔孔径的影响第47-48页
    4.3 冰层反衬电火花-电解复合加工对小孔孔形的影响第48-54页
        4.3.1 工件表面杂散腐蚀去除第48-49页
        4.3.2 反衬冰层对入口孔形的影响第49-50页
        4.3.3 反衬冰层对出口孔形的影响第50-52页
        4.3.4 底部停顿时间对出口倒圆的影响第52-54页
    4.4 冰层反衬电火花-电解复合加工对小孔锥度的影响第54-57页
        4.4.1 工作液浓度对小孔锥度的影响第54-55页
        4.4.2 底部停顿时间与冰层溶液浓度对小孔锥度的影响第55-57页
    4.5 冰层反衬电火花-电解复合加工对小孔再铸层去除效果的影响第57-59页
        4.5.1 无反衬、石蜡反衬、冰层反衬复合加工再铸层去除效果对比第57页
        4.5.2 底部停顿时间对复合加工再铸层去除效果的影响第57-59页
    4.6 斜小孔冰层反衬电火花-电解复合加工研究第59-66页
        4.6.1 斜小孔加工穿透瞬间流场分析第59-60页
        4.6.2 冰层反衬斜小孔复合加工试验设置第60-61页
        4.6.3 冰层反衬斜小孔复合加工出入口孔形分析第61-64页
        4.6.4 底部停顿时间对斜小孔锥度的影响第64-65页
        4.6.5 冰层反衬斜小孔加工孔壁再铸层去除效果研究第65-66页
    4.7 本章小结第66-67页
第五章 总结与展望第67-69页
    5.1 本文工作总结第67页
    5.2 对未来工作的展望第67-69页
参考文献第69-74页
致谢第74-75页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第75页

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