摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 电火花铣削技术研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 电火花加工钛合金技术研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 电极损耗及其补偿策略研究现状 | 第12-14页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 电火花铣削钛合金电极损耗规律的研究 | 第15-24页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 极性效应与吸附效应对电极损耗的影响 | 第15-19页 |
2.2.1 试验方案设计 | 第16页 |
2.2.2 电极损耗试验结果分析 | 第16-19页 |
2.3 电极材料性能对电极损耗的影响规律研究 | 第19-20页 |
2.3.1 试验方案设计 | 第19页 |
2.3.2 电极损耗试验结果分析 | 第19-20页 |
2.4 工艺参数对电极损耗的影响规律研究 | 第20-22页 |
2.4.1 试验方案设计 | 第21页 |
2.4.2 电极损耗试验结果与分析 | 第21-22页 |
2.5 工作液特性对电极损耗的影响 | 第22-23页 |
2.6 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 钛合金电火花铣削工艺研究与优化 | 第24-44页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 电火花铣削钛合金试验条件 | 第24页 |
3.3 电火花铣削钛合金试验方案设计 | 第24-26页 |
3.3.1 单因素试验设计 | 第25页 |
3.3.2 响应曲面试验设计 | 第25-26页 |
3.4 电火花铣削钛合金试验结果与分析 | 第26-42页 |
3.4.1 单因素试验结果与分析 | 第26-29页 |
3.4.2 响应曲面试验结果与分析 | 第29-42页 |
3.5 多目标优化分析 | 第42页 |
3.6 验证试验 | 第42-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 电极损耗补偿策略研究 | 第44-57页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 损耗模型的建立 | 第44-46页 |
4.3 电极损耗补偿策略研究 | 第46-48页 |
4.4 电火花高效铣削 CAM 系统补偿模块的开发 | 第48-54页 |
4.4.1 UG 后处理 Post Builder | 第48-50页 |
4.4.2 电极损耗补偿的后处理实现过程 | 第50-54页 |
4.5 电极损耗补偿试验 | 第54-56页 |
4.5.1 试验方案设计 | 第54页 |
4.5.2 不同补偿策略下电极损耗补偿效果比较 | 第54-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
致谢 | 第65页 |