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高速钢刀具深冷处理设备改进设计及工艺研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 深冷处理技术研究现状第11-15页
        1.2.1 深冷处理机理研究现状第11-12页
        1.2.2 深冷处理设备研究现状第12-13页
        1.2.3 深冷处理工艺研究现状第13-15页
        1.2.4 现有研究存在的不足第15页
    1.3 研究内容与结构第15-17页
        1.3.1 研究内容第15-16页
        1.3.2 全文组织结构第16-17页
第2章 深冷处理设备改进第17-29页
    2.1 深冷处理设备总体方案第17-19页
    2.2 深冷处理设备机械系统第19-25页
        2.2.1 工作室模块第19-22页
        2.2.2 冷却贮槽模块第22-25页
    2.3 改进后深冷处理设备控温精度分析第25-27页
        2.3.1 深冷处理设备控温精度对比实验第25-26页
        2.3.2 深冷处理设备控温精度对比实验结果第26-27页
    2.4 改进后深冷处理设备温度均匀性分析第27-28页
        2.4.1 深冷处理设备温度均匀性对比实验第27页
        2.4.2 深冷处理设备温度均匀性对比实验结果第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 深冷处理工艺研究第29-41页
    3.1 深冷处理第29-30页
        3.1.1 深冷处理流程第29-30页
        3.1.2 深冷处理工艺流程第30页
    3.2 深冷处理工艺研究第30-40页
        3.2.1 基于变温马氏体相变动力学研究深冷温度第32-33页
        3.2.2 基于等温马氏体相变动力学研究深冷时间第33-36页
        3.2.3 降温速率参数范围研究第36-37页
        3.2.4 深冷次数研究第37-38页
        3.2.5 回火处理顺序研究第38-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第4章 深冷处理对刀具切削性能的影响第41-64页
    4.1 高速钢深冷处理工艺验证试验第41-43页
        4.1.1 试验刀具第41页
        4.1.2 试验方案第41-43页
        4.1.3 试验设备第43页
    4.2 深冷处理效果检测方法第43-46页
        4.2.1 硬度测试实验第43-44页
        4.2.2 切削实验第44-46页
    4.3 深冷处理工艺对硬度的影响第46-52页
        4.3.1 深冷温度第46-47页
        4.3.2 深冷时间第47-48页
        4.3.3 深冷速率第48页
        4.3.4 深冷次数第48-50页
        4.3.5 深冷处理工艺对硬度的影响因素分析第50-52页
    4.4 深冷处理工艺对耐磨性的影响第52-60页
        4.4.1 深冷温度第53-55页
        4.4.2 深冷时间第55-56页
        4.4.3 深冷速率第56-58页
        4.4.4 深冷次数第58-59页
        4.4.5 深冷处理工艺对耐磨性影响因素分析第59-60页
    4.5 深冷处理对刀具磨损形式的影响第60-63页
        4.5.1 高速钢刀具磨损形式第60-61页
        4.5.2 深冷前后刀具磨损形貌分析第61-63页
    4.6 本章小结第63-64页
结论与展望第64-66页
    结论第64-65页
    展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-72页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第72页

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