机械蓄能式粉末高速压制成形设备研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
·引言 | 第13页 |
·高速压制技术 | 第13-22页 |
·高速压制技术优势 | 第14-15页 |
·高速压制技术回顾 | 第15-17页 |
·高速压制设备产品的应用现状 | 第17页 |
·高速压制理论分析方法 | 第17-22页 |
·高速压制设备及装置 | 第22-31页 |
·液压蓄能式HVC设备 | 第23-25页 |
·重力蓄能式HVC装置 | 第25-27页 |
·气压蓄能式HVC设备 | 第27-29页 |
·电磁蓄能式HVC装置 | 第29-30页 |
·化学蓄能式HVC装置 | 第30-31页 |
·课题的提出及其研究意义 | 第31页 |
·本文的主要研究内容 | 第31-32页 |
·课题来源 | 第32-33页 |
第二章 机械蓄能式高速压制设备设计方法及开发 | 第33-59页 |
·引言 | 第33页 |
·机械蓄能式高速压制成形方法 | 第33-38页 |
·参考依据 | 第33-35页 |
·成形方法原理 | 第35-36页 |
·压制能量和速度数学模型 | 第36-37页 |
·机械蓄能式成形方法特点分析 | 第37-38页 |
·机械蓄能式高速压制设备设计方法 | 第38-42页 |
·设计指标与控制对象 | 第38页 |
·系统构成 | 第38-39页 |
·设计指标计算及仿真验证方法 | 第39-41页 |
·工艺流程规划 | 第41页 |
·振动特性分析 | 第41-42页 |
·机械蓄能式高速压制设备开发 | 第42-58页 |
·试验机设计指标与系统构成 | 第42-43页 |
·机械蓄能系统 | 第43-50页 |
·粉末成形系统 | 第50-51页 |
·其它系统 | 第51-54页 |
·试验机工艺流程设计 | 第54页 |
·试验机振动特性分析 | 第54-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第三章 试验机联合仿真分析 | 第59-75页 |
·引言 | 第59页 |
·联合仿真技术 | 第59-62页 |
·联合仿真软件 | 第59-61页 |
·联合仿真软件接口及其运行原理 | 第61-62页 |
·试验机联合仿真建模 | 第62-72页 |
·实现原理 | 第62-63页 |
·机械‐液压系统仿真建模 | 第63-68页 |
·联合仿真控制面板设计 | 第68-70页 |
·联合仿真接口实现 | 第70-72页 |
·试验机仿真分析 | 第72-74页 |
·仿真平台运行环境 | 第72页 |
·仿真平台的启动 | 第72页 |
·仿真平台的运行 | 第72-73页 |
·结果分析及结论 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第四章 试验机压制速度和压制能量测试方法研究 | 第75-92页 |
·引言 | 第75页 |
·高速摄像仪测速方法 | 第75-77页 |
·高速摄像仪测速原理 | 第75页 |
·数字高速摄像系统构成 | 第75-76页 |
·高速摄像系统使用 | 第76-77页 |
·光电传感器测速方法 | 第77-87页 |
·光电传感器测速原理 | 第78页 |
·测速系统电路设计 | 第78-80页 |
·测速装置设计 | 第80-82页 |
·数据处理软件开发 | 第82-86页 |
·光电传感器测速系统的验证 | 第86-87页 |
·压制能力测试方法 | 第87-90页 |
·铜柱镦粗法介绍 | 第87-88页 |
·有用变形功计算方法 | 第88-89页 |
·实验方案 | 第89-90页 |
·本章小结 | 第90-92页 |
第五章 试验机制作及高速压制成形实验研究 | 第92-115页 |
·引言 | 第92页 |
·试验机制作 | 第92-95页 |
·高速压制成形试验研究 | 第95-97页 |
·实验条件 | 第95页 |
·实验方法 | 第95-96页 |
·实验结果及分析 | 第96-97页 |
·温粉高速压制成形试验研究 | 第97-110页 |
·实验条件 | 第98页 |
·实验方法 | 第98-101页 |
·实验结果及分析 | 第101-110页 |
·试验机压制能量试验研究 | 第110-114页 |
·实验条件 | 第110-111页 |
·实验方法 | 第111-112页 |
·实验结果及分析 | 第112-114页 |
·本章小结 | 第114-115页 |
结论 | 第115-118页 |
参考文献 | 第118-125页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第125-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
附件 | 第128页 |