摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
·研究背景及课题来源 | 第8-9页 |
·研究背景 | 第8页 |
·课题来源 | 第8-9页 |
·课题的意义 | 第9-10页 |
·经济效益 | 第9-10页 |
·社会意义 | 第10页 |
·学术价值 | 第10页 |
·国内外的研究现状综述 | 第10-12页 |
·钼的深加工技术 | 第10页 |
·麻花钻结构的优化改进 | 第10-11页 |
·金刚石刀具的研究现状 | 第11-12页 |
·课题的准备 | 第12-15页 |
·金属钼的性质 | 第12-14页 |
·钼圆材料的钻孔存在问题分析 | 第14-15页 |
·课题的主要研究内容 | 第15-17页 |
·麻花钻简介及其三维建模 | 第15页 |
·针对钼圆材料钻孔加工的麻花钻结构优化 | 第15-16页 |
·CVD 金刚石涂层钻头的制备 | 第16页 |
·基于钼圆材料的钻削实验研究 | 第16页 |
·金刚石涂层钻头的失效检测与分析 | 第16-17页 |
第二章 麻花钻简介及其三维建模 | 第17-29页 |
·引言 | 第17页 |
·标准麻花钻的组成 | 第17-20页 |
·标准麻花钻工作部分的组成 | 第17-18页 |
·麻花钻的结构参数 | 第18-20页 |
·麻花钻制造过程 | 第20-23页 |
·麻花钻的制造工艺 | 第20页 |
·螺旋槽的成形工艺 | 第20-22页 |
·螺旋槽的铣削 | 第22-23页 |
·麻花钻的三维建模 | 第23-28页 |
·绘制麻花钻螺旋槽截形 | 第24-25页 |
·生成麻花钻螺旋槽 | 第25页 |
·生成后刀面 | 第25-26页 |
·修磨主切削刃 | 第26页 |
·相关角度的测量 | 第26-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 针对钼圆材料的钻头结构优化 | 第29-46页 |
·引言 | 第29页 |
·硬质合金钻头钻削钼圆时的磨损状态 | 第29-31页 |
·普通硬质合金钻头的磨损特点 | 第29-30页 |
·硬质合金钻头钻削钼圆材料的磨损特点 | 第30-31页 |
·影响刀具使用寿命的因素 | 第31-32页 |
·切削要素 | 第31页 |
·刀具几何参数 | 第31页 |
·刀具材料 | 第31-32页 |
·切削加工条件 | 第32页 |
·钼圆材料 | 第32页 |
·钻头主前角影响因素的分析 | 第32-40页 |
·麻花钻横向截形的数学模型[19] | 第32-34页 |
·横截面截形对麻花钻主前角的影响 | 第34-36页 |
·麻花钻主前角的表达式 | 第36-39页 |
·螺旋角的变化对主前角的影响 | 第39-40页 |
·麻花钻钻削仿真及结构优化 | 第40-44页 |
·建立三维模型 | 第40-41页 |
·前处理参数设置 | 第41-42页 |
·钻削仿真结果分析及前角优选 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第四章 CVD 金刚石涂层钻头的制备 | 第46-55页 |
·引言 | 第46页 |
·CVD 金刚石涂层刀具简介 | 第46-49页 |
·CVD 金刚石涂层钻头的制备 | 第49-53页 |
·金刚石涂层表征分析 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第五章 基于钼圆材料的钻削实验研究 | 第55-66页 |
·引言 | 第55页 |
·实验准备 | 第55-57页 |
·钼圆材料 | 第55页 |
·实验用刀具 | 第55-56页 |
·实验用仪器 | 第56-57页 |
·实验方案 | 第57页 |
·金刚石涂层钻头磨损与使用寿命 | 第57-60页 |
·金刚石涂层钻头的磨损形式 | 第57-58页 |
·金刚石涂层钻头的破损形式 | 第58-59页 |
·刀具使用寿命 | 第59-60页 |
·钻头切削性能 | 第60-64页 |
·钻削力 | 第60-62页 |
·钻削温度 | 第62-64页 |
·钼圆孔表面粗糙度 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第六章 基于 BP 神经网络的金刚石涂层钻头失效检测 | 第66-73页 |
·引言 | 第66页 |
·BP 神经网络工作原理 | 第66-68页 |
·钻削扭矩的特性 | 第68-70页 |
·神经网络输入信号的选取 | 第70页 |
·实验结果和验证 | 第70-72页 |
·神经网络的实验 | 第70-71页 |
·检测钻头失效的验证 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
总结与展望 | 第73-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
附录: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第80页 |