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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

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