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 |