钛合金薄壁叶片加工变形控制的工艺研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
1.1 课题研究的目的及意义 | 第12-13页 |
1.2 课题研究的国内外现状 | 第13-18页 |
1.2.1 钛合金切削加工研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 叶片加工方法研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 加工精度控制方法研究现状 | 第16-18页 |
1.3 课题研究的主要内容 | 第18-20页 |
1.3.1 问题分析及主要研究内容 | 第18页 |
1.3.2 章节安排 | 第18-20页 |
2 叶片几何造型 | 第20-30页 |
2.1 叶片的作用与结构 | 第20-21页 |
2.2 叶片造型的基本理论 | 第21-25页 |
2.2.1 NURBS曲线曲面定义与性质 | 第22-23页 |
2.2.2 NURBS曲线插值 | 第23-24页 |
2.2.3 曲线的光顺性 | 第24-25页 |
2.3 叶片造型 | 第25-27页 |
2.3.1 叶片型面造型 | 第25-26页 |
2.3.2 叶片整体造型 | 第26-27页 |
2.4 CAD/CAM系统的数据传输 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
3 钛合金薄壁叶片铣削加工工艺研究 | 第30-52页 |
3.1 钛合金薄壁叶片加工工艺分析 | 第30-32页 |
3.1.1 加工工艺难点 | 第31页 |
3.1.2 工艺路线研究 | 第31-32页 |
3.2 钛合金薄壁叶片加工工序研究 | 第32-36页 |
3.2.1 加工方案的选择 | 第32页 |
3.2.2 毛坯的选择 | 第32-33页 |
3.2.3 夹具的选择 | 第33-34页 |
3.2.4 刀具的选择 | 第34-35页 |
3.2.5 切削参数的选择 | 第35-36页 |
3.3 刀具路径规划研究 | 第36-40页 |
3.3.1 前处理 | 第36页 |
3.3.2 叶片粗加工 | 第36-37页 |
3.3.3 叶身精加工 | 第37-39页 |
3.3.4 其他区域加工 | 第39页 |
3.3.5 叶片加工工艺总结 | 第39页 |
3.3.6 后置处理 | 第39-40页 |
3.4 叶身精加工多轴控制研究 | 第40-47页 |
3.4.1 刀轴倾角 | 第41-42页 |
3.4.2 刀具路径平滑处理 | 第42-46页 |
3.4.3 进给控制 | 第46-47页 |
3.5 多轴加工刀具路径安全性研究 | 第47-50页 |
3.5.1 刀具路径安全性 | 第47-49页 |
3.5.2 数控切削虚拟仿真 | 第49-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
4 高速铣削钛合金TC4 切削参数优化 | 第52-64页 |
4.1 切削力数学模型 | 第52-55页 |
4.2 高速铣削TC4 切削力试验 | 第55-60页 |
4.2.1 试验条件 | 第55-56页 |
4.2.2 试验方案 | 第56页 |
4.2.3 试验数据处理与结果 | 第56-58页 |
4.2.4 结果分析 | 第58-60页 |
4.3 基于多目标遗传算法的切削参数优化 | 第60-62页 |
4.3.1 遗传算法概述 | 第60-61页 |
4.3.2 多目标优化 | 第61页 |
4.3.3 优化结果 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
5 叶片铣削加工变形控制方法研究 | 第64-76页 |
5.1 叶片铣削加工变形控制方法研究 | 第64-69页 |
5.1.1 叶片铣削加工变形的影响因素 | 第64-65页 |
5.1.2 叶片铣削加工变形的力学分析 | 第65-66页 |
5.1.3 VERICUT力模式NC程序优化 | 第66-69页 |
5.2 叶片铣削加工精度检测 | 第69-72页 |
5.2.1 叶片测量方法概述 | 第69页 |
5.2.2 三坐标测量法测量方案 | 第69-72页 |
5.3 叶片铣削加工变形控制对比试验 | 第72-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
6 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76页 |
6.2 创新点 | 第76-77页 |
6.3 展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第86-87页 |