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 |