纳米陶瓷超声振动磨削温度研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·课题的提出 | 第10-11页 |
·纳米陶瓷简介 | 第11-13页 |
·纳米陶瓷的力学性能 | 第11-12页 |
·纳米陶瓷超塑性 | 第12-13页 |
·磨削热模型的研究现状 | 第13-15页 |
·计算机仿真技术在磨削温度场的应用 | 第15-18页 |
·国外在计算机仿真磨削温度场方面的研究 | 第15-17页 |
·国内在计算机仿真磨削温度场方面的研究 | 第17页 |
·计算机仿真磨削温度场研究的发展趋势 | 第17-18页 |
·本文的研究内容 | 第18-20页 |
2 超声振动磨削纳米陶瓷磨削温度的理论基础 | 第20-30页 |
·传热学基础 | 第20-22页 |
·传热的三种基本方式 | 第20-21页 |
·导热微分方程 | 第21-22页 |
·移动热源模型 | 第22-25页 |
·均布热源模型 | 第22-23页 |
·三角形热源模型 | 第23-24页 |
·圆弧热源模型 | 第24-25页 |
·纳米陶瓷磨削能量分配理论 | 第25-28页 |
·磨削热的产生与传散 | 第25-26页 |
·陶瓷磨削的热量分配模型 | 第26-27页 |
·金刚石砂轮磨削陶瓷材料热量分配率R 的计算分析 | 第27-28页 |
·超声振动磨削纳米陶瓷磨削热分析 | 第28-29页 |
·比磨削能概述 | 第28-29页 |
·超声振动磨削纳米陶瓷磨削热特点 | 第29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
3 磨削温度采集系统设计 | 第30-39页 |
·测温传感器 | 第30-33页 |
·红外测温 | 第30-31页 |
·热电偶测温 | 第31-32页 |
·试验中选取的测温传感器 | 第32-33页 |
·试件制作 | 第33-34页 |
·基于 labview 的温度采集程序 | 第34-37页 |
·数据采集卡 | 第34-35页 |
·数据采集程序 | 第35-37页 |
·数据回放程序 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
4 超声振动磨削纳米陶瓷磨削温度试验 | 第39-54页 |
·试验目的 | 第39页 |
·试验装置 | 第39-41页 |
·砂轮 | 第39页 |
·机床 | 第39-40页 |
·测量装置 | 第40页 |
·试件 | 第40-41页 |
·超声振动装置 | 第41页 |
·试验方法 | 第41-42页 |
·总体方案 | 第41-42页 |
·磨削参数 | 第42页 |
·温度信号的提取 | 第42-43页 |
·试验结果 | 第43-48页 |
·砂轮速度V s 的影响 | 第43-45页 |
·磨削深度a p 的影响 | 第45-46页 |
·工作台进给速度V w 的影响 | 第46-47页 |
·连续磨削次数的影响 | 第47-48页 |
·超声对磨削温度的影响机理 | 第48页 |
·磨削温度的正交数据处理及分析 | 第48-52页 |
·试验方法 | 第49页 |
·回归流程 | 第49-50页 |
·磨削温度多元回归 | 第50-52页 |
·讨论 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
5 超声振动磨削纳米陶瓷温度场的模拟 | 第54-72页 |
·引言 | 第54页 |
·MSC.MARC/MENTAT简介 | 第54-55页 |
·MSC.Marc/Mentat 特点 | 第54-55页 |
·MSC.Marc 程序运算流程 | 第55页 |
·有限元法在磨削温度场中的应用 | 第55-59页 |
·建立磨削温度场的假设条件 | 第55-57页 |
·温度场计算的有限单元法 | 第57-59页 |
·模型的建立 | 第59-60页 |
·材料特性,载荷及边界条件设定 | 第60-61页 |
·移动热源子程序 | 第61-62页 |
·求解结果 | 第62-70页 |
·对试件整体温度场的模拟 | 第62-64页 |
·对试件磨削区温度场的二维模拟 | 第64-66页 |
·对试件磨削区温度场的三维模拟 | 第66-67页 |
·对不同磨削参数模拟结果的单因素分析 | 第67-69页 |
·对不同磨削参数模拟结果的正交分析 | 第69页 |
·试验结果与模拟结果的比对 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
6 总结 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
作者简历 | 第77-78页 |
学位论文数据集 | 第78页 |