关于钛合金铣削过程刀具切削热分配比例的研究
中文摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
字母注释表 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-15页 |
1.2 钛合金及切削特点 | 第15-17页 |
1.2.1 钛合金的物理性质 | 第15-16页 |
1.2.2 钛合金的切削加工性 | 第16-17页 |
1.3 国内外研究现状 | 第17-22页 |
1.3.1 关于切削温度及热传导建模的研究现状 | 第17-19页 |
1.3.2 关于测温方法的研究现状 | 第19-20页 |
1.3.3 关于切削热分配比例的研究现状 | 第20-22页 |
1.4 论文研究内容 | 第22-24页 |
第二章 铣削过程热源热流密度理论模型 | 第24-32页 |
2.1 铣削过程刀具传热学解析 | 第24页 |
2.2 钛合金铣削刀屑接触区热流密度分析 | 第24-30页 |
2.2.1 钛合金铣削传热解析 | 第24-26页 |
2.2.2 铣削过程热流密度理论模型 | 第26-30页 |
2.3 空气对流换热 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 钛合金铣削过程刀具测温实验 | 第32-43页 |
3.1 铣削过程温度测量实验平台构建 | 第32-35页 |
3.1.1 数据采集分析系统 | 第32页 |
3.1.2 铣削实验平台 | 第32-35页 |
3.2 金属切削测温方法 | 第35-36页 |
3.3 铣刀刀杆测温实验设计 | 第36-42页 |
3.3.1 温度测量装置设计及测温方案 | 第36-41页 |
3.3.2 实验条件设计 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 铣削过程刀具热传导仿真分析 | 第43-64页 |
4.1 有限元软件介绍及基本原理 | 第43-44页 |
4.2 铣削刀具温度场的ABAQUS有限元模拟 | 第44-50页 |
4.2.1 刀具几何模型的建立及导入 | 第44-45页 |
4.2.2 模型材料的选取及划分网格 | 第45-47页 |
4.2.3 接触条件 | 第47-48页 |
4.2.4 施加载荷及仿真计算 | 第48-50页 |
4.3 实验与仿真对比 | 第50-63页 |
4.3.1 各组实验热分配比例 | 第50-59页 |
4.3.2 各实验条件对热分配比例的影响 | 第59-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 全文总结 | 第64-65页 |
5.2 工作展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |