摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-16页 |
第一章 绪论 | 第16-33页 |
·课题研究背景与意义 | 第16-17页 |
·绿色切削加工技术及其研究现状 | 第17-27页 |
·干式切削 | 第17-22页 |
·干切削 | 第18-19页 |
·气体射流切削 | 第19-20页 |
·低温冷风切削 | 第20-22页 |
·亚干式切削 | 第22-25页 |
·喷雾冷却 | 第22-23页 |
·微量润滑 | 第23-24页 |
·低温微量润滑 | 第24-25页 |
·绿色湿式切削 | 第25-26页 |
·其它绿色切削加工技术 | 第26-27页 |
·超低温切削 | 第26-27页 |
·水蒸汽冷却润滑 | 第27页 |
·低温MQL 装置的冷源 | 第27-30页 |
·低温冷风及低温MQL 切削技术研究与应用中的关键问题 | 第30页 |
·论文的具体研究工作 | 第30-33页 |
第二章 新型低温MQL 装置的研制及性能测试 | 第33-62页 |
·低温MQL 装置的国内外研制现状 | 第33-34页 |
·新型低温MQL 装置的设计原理与研制方案 | 第34-37页 |
·新型低温MQL 装置的基本设计原理 | 第34页 |
·半导体制冷的原理及特点 | 第34-35页 |
·半导体制冷器的散热方式 | 第35-36页 |
·新型低温MQL 装置的构成及工作过程 | 第36-37页 |
·新型低温MQL 装置的设计 | 第37-53页 |
·压缩空气的干燥处理 | 第38-39页 |
·蒸气压缩制冷系统的设计 | 第39-47页 |
·热交换器的设计 | 第47-49页 |
·半导体制冷器的设计 | 第49-53页 |
·新型低温MQL 装置的组装 | 第53-55页 |
·新型低温MQL 装置的性能测试 | 第55-60页 |
·测试条件 | 第55-56页 |
·半导体制冷器工作电流对装置制冷性能的影响 | 第56页 |
·供气压力对装置制冷性能的影响 | 第56-57页 |
·新型低温MQL 装置的调节响应能力 | 第57-59页 |
·不同工况下的冷风温度测试 | 第59-60页 |
·新型低温MQL 装置的优点 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第三章 高速切削中低温MQL 的冷却润滑作用 | 第62-80页 |
·低温MQL 切削的冷却润滑作用机理研究 | 第62-63页 |
·低温MQL 高速切削的冷却效果评价 | 第63-71页 |
·低温MQL 高速切削的润滑效果评价 | 第71-78页 |
·试验方案及测量方法 | 第71-72页 |
·不同冷却润滑条件下高速切削钛合金切削力对比分析 | 第72-77页 |
·不同冷却润滑条件下高速车削钛合金摩擦状况对比分析 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第四章 镍基高温合金低温MQL 高速车削机理 | 第80-95页 |
·试验方案及测量方法 | 第80-81页 |
·工件材料 | 第80-81页 |
·机床及刀具 | 第81页 |
·冷却润滑条件 | 第81页 |
·测量方法 | 第81页 |
·不同冷却润滑条件下高速车削镍基高温合金刀具磨损试验分析 | 第81-85页 |
·低温MQL 条件下高速车削镍基高温合金刀具磨损机理分析 | 第85-89页 |
·低温MQL 对镍基高温合金高速车削已加工表面粗糙度的影响 | 第89-91页 |
·低温MQL 对镍基高温合金高速车削切屑形态的影响机理研究 | 第91-93页 |
·本章小结 | 第93-95页 |
第五章 钛合金低温MQL 高速铣削机理 | 第95-109页 |
·试验方案及测量方法 | 第95-96页 |
·工件材料 | 第95页 |
·机床及刀具 | 第95页 |
·冷却润滑条件 | 第95-96页 |
·测量方法 | 第96页 |
·不同冷却润滑条件下高速铣削钛合金刀具磨损试验分析 | 第96-101页 |
·低温MQL 条件下高速铣削钛合金刀具磨损、破损机理分析 | 第101-106页 |
·低温MQL 对钛合金高速铣削已加工表面粗糙度的影响 | 第106-108页 |
·本章小结 | 第108-109页 |
第六章 总结与展望 | 第109-112页 |
·总结 | 第109-110页 |
·展望 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第124页 |