首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--有色金属及其合金论文--轻有色金属及其合金论文

MHT-90级海绵钛剪切破碎机理及实验研究

致谢第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-10页
1 绪论第10-21页
   ·本文的背景及研究目的第10-11页
   ·海绵钛制备第11-12页
   ·机械破碎工艺研究状况第12-16页
     ·机械破碎概述第12-13页
     ·常用的机械破碎方法及设备第13页
     ·金属机械破碎工艺研究第13-14页
     ·岩石机械破碎工艺研究第14-15页
     ·金属和岩石机械破碎工艺的借鉴意义第15-16页
   ·海绵钛机械破碎工艺研究状况第16-19页
     ·国内外海绵钛机械破碎工艺研究第16页
     ·海绵钛机械破碎流程第16-17页
     ·海绵钛机械破碎工艺特点第17-18页
     ·海绵钛机械破碎设备的选用原则和特点第18页
     ·海绵钛破碎颗粒包装第18-19页
   ·本文主要工作第19-21页
2 海绵钛机械特性研究第21-34页
   ·海绵钛的扫描电子显微镜分析第21-22页
   ·压缩实验试件的制备第22-25页
   ·海绵钛孔隙率的计算第25-26页
   ·海绵钛压缩实验过程第26-28页
   ·压缩实验数据分析第28-30页
   ·海绵钛压缩过程数值模拟第30-32页
     ·有限元分析特点及Abaqus概述第30页
     ·Abaqus的分析过程第30-31页
     ·有限元模型的建立第31-32页
     ·海绵钛压缩数值模拟结果分析第32页
   ·本章小结第32-34页
3 海绵钛机械破碎建模与仿真研究第34-43页
   ·物料机械破碎理论第34-35页
   ·海绵钛机械破碎模型第35-37页
   ·海绵钛剪切破碎数值模拟第37-42页
     ·材料的本构关系及破碎准则第37-38页
     ·有限元模型的建立第38-40页
     ·剪切破碎数值模拟结果分析第40-42页
   ·本章小结第42-43页
4 海绵钛剪切破碎实验数据采集系统设计第43-55页
   ·实验数据采集流程第43页
   ·破碎力的测量第43-45页
   ·破碎力数据采集系统硬件设计第45-48页
     ·数据采集卡的选择第45-46页
     ·接线盒的选择第46-47页
     ·计算机机箱和控制器的选择第47-48页
   ·破碎力数据采集系统程序设计第48-53页
     ·虚拟仪器技术概述第48-49页
     ·虚拟仪器的特点第49页
     ·LabVIEW软件概述第49页
     ·LabVIEW程序组成第49-50页
     ·LabVIEW程序设计第50-53页
   ·破碎温度的测量与数据采集第53-54页
     ·破碎温度的测量第53页
     ·破碎温度数据采集第53-54页
   ·本章小结第54-55页
5 海绵钛剪切破碎实验研究第55-72页
   ·破碎刀具结构第55-56页
   ·海绵钛工件的装夹第56-57页
   ·剪切破碎整体实验装置第57页
   ·剪切破碎实验过程第57-58页
   ·剪切破碎实验结果第58-66页
     ·破碎力实验结果第58-62页
     ·破碎温度实验结果第62-66页
   ·破碎过程实验验证第66-68页
   ·剪切破碎实验结果分析第68-70页
     ·破碎切深对海绵钛剪切破碎的影响第68-69页
     ·切削速度对海绵钛剪切破碎的影响第69-70页
     ·刀齿结构对海绵钛剪切破碎的影响第70页
   ·本章小结第70-72页
6 结论与展望第72-74页
   ·结论第72页
   ·展望第72-74页
参考文献第74-77页
作者简历第77-79页
学位论文数据集第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:粉煤灰活性氩弧熔覆镍基Al2O3-TiB2复合涂层制备及性能研究
下一篇:煤矸石粉末制备莫来石陶瓷涂层的研究