摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
·高速切削加工表面白层研究现状 | 第11-15页 |
·白层概述 | 第11-12页 |
·高速切削加工表面白层研究现状 | 第12-14页 |
·存在的问题 | 第14-15页 |
·高速切削加工表面残余应力建模预测的研究现状 | 第15-18页 |
·残余应力概述 | 第15-16页 |
·高速切削加工表面残余应力建模预测研究现状 | 第16-17页 |
·存在的问题 | 第17-18页 |
·论文的研究目标及主要研究内容 | 第18-20页 |
·论文的研究目标 | 第18页 |
·主要研究内容 | 第18-20页 |
2 高速切削淬硬钢有限元模拟 | 第20-39页 |
·有限元分析软件ABAQUSTM简介 | 第20-22页 |
·高速切削有限元模拟中的关键技术 | 第22-26页 |
·高速切削中的非线性问题 | 第22页 |
·网格划分技术 | 第22-23页 |
·材料本构模型 | 第23-24页 |
·摩擦模型 | 第24-26页 |
·高速切削淬硬钢有限元模拟 | 第26-34页 |
·正交切削有限元模型的建立 | 第26-28页 |
·材料物理参数的选择 | 第28-30页 |
·塑性功与摩擦功及其转化系数 | 第30-33页 |
·接触面间的热传递 | 第33-34页 |
·有限元仿真结果与验证 | 第34-38页 |
·切屑形态的仿真结果与验证 | 第34-36页 |
·切削力的仿真结果与验证 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
3 高速切削加工表面白层形成机理的实验研究 | 第39-52页 |
·高速切削实验方案 | 第39-41页 |
·实验材料与设备 | 第39-40页 |
·实验过程 | 第40-41页 |
·白层形成的微观机理分析 | 第41-51页 |
·试样的制备 | 第41-42页 |
·白层微观组织的SEM观察 | 第42-45页 |
·加工表面的物相分析 | 第45-46页 |
·白层及附近区域的微区成分分析 | 第46-50页 |
·白层形成的微观机理探讨 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
4 高速切削淬硬钢加工表面白层厚度的建模预测 | 第52-73页 |
·高速切削中多因素耦合影响下的奥氏体相变温度的理论推导 | 第52-59页 |
·高速切削中的相变 | 第52-53页 |
·合金元素对奥氏体相变温度的影响 | 第53-54页 |
·应力应变对奥氏体相变温度的影响 | 第54-58页 |
·高速切削中多因素耦合影响下GCr15钢奥氏体相变温度 | 第58-59页 |
·高速切削加工表面白层厚度预测模型的建立 | 第59-65页 |
·高速切削加工表面白层厚度预测的建模思想 | 第59-60页 |
·温度、应力、应变能的提取 | 第60-62页 |
·高速切削加工表面白层厚度预测模型的建立 | 第62-65页 |
·高速切削加工表面白层厚度预测模型的验证 | 第65-67页 |
·高速切削加工表面白层厚度的影响因素分析 | 第67-72页 |
·切削速度对白层厚度的影响 | 第68-69页 |
·切削厚度对白层厚度的影响 | 第69-70页 |
·后刀面磨损对白层厚度的影响 | 第70页 |
·负倒棱长度对白层厚度的影响 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
5 高速切削淬硬钢加工表面残余应力的建模预测 | 第73-87页 |
·高速切削加工表面残余应力的产生机理 | 第73-77页 |
·高速切削加工表面残余应力预测模型的建立 | 第77-79页 |
·高速切削加工表面残余应力的预测与结果验证 | 第79-82页 |
·高速切削加工表面残余应力的影响因素分析 | 第82-86页 |
·切削速度对残余应力分布的影响 | 第82-83页 |
·后刀面磨损对残余应力分布的影响 | 第83-85页 |
·切削深度对残余应力分布的影响 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
结论 | 第87-88页 |
基金资助 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |