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基于流体动力断弧的高速电弧放电加工机理研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
主要缩略词和符号对照表第11-13页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 课题背景和意义第13-18页
    1.2 放电加工机理及研究现状第18-30页
        1.2.1 放电加工现象观测第19-22页
        1.2.2 放电通道扩张规律的研究第22-25页
        1.2.3 放电过程的建模仿真研究第25-30页
    1.3 论文研究的主要内容第30-32页
第二章 高速电弧放电加工的电弧特性观测与分析第32-48页
    2.1 流体动力断弧机制的提出第32-34页
    2.2 观测实验设计第34-39页
        2.2.1 实验装置的设计第34-37页
        2.2.2 双线法测算温度原理第37-38页
        2.2.3 实验方案第38-39页
    2.3 高速电弧放电加工中的重要放电现象第39-47页
        2.3.1 弧柱形态特征及流体动力断弧机制的证实第39-42页
        2.3.2 放电弧柱温度特性第42-43页
        2.3.3 蚀坑形貌特征第43-47页
    2.4 本章小结第47-48页
第三章 放电通道扩张规律研究第48-65页
    3.1 放电通道的性质第48-52页
        3.1.1 放电通道的形成和演变第48-49页
        3.1.2 放电通道的击穿半径和扩张方式第49-51页
        3.1.3 放电通道的能量分配第51-52页
        3.1.4 放电通道内平均电离度和粒子温度第52页
    3.2 放电通道扩张方程推导第52-58页
        3.2.1 假设条件第52-53页
        3.2.2 推导过程第53-56页
        3.2.3 新推导表达式与现有模型的比较第56-58页
    3.3 放电通道扩张方程的实验验证与讨论第58-64页
        3.3.1 实验装置第58页
        3.3.2 未知参数的设定第58-61页
        3.3.3 实验结果讨论第61-64页
    3.4 本章小结第64-65页
第四章 放电通道扩张过程中工件温度场分析第65-84页
    4.1 传热界面上的能量分布第65-68页
    4.2 考虑传热时间累积效应的热分析模型的建立及求解第68-73页
        4.2.1 问题的简化第68-69页
        4.2.2 求解域的控制方程及材料属性第69-70页
        4.2.3 热流密度第70-71页
        4.2.4 边界条件第71页
        4.2.5 网格划分及载荷设定第71-73页
    4.3 仿真结果第73-82页
        4.3.1 温度场分布第73-76页
        4.3.2 材料去除率的计算第76-82页
    4.4 本章小结第82-84页
第五章 冲液对高速电弧放电加工过程的影响第84-99页
    5.1 冲液对放电加工的促进第84-87页
    5.2 冲液作用下的电弧放电实验观测与分析第87-89页
    5.3 冲液流道内流场建模仿真第89-94页
        5.3.1 几何模型第89-90页
        5.3.2 网格剖分第90页
        5.3.3 数学物理模型第90-93页
        5.3.4 边界条件第93-94页
    5.4 冲液对放电过程的影响第94-98页
        5.4.1 仿真结果第94页
        5.4.2 基于仿真结果对实验观测结果的分析第94-98页
    5.5 本章小结第98-99页
第六章 高速电弧放电加工材料蚀除规律分析与建模第99-113页
    6.1 高速电弧放电加工材料蚀除特点第99-101页
    6.2 高速冲液下的放电通道第101-104页
    6.3 “先扩张后偏移”模型第104-109页
        6.3.1 问题的简化第104-106页
        6.3.2 求解域及其属性第106-107页
        6.3.3 网格剖分第107-109页
        6.3.4 边界条件第109页
        6.3.5 求解方法第109页
    6.4 仿真结果与讨论第109-112页
    6.5 本章小结第112-113页
第七章 结论与展望第113-116页
    7.1 本文主要工作总结第113-114页
    7.2 主要创新点第114-115页
    7.3 研究展望第115-116页
参考文献第116-128页
致谢第128-130页
攻读学位期间发表的学术论文第130-131页
攻读学位期间参与的项目第131-133页

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