第一章 绪论 | 第1-18页 |
1.1 高效磨削发展概况 | 第10-14页 |
1.2 高效磨削的瓶颈(在推广应用中存在的关键问题) | 第14页 |
1.3 解决高效磨削瓶颈的创新对策 | 第14-16页 |
1.4 本课题拟开展的主要工作 | 第16-18页 |
第二章 高压水射流冲击强化磨削弧区换热解决高效磨削瓶颈的创新构思 | 第18-22页 |
2.1 高效深切磨削弧区换热机理的研究 | 第18-19页 |
2.2 磨削弧区采用强化换热的必要性 | 第19-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 径向定向射流冲击强化磨削弧区换热工艺装置的改进与完善 | 第22-30页 |
3.1 换热装置的研制 | 第22-25页 |
3.2 换热装置的改进与完善 | 第25-26页 |
3.3 径向定向射流冲击强化磨削弧区换热的实验研究 | 第26-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-30页 |
第四章 研制高峰利度单层钎焊超硬磨料砂轮解决高效磨削瓶颈的创新构思 | 第30-39页 |
4.1 单层电镀砂轮的优缺点 | 第30-31页 |
4.2 钎焊单层超硬磨料砂轮的工艺优势 | 第31-32页 |
4.3 钎焊单层超硬磨料砂轮与绿色制造 | 第32-34页 |
4.4 目前钎焊单层超硬磨料砂轮的研究现状 | 第34-37页 |
4.5 研制单层钎焊超硬磨料砂轮的创新构思 | 第37-38页 |
4.6 本章小结 | 第38-39页 |
第五章 钎焊单层金刚石砂轮的实验研究 | 第39-71页 |
5.1 高温钎焊的基础理论 | 第39-41页 |
5.2 刚石高温钎焊的机理及基础工艺的研究 | 第41-48页 |
5.2.1 金刚石的浸润性研究 | 第41-43页 |
5.2.2 钎料对钎焊单层金刚石砂轮的影响 | 第43-46页 |
5.2.3 镀膜金刚石 | 第46-48页 |
5.3 Ag-Cu合金钎焊单层金刚石砂轮的实验研究 | 第48-55页 |
5.3.1 Ag-Cu合金直接钎焊金刚石的实验研究 | 第48-50页 |
5.3.2 Ag-Cu合金加Cr粉钎金刚石的实验研究 | 第50-53页 |
5.3.3 Ag-Cu合金钎焊镀膜金刚石的实验研究 | 第53-54页 |
5.3.4 Ag-Cu合金钎焊金刚石砂轮的磨削实验研究 | 第54-55页 |
5.4 Ni-Cr合金钎焊单层金刚石砂轮的实验研究 | 第55-69页 |
5.4.1 Ni-Cr合金钎焊金刚石的实验研究 | 第56-59页 |
5.4.2 Ni-Cr合金钎焊单层金刚石砂轮界面组织结构的测试分析 | 第59-68页 |
5.4.3 Ni-Cr合金钎焊单层金刚石砂轮的磨削实验研究 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 高温钎焊单层CBN砂轮的实验研究 | 第71-81页 |
6.1 国外钎焊CBN砂轮研究综述 | 第72-73页 |
6.2 Ni-Cr合金钎焊CBN的实验研究 | 第73-75页 |
6.3 Ag-Cu-Ti合金钎焊CBN的实验研究 | 第75-80页 |
6.4 本章小结 | 第80-81页 |
第七章 高锋利单层钎焊金刚石砂轮的研制 | 第81-89页 |
7.1 关键问题的解决及单层钎焊金刚石砂轮的研制 | 第81-85页 |
7.2 单层钎焊金刚石砂轮与电镀砂轮磨削性能对比实验 | 第85-87页 |
7.3 本章小结 | 第87-89页 |
第八章 结论与展望 | 第89-91页 |
8.1 本文的主要结论和所取得的主要成果 | 第89-90页 |
8.2 关于进一步开发高效磨削的潜力的展望 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
发表论文 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |