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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

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