摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·引言 | 第12-13页 |
·丝锥内螺纹加工的主要方法 | 第13-16页 |
·振动攻丝技术的国内外研究进展 | 第16-19页 |
·国外的主要振动攻丝装置及其工艺效果 | 第16-17页 |
·国内的主要振动攻丝装置及其工艺效果 | 第17-18页 |
·振动攻丝加工机理的主要研究进展 | 第18-19页 |
·振动攻丝技术研究中存在的主要问题 | 第19-20页 |
·本课题研究的主要内容及其意义 | 第20-21页 |
·本章小节 | 第21-22页 |
第二章 振动攻丝机床及其控制系统设计 | 第22-34页 |
·自制振动攻丝机的机械结构 | 第22-25页 |
·振动攻丝机床的控制系统 | 第25-31页 |
·控制系统的基本功能 | 第25-26页 |
·控制系统的设计 | 第26-31页 |
·ISP下载线设计 | 第31-32页 |
·在线编程过程及其实现 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 振动攻丝加工的振动方式研究 | 第34-47页 |
·振动攻丝加工的振动方式分类 | 第34-35页 |
·两种常用的振动方式 | 第34页 |
·新的振动方式及其实现 | 第34-35页 |
·不同振动方式下的运动原理 | 第35-38页 |
·分离式振动攻丝的运动原理及其扭转振动方程 | 第35-36页 |
·步进式振动攻丝的运动原理及其扭转振动方程 | 第36-37页 |
·复合式下振动攻丝的运动原理及其扭转振动方程 | 第37-38页 |
·不同振动方式下的工艺参数基本组成 | 第38-40页 |
·不同振动方式下的扭矩特征 | 第40-42页 |
·不同振动方式下的切削液作用机理 | 第42-44页 |
·切削液的作用及其进入切削区的途径 | 第42-43页 |
·振动攻丝加工中切削液作用机理 | 第43-44页 |
·不同振动方式下的切屑形成机理 | 第44-46页 |
·表面回弹与过渡切削 | 第44-45页 |
·脉冲切削的作用 | 第45页 |
·丝锥对切屑的弯折作用 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 振动攻丝加工中丝锥的刚性化机理 | 第47-55页 |
·振动攻丝加工中丝锥的受力分析 | 第47-49页 |
·振动攻丝的切削过程 | 第47-48页 |
·振动攻丝丝锥刀齿和螺纹表面作用力分析 | 第48-49页 |
·振动攻丝加工中丝锥的刚性化 | 第49-54页 |
·提高工艺系统刚度的基本途径 | 第49-50页 |
·振动攻丝加工中丝锥的等效扭转刚度 | 第50-52页 |
·振动攻丝丝锥最大偏转角方程 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第五章 振动攻丝加工工艺效果的试验研究 | 第55-66页 |
·振动攻丝对内螺纹加工精度的影响 | 第55-60页 |
·振动攻丝的重复切削次数分析 | 第55-57页 |
·重复切削对内螺纹加工精度的影响 | 第57-59页 |
·振动方式对内螺纹加工质量的影响 | 第59-60页 |
·振动攻丝的断屑效果 | 第60-61页 |
·试验条件的确定 | 第60页 |
·试验结果分析 | 第60-61页 |
·振动攻丝的丝锥寿命 | 第61-65页 |
·基本工艺参数对丝锥寿命的影响 | 第61-62页 |
·丝锥结构对丝锥寿命的影响 | 第62页 |
·振动方式对丝锥寿命的影响 | 第62页 |
·振动方式对丝锥使用寿命影响的试验研究 | 第62-65页 |
·本章小节 | 第65-66页 |
第六章 基于BP神经网络的振动攻丝扭矩建模及其预测系统设计 | 第66-76页 |
·振动攻丝的扭矩模型及其实现方式 | 第66-68页 |
·振动攻丝扭矩预测系统的结构 | 第68-69页 |
·系统的设计要求与开发工具 | 第69-70页 |
·系统的设计要求 | 第69页 |
·系统开发工具 | 第69-70页 |
·基于VB和Mat-lab的良好人机界面的设计 | 第70-73页 |
·人机界面的设计 | 第70-71页 |
·VB与Mat-lab的混合编程 | 第71-73页 |
·应用效果 | 第73-75页 |
·试验条件及测试方法 | 第73页 |
·运行结果与分析 | 第73-75页 |
·结论 | 第75-76页 |
第七章 研究结论与发展展望 | 第76-79页 |
·本研究的主要结论 | 第76-77页 |
·后续研究工作展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读硕士期间发表的相关论文 | 第84页 |