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内冷式智能车刀设计与分析及其实验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-30页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第14-16页
    1.2 内冷式刀具研究现状第16-21页
        1.2.1 相变内冷式刀具研究现状第16-20页
        1.2.2 无相变内冷式刀具研究现状第20-21页
    1.3 切削温度测量方法研究现状第21-24页
    1.4 刀具磨损与切削温度之间的关系及刀具磨损监测方法现状第24-27页
        1.4.1 刀具磨损和切削温度之间的关系研究现状第24-25页
        1.4.2 刀具磨损的监测方法研究现状第25-27页
    1.5 存在的问题第27-28页
    1.6 本文的主要研究内容第28-30页
第2章 内冷式智能车刀优化设计与分析第30-53页
    2.1 引言第30页
    2.2 内冷式智能刀具的基本概念第30-31页
    2.3 内冷式智能车刀的设计理论和原则第31-35页
        2.3.1 设计理论第31-34页
        2.3.2 设计原则第34-35页
    2.4 内冷式智能车刀结构设计第35-36页
    2.5 内冷式智能车刀力学和热学性能分析第36-51页
        2.5.1 刀具的力学和热学性能有限元分析模型建立第36-39页
        2.5.2 内冷式智能车刀的内冷却结构优化及其制备第39-45页
        2.5.3 优化的内冷式车刀和普通车刀力学和热学性能对比第45-49页
        2.5.4 冷却液的流速和温度对冷却效果的影响第49-50页
        2.5.5 刀-屑接触面面积和热流率对冷却效果的影响第50-51页
    2.6 本章小结第51-53页
第3章 内冷式智能车刀测温解析理论模型研究第53-73页
    3.1 引言第53页
    3.2 内冷式智能车刀热分析解析模型的建立第53-63页
        3.2.1 内冷式智能车刀的热平衡方程第53-56页
        3.2.2 刀片表面传热系数的拟合第56页
        3.2.3 刀片表面温度分布及散热量第56-61页
        3.2.4 刀片平均温度计算第61-62页
        3.2.5 切削温度与出口温度时间响应解析求解第62-63页
    3.3 模型计算和仿真结果分析第63-69页
        3.3.1 解析模型和数值仿真计算结果对比第63-64页
        3.3.2 刀-屑接触面面积及热流率对切削温度和进出口温度关系的影响第64-66页
        3.3.3 冷却液入口流速对切削温度和进出口温度关系的影响第66-67页
        3.3.4 内冷式智能车刀切削温度在线预测算法第67-69页
    3.4 内冷式智能车刀测温解析模型实验验证第69-71页
    3.5 本章小结第71-73页
第4章 基于临界切削温度的内冷式智能车刀磨损控制研究第73-98页
    4.1 引言第73页
    4.2 刀具磨损与临界切削温度的关联模型第73-77页
    4.3 内冷式智能车刀磨损下的切削温度预测模型的建立第77-87页
        4.3.1 刀具磨损下切削温度预测的理论分析第77-80页
        4.3.2 刀具磨损对切削温度与出口温度影响的仿真分析第80-85页
        4.3.3 刀具磨损下切削温度的预测模型第85-87页
    4.4 内冷式智能车刀的磨损预测第87-90页
    4.5 内冷式智能车刀的磨损控制第90-96页
        4.5.1 基于临界切削温度约束的刀具磨损控制策略和仿真模型建立第90-94页
        4.5.2 切削温度控制的仿真分析与实验验证第94-96页
    4.6 本章小结第96-98页
第5章 内冷式智能车刀测温及切削性能实验研究第98-114页
    5.1 引言第98页
    5.2 实验装置和仪器第98-100页
    5.3 内冷式智能车刀 AL6061 铝合金车削测温实验研究第100-104页
        5.3.1 实验方案和条件第100页
        5.3.2 测温模型验证及加工质量分析第100-104页
    5.4 内冷式智能车刀 Ti6Al4V 钛合金车削的切削性能研究第104-112页
        5.4.1 实验方案设计第104-105页
        5.4.2 切削温度对比分析第105-107页
        5.4.3 刀具磨损对比分析第107-110页
        5.4.4 切削力和表面粗糙度对比分析第110-111页
        5.4.5 冷却液流量对切削温度及刀具磨损的影响第111-112页
    5.5 本章小结第112-114页
结论第114-116页
参考文献第116-125页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第125-127页
致谢第127-128页
个人简历第128页

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