冷作模具钢Cr12MoV磨削机理研究
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
插图索引 | 第11-12页 |
附表索引 | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第13-20页 |
·课题背景及课题意义 | 第13-15页 |
·国内外扩径头研究现状 | 第15-16页 |
·冷作模具钢Cr12MoV的特点及应用 | 第16-18页 |
·冷作模具钢的基本性能 | 第17页 |
·冷作模具钢Cr12MoV的特点 | 第17-18页 |
·本文的研究目标和研究内容 | 第18页 |
·研究目标 | 第18页 |
·研究内容 | 第18页 |
·本文的主要工作 | 第18-20页 |
第2章 基于切削过程仿真的磨削机理分析 | 第20-37页 |
·磨削过程的特点 | 第20-24页 |
·有效磨粒数的不确定性 | 第20页 |
·磨粒的大负前角切削 | 第20-22页 |
·磨削区域温度高 | 第22页 |
·磨削过程的尺寸效应 | 第22-23页 |
·磨削过程三个阶段 | 第23-24页 |
·表征磨削过程的磨削要素 | 第24-29页 |
·接触弧长和磨削长度 | 第24-25页 |
·磨削力 | 第25-29页 |
·磨削过程中的磨削热和磨削温度 | 第29-30页 |
·磨削表面的粗糙度 | 第30页 |
·基于Cr12MoV扩径头模块磨削参数的选择 | 第30-36页 |
·砂轮的选择 | 第30-34页 |
·磨削用量的选择 | 第34-35页 |
·切削液的选择 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第3章 扩径头模块表面温度场解析 | 第37-58页 |
·温度场计算理论基础 | 第37-39页 |
·磨削热的产生 | 第37-38页 |
·磨削温度求解方法 | 第38-39页 |
·热源法求解扩径头模块瞬时点热源 | 第39-41页 |
·傅里叶导热定律 | 第39-40页 |
·固体导热微分方程 | 第40-41页 |
·热源法求解瞬时点热源生热量 | 第41-42页 |
·Cr12MoV扩径头模块磨削热的计算 | 第42-44页 |
·磨削热的来源 | 第43页 |
·接触弧长区磨削热的计算 | 第43-44页 |
·有限元法磨削温度场建模 | 第44-50页 |
·磨削温度场三类边界条件 | 第44-46页 |
·稳态温度场的有限单元法 | 第46-49页 |
·瞬态温度场的有限元法 | 第49-50页 |
·Cr12MoV钢扩径头模块磨削温度场分析 | 第50-57页 |
·扩径头扇形块有限元模型的建立 | 第51页 |
·确定单元类型 | 第51-53页 |
·划分网格 | 第53页 |
·施加对流边界条件 | 第53页 |
·移动热载荷的加载与求解 | 第53-54页 |
·扩径头模块磨削温度场有限元分析 | 第54-55页 |
·扩径头模块磨削时热变形的分析 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第4章 磨削用量对表面质量的影响 | 第58-65页 |
·瞬态动力学理论 | 第58-60页 |
·瞬态动力学分析 | 第58-59页 |
·瞬态动力学求解方法 | 第59页 |
·有限元软件ANSYS瞬态动力学分析的步骤 | 第59-60页 |
·扩径头模块磨削过程磨削力的计算 | 第60页 |
·有限元分析结果 | 第60-62页 |
·不同磨削用量对模块表面变形的影响 | 第62-63页 |
·磨削深度对Cr12MoV钢磨削后表面质量的影响 | 第62-63页 |
·磨削速度对Cr12MoV钢磨削后表面质量的影响 | 第63页 |
·残余应力的产生及影响 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第71页 |