摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 选题背景 | 第11页 |
1.2 超声加工技术的发展及应用 | 第11-12页 |
1.3 超声滚压光整加工原理 | 第12-14页 |
1.4 超声滚压光整加工系统组成 | 第14-16页 |
1.5 本论文研究内容 | 第16-17页 |
第2章 超声滚压工具头仿真设计 | 第17-37页 |
2.1 超声变幅杆 | 第17-20页 |
2.1.1 简单型变幅杆 | 第17页 |
2.1.2 复合型变幅杆 | 第17-18页 |
2.1.3 变幅杆的材料 | 第18页 |
2.1.4 变幅杆的固定 | 第18-19页 |
2.1.5 变幅杆与压电换能器的连接 | 第19-20页 |
2.2 超声滚压工具头 | 第20-22页 |
2.3 超声滚压过程瞬态动力学分析 | 第22-37页 |
2.3.1 引言 | 第22-23页 |
2.3.2 瞬态动力学 | 第23页 |
2.3.3 不同类型滚压元件残余应力分析 | 第23-29页 |
2.3.4 不同直径滚珠型滚压元件残余应力分析 | 第29-32页 |
2.3.5 不同数量直径为8mm滚珠型滚压元件残余应力分析 | 第32-37页 |
第3章 单相PWM逆变电路设计 | 第37-47页 |
3.1 逆变电路 | 第37-39页 |
3.1.1 逆变主电路 | 第38页 |
3.1.2 IGBT驱动电路 | 第38-39页 |
3.2 匹配电路设计计算 | 第39-40页 |
3.3 单相桥式PWM逆变电路仿真和分析 | 第40-44页 |
3.4 单相桥式PWM逆变电路设计 | 第44-47页 |
3.4.1 三角波发生电路设计 | 第44页 |
3.4.2 三角波处理电路设计 | 第44-45页 |
3.4.3 SPWM产生电路设计 | 第45-47页 |
第4章 频率自动跟踪电路设计 | 第47-61页 |
4.1 74HC4046介绍 | 第47-49页 |
4.2 74HC4046锁相环电路设计 | 第49-55页 |
4.2.1 VCO外接电路设计 | 第49-51页 |
4.2.2 环路振荡器电路设计 | 第51-53页 |
4.2.3 系统时域分析 | 第53-54页 |
4.2.4 系统频域分析 | 第54-55页 |
4.2.5 系统的稳定性分析 | 第55页 |
4.3 它激转自激方案设计 | 第55-59页 |
4.3.1 电流采集及电流电压转换方案设计 | 第56页 |
4.3.2 整流滤波电路设计 | 第56-57页 |
4.3.3 过零比较电路设计 | 第57-58页 |
4.3.4 它激信号发生电路设计 | 第58-59页 |
4.4 波形转换电路设计 | 第59-61页 |
第5章 电路验证实验和超声波滚压加工实验 | 第61-83页 |
5.1 电路验证实验 | 第61-68页 |
5.1.1 高频三角波发生电路实验验证 | 第61-62页 |
5.1.2 三角波处理电路实验验证 | 第62-63页 |
5.1.3 它激转自激方案验证 | 第63-64页 |
5.1.4 锁相环电路实验验证 | 第64-66页 |
5.1.5 波形转换电路实验验证 | 第66-68页 |
5.2 超声滚压光整加工实验 | 第68-83页 |
5.2.1 引言 | 第68页 |
5.2.2 实验设备 | 第68-69页 |
5.2.3 实验材料 | 第69页 |
5.2.4 实验加工过程 | 第69-70页 |
5.2.5 超声滚压光整加工对45钢表面粗糙度的影响 | 第70-76页 |
5.2.6 超声滚压光整加工对45钢表面硬度的影响 | 第76-83页 |
第6章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
附录一 图清单 | 第91-97页 |
附录二 表清单 | 第97-98页 |