第一章 绪论 | 第1-23页 |
·碳纤维复合材料及其应用状况 | 第12-14页 |
·国内外有关碳纤维复合材料钻削、切削研究成果综述 | 第14-21页 |
·传统方法钻削碳纤维复合材料存在的问题 | 第14-15页 |
·提高钻头的耐磨性及防治粉尘污染的方法 | 第15页 |
·碳纤维复合材料加工孔的缺陷 | 第15-17页 |
·提高碳纤维复合材料孔加工质量的方法 | 第17-20页 |
·钻削力 | 第20页 |
·钻削温度 | 第20页 |
·碳纤维复合材料切削机理研究情况 | 第20-21页 |
·本课题选题意义与论文主要工作介绍 | 第21-23页 |
·本课题选题的意义 | 第21-22页 |
·论文主要工作介绍 | 第22-23页 |
第二章 高速钻削试验台 | 第23-34页 |
·引言 | 第23-24页 |
·卧式高速钻削试验台 | 第24-29页 |
·卧式高速钻削试验台的机械结构 | 第24-25页 |
·卧式高速钻削试验台的控制系统 | 第25-28页 |
·卧式高速钻削试验台的检测系统 | 第28-29页 |
·立式高速钻削试验台 | 第29-32页 |
·立式高速钻削试验台的机械结构 | 第29页 |
·立式高速钻削试验台的控制及检测系统 | 第29-32页 |
·结语 | 第32-34页 |
第三章 碳纤维复合材料切削机理 | 第34-41页 |
·直角自由切削 | 第34-39页 |
·切削变形与切屑形成 | 第34-36页 |
·切削力 | 第36-39页 |
·钻削 | 第39-41页 |
第四章 钻削力 | 第41-56页 |
·钻削力测定试验方法 | 第41-42页 |
·测定试验结果及讨论 | 第42-53页 |
·钻削过程中钻削力的变化 | 第42-43页 |
·钻头(主轴)转速n、进给速度v_f,与钻削力的关系 | 第43-45页 |
·进给量f、切削速度v与钻削力的关系 | 第45-49页 |
·切削速度、进给速度之比v/v_f与钻削力的关系 | 第49-52页 |
·钻头直径与钻削力的关系 | 第52-53页 |
·钻削力经验公式 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第五章 孔壁表面微观形态和出口缺陷 | 第56-80页 |
·孔壁表面微观形态 | 第56-67页 |
·观察方法 | 第56-57页 |
·单向CFRP孔壁表面微观形态 | 第57-64页 |
·多向CFRP孔壁表面微观形态 | 第64-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
·孔出口缺陷 | 第67-77页 |
·孔出口缺陷钻削试验方法 | 第67-68页 |
·钻孔出口缺陷的观察与讨论 | 第68-71页 |
·影响出口撕裂的主要因素 | 第71-77页 |
·撕裂经验公式 | 第77页 |
·小结 | 第77页 |
·圆度 | 第77-80页 |
·测量装置及方法 | 第78页 |
·测量结果及讨论 | 第78-80页 |
第六章 分层 | 第80-114页 |
·分层机理 | 第80-83页 |
·钻削力的作用 | 第80-82页 |
·钻削热的作用 | 第82-83页 |
·分层检测方法 | 第83-90页 |
·分层的评价指标 | 第84-85页 |
·声学显微镜分层检测法 | 第85-87页 |
·氯化金渗透液分层检测法 | 第87-90页 |
·立体分层模型 | 第90页 |
·孔出口侧椭圆分层的研究 | 第90-97页 |
·椭圆形分层形成原因 | 第90-94页 |
·椭圆分层长轴角的确定 | 第94-97页 |
·钻孔分层尺寸检测试验结果及讨论 | 第97-108页 |
·试验方法 | 第97页 |
·孔出口分层 | 第97-106页 |
·孔入口分层 | 第106-108页 |
·孔出口不产生分层的临界轴向力计算 | 第108-112页 |
·计算方法 | 第109-112页 |
·计算实例 | 第112页 |
·出口撕裂与分层间的关系 | 第112-113页 |
·本章小结 | 第113-114页 |
第七章 高质量孔的钻削 | 第114-128页 |
·获得高质量钻削孔的关键因素 | 第114-117页 |
·金刚石钻头钻削技术 | 第117-128页 |
·金刚石钻头的研制 | 第117-124页 |
·金刚石钻头钻孔质量 | 第124-128页 |
第八章 结论与展望 | 第128-133页 |
·主要结论 | 第128-131页 |
·进一步研究方向 | 第131-133页 |
参考文献 | 第133-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第140-141页 |
作者简介 | 第141页 |