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振动攻丝机理及典型难加工材料小孔振动攻丝试验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第1章 绪论第14-27页
   ·引言第14-15页
   ·振动切削技术的发展现状第15-17页
     ·振动车削第15-16页
     ·振动钻削第16页
     ·振动磨削与研磨第16-17页
   ·振动攻丝技术的发展现状第17-26页
     ·振动攻丝系统的研究第17-18页
     ·振动攻丝机理的研究第18-23页
     ·振动攻丝扭矩的研究第23-24页
     ·振动攻丝试验用材料及螺孔尺寸的研究第24-25页
     ·振动攻丝螺孔质量的研究第25页
     ·振动攻丝中的扭矩信号处理第25-26页
   ·主要研究内容第26-27页
第2章 振动攻丝扭矩减小机理的研究第27-59页
   ·引言第27页
   ·攻丝过程的力学分析第27-29页
   ·振动攻丝中丝锥刀齿对切削区呈三维脉冲力的作用第29-34页
     ·圆周方向振动攻丝刀齿运动轨迹及脉冲力第29-32页
     ·晶体中的位错第32页
     ·第1 变形区中随机分布的微裂纹受到三维脉冲力作用第32-34页
   ·含有微裂纹的弹性体在阶跃力作用下应力强度因子的跃动第34-47页
     ·基本假设第34页
     ·线弹性断裂动力学基本方程第34-36页
     ·阶跃力作用下的I 型应力强度因子第36-41页
     ·阶跃力作用下的II、III 型应力强度因子第41-47页
   ·振动攻丝扭矩减小的机理第47-52页
   ·振动攻丝工艺参数对扭矩影响的理论研究第52-58页
     ·两种振动方式的工艺参数第53-56页
     ·理论分析振动攻丝工艺参数对攻丝扭矩的影响第56-58页
   ·本章小结第58-59页
第3章 振动攻丝试验系统的研制第59-73页
   ·引言第59页
   ·振动攻丝试验系统组成第59-60页
   ·攻丝机的机械结构设计第60-64页
     ·主轴组件设计第60页
     ·丝锥夹头设计第60-62页
     ·浮动平台第62页
     ·关键零件的强度与刚度校核第62-64页
     ·主轴径向跳动综合检测第64页
   ·振动攻丝机的控制系统设计第64-71页
     ·硬件设计第64-65页
     ·软件设计第65-70页
     ·控制系统的测试第70-71页
   ·扭矩测量系统的建立第71页
   ·本章小结第71-73页
第4章 典型难加工材料小孔振动攻丝的试验研究第73-91页
   ·引言第73页
   ·典型难加工材料及其小孔攻丝的困难第73-76页
   ·试验系统及试验条件第76-77页
   ·扭矩信号的提取第77-81页
   ·单因素法的振动攻丝试验第81-84页
     ·单因素法的工艺参数第81-82页
     ·试验结果及讨论第82-84页
   ·正交设计法的振动攻丝试验第84-88页
     ·正交试验的因素与水平第84-85页
     ·试验结果第85页
     ·试验结果的分析与讨论第85-88页
   ·典型难加工材料小孔振动攻丝的特点第88-89页
   ·本章小结第89-91页
第5章 振动攻丝扭矩模型及工艺参数优化的研究第91-108页
   ·引言第91页
   ·基于BP神经网络的振动攻丝扭矩模型第91-101页
     ·BP神经网络算法描述第92-93页
     ·振动攻丝的BP神经网络扭矩模型的建立第93-96页
     ·振动攻丝扭矩模型的讨论第96-101页
   ·基于遗传算法的振动攻丝工艺参数的优化第101-106页
     ·遗传算法描述第102页
     ·振动攻丝工艺参数的优化第102-105页
     ·振动攻丝工艺参数优化算例第105-106页
   ·本章小结第106-108页
结论第108-110页
参考文献第110-119页
附录 1 SZ48-HIT振动攻丝系统资料第119-124页
   ·关键零件有限元计算结果第119-120页
   ·控制电路第120-121页
   ·测力仪的扭矩标定结果第121-124页
附录 2 振动攻丝试验结果第124-131页
   ·振动攻丝(M3)单因素法试验结果第124-125页
   ·神经网络试验数据第125-131页
攻读博士学位期间所发表的论文第131-133页
致谢第133-134页
个人简历第134页

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