首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--特种加工机床及其加工论文--电加工机床及其加工论文

多微细孔电火花同步复合加工装置研究

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
第1章 绪论第15-23页
    1.1 课题背景和研究意义第15-16页
    1.2 电火花加工微细孔原理与研究现状第16-22页
        1.2.1 电火花加工微细孔的原理第16-18页
        1.2.2 电火花加工微细孔国外研究现状第18-19页
        1.2.3 电火花加工微细孔国内研究现状第19-22页
    1.3 课题主要研究内容第22-23页
第2章 多微细孔电火花同步复合加工装置需求分析和整机设计第23-31页
    2.1 提升加工效率需求分析第23-26页
        2.1.1 振动辅助对加工效率的影响第23-24页
        2.1.2 旋转电极对加工效率的影响第24-26页
    2.2 装置整体结构设计第26-30页
        2.2.1 振动机构第27-28页
        2.2.2 上圆盘及安装机构第28-29页
        2.2.3 下圆盘及安装机构第29-30页
        2.2.4 刀柄第30页
    2.3 本章小结第30-31页
第3章 多微细孔电火花同步复合加工装置零部件设计第31-49页
    3.1 仿真平台简介及分析要点第31-34页
        3.1.1 ANSYS软件介绍第31页
        3.1.2 ANSYS结构分析步骤第31-33页
        3.1.3 ANSYS分析要点第33-34页
    3.2 上下圆盘设计第34-36页
    3.3 振动轴设计第36-40页
    3.4 弹簧位置选择与振动电机支撑板尺寸设计第40-44页
    3.5 弹簧支撑板尺寸设计第44-47页
    3.6 本章小结第47-49页
第4章 多微细孔电火花同步复合加工装置可靠性分析第49-61页
    4.1 过盈配合分析第49-53页
        4.1.1 过盈配合理论分析第49-50页
        4.1.2 ANSYS过盈配合分析简介第50-51页
        4.1.3 过盈配合分析结果与结论第51-53页
    4.2 疲劳分析第53-55页
        4.2.1 ANSYS疲劳分析简介第53页
        4.2.2 S-N疲劳曲线的获得第53-54页
        4.2.3 ANSYS疲劳分析结果第54-55页
    4.3 电极偏心分析第55-57页
    4.4 进给机构性能分析第57-58页
    4.5 电极动力学分析第58-59页
    4.6 本章小结第59-61页
第5章 微处理器控制程序设计第61-67页
    5.1 振动电机与旋转电机控制程序设计第61-62页
    5.2 步进电机驱动器控制程序第62-64页
    5.3 USMART调试组件的引入第64-66页
        5.3.1 USMART简介第64页
        5.3.2 USMART引入过程第64-65页
        5.3.3 USMART的使用方法第65-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第6章 多微细孔电火花同步复合加工装置调试与实验分析第67-77页
    6.1 装置调试第67-68页
    6.2 实验设计与分析第68-75页
        6.2.1 提升效率验证实验第68-70页
        6.2.2 工艺参数设计实验第70-75页
    6.3 本章小结第75-77页
总结与展望第77-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-85页
攻读硕士学位期间主要研究成果第85-86页
学位论文评阅及答辩情况表第86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:熔化极气体保护焊用活性剂研究
下一篇:高铝粉煤灰中锂的赋存状态及预脱硅过程浸出规律研究