超声电机摩擦副表面微沟槽阵列制备及其摩擦性能研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 超声电机摩擦副研究进展与现状 | 第15-16页 |
1.2 表面织构技术 | 第16-20页 |
1.2.1 表面织构的提出 | 第16-17页 |
1.2.2 表面织构在摩擦学中的应用 | 第17-19页 |
1.2.3 表面织构对摩擦的作用机理 | 第19-20页 |
1.3 表面织构的加工技术 | 第20-28页 |
1.3.1 机械振动加工技术 | 第20-21页 |
1.3.2 磨料气射流加工技术 | 第21-22页 |
1.3.3 电火花加工技术 | 第22-23页 |
1.3.4 激光加工技术 | 第23-24页 |
1.3.5 微细电解加工技术 | 第24-28页 |
1.4 课题来源及研究内容 | 第28-30页 |
1.4.1 课题来源和研究目的 | 第28-29页 |
1.4.2 本文主要研究内容 | 第29-30页 |
第二章 定子表面微沟槽阵列的光刻电解加工研究 | 第30-49页 |
2.1 光刻电解加工基本原理 | 第30-33页 |
2.1.1 光刻电解加工原理 | 第30页 |
2.1.2 电解加工电极反应 | 第30-32页 |
2.1.3 阳极表面电场分析 | 第32-33页 |
2.2 掩模的光刻及电解加工系统 | 第33-37页 |
2.2.1 掩模板光刻工艺流程 | 第33-36页 |
2.2.2 电解加工系统 | 第36-37页 |
2.3 光刻电解加工微沟槽的工艺参数研究 | 第37-45页 |
2.3.1 电解加工试验参数 | 第37-40页 |
2.3.2 进液口压力对微沟槽阵列加工的影响 | 第40-41页 |
2.3.3 电压对微沟槽阵列加工的影响 | 第41-43页 |
2.3.4 占空比对微沟槽阵列加工的影响 | 第43-44页 |
2.3.5 频率对微沟槽阵列加工的影响 | 第44-45页 |
2.4 超声电机定子表面微沟槽加工 | 第45-48页 |
2.4.1 掩模板光刻对中 | 第46页 |
2.4.2 电解加工流场设计 | 第46-47页 |
2.4.3 定子表面微沟槽电解加工 | 第47-48页 |
2.5 本章小结 | 第48-49页 |
第三章 转子摩擦层微沟槽阵列激光加工研究 | 第49-58页 |
3.1 激光加工基本原理 | 第49页 |
3.2 激光加工样件及设备 | 第49-51页 |
3.2.1 激光加工样件 | 第49-50页 |
3.2.2 激光加工设备 | 第50-51页 |
3.3 激光加工工艺参数研究 | 第51-56页 |
3.3.1 激光加工过参数选择 | 第51-52页 |
3.3.2 加工次数对微沟槽阵列加工的影响 | 第52-53页 |
3.3.3 泵浦电流对微沟槽阵列加工的影响 | 第53-54页 |
3.3.4 脉冲频率对微沟槽阵列加工的影响 | 第54-55页 |
3.3.5 标刻速度对微沟槽阵列加工的影响 | 第55-56页 |
3.4 转子摩擦层表面微沟槽阵列制备 | 第56-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 超声电机摩擦副摩擦磨损试验研究 | 第58-72页 |
4.1 超声电机摩擦机理分析 | 第58-61页 |
4.1.1 定转子接触界面模型 | 第58-59页 |
4.1.2 槽型织构在摩擦过程中的作用机理 | 第59-61页 |
4.2 摩擦磨损试验装置及测试系统 | 第61-62页 |
4.3 试验方案设计 | 第62-64页 |
4.3.1 试验参数 | 第62-64页 |
4.3.2 试验流程 | 第64页 |
4.3.3 试验数据处理 | 第64页 |
4.4 试验结果与讨论 | 第64-71页 |
4.4.1 光滑接触面摩擦学特性 | 第65-66页 |
4.4.2 磷青铜表面织构化摩擦学特性 | 第66-67页 |
4.4.3 聚酰亚胺表面织构化摩擦学特性 | 第67-68页 |
4.4.4 双面织构化摩擦学特性 | 第68-70页 |
4.4.5 微沟槽夹角对摩擦系数的影响 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 总结与展望 | 第72-74页 |
5.1 论文研究内容总结 | 第72-73页 |
5.2 未来研究展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
在学校期间发表学术论文和研究成果 | 第81页 |