离子化气流辅助切削机理与应用基础研究
Abstract | 第1-9页 |
1 绪论 | 第9-30页 |
·课题来源 | 第9页 |
·研究背景和研究意义 | 第9页 |
·难加工材料高效干式切削技术研究现状 | 第9-17页 |
·高速切削 | 第10-11页 |
·加热切削 | 第11-13页 |
·冷却切削 | 第13-17页 |
·离子化气流辅助切削研究现状 | 第17-26页 |
·离子风强化传热 | 第17-18页 |
·离子风辅助切削 | 第18-20页 |
·离子化空气流辅助切削 | 第20-26页 |
·目前存在的主要问题 | 第26-28页 |
·研究目标和主要内容 | 第28-30页 |
2. 离子化气流发生原理及装置建立 | 第30-55页 |
·气体放电 | 第30-41页 |
·气体放电的一般过程 | 第30-33页 |
·大气压中的气体放电 | 第33-36页 |
·交变电场中的气体放电 | 第36-37页 |
·不同电极结构的气体放电 | 第37-41页 |
·大气压等离子体放电 | 第41-49页 |
·等离子体及其分类 | 第41-42页 |
·等离子体性质及判据 | 第42-45页 |
·大气压冷等离子体射流 | 第45-49页 |
·离子化气流发生装置建立 | 第49-54页 |
·总体设计 | 第50-51页 |
·电极系统 | 第51-52页 |
·供气系统及工作气体选择 | 第52-53页 |
·电源系统 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
3 离子化气流的放电特性研究 | 第55-78页 |
·伏安特性 | 第55-60页 |
·针-板式放电 | 第55-57页 |
·针-筒式放电 | 第57-60页 |
·电源特性对气体放电的影响 | 第60-66页 |
·空气射流 | 第60-62页 |
·氮气射流 | 第62-66页 |
·离子输运效率与臭氧浓度 | 第66-74页 |
·测量原理与装置 | 第66-67页 |
·空间分布 | 第67-70页 |
·气压的影响 | 第70-72页 |
·极间距的影响 | 第72-74页 |
·冷等离子射流的尺寸 | 第74-76页 |
·气体流量的影响 | 第74-75页 |
·针极尖端距出口距离 | 第75页 |
·喷嘴出口直径 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
4 离子化气流辅助切削作用机理研究 | 第78-96页 |
·带电粒子强化对流传热 | 第79-83页 |
·离子风强化传热 | 第79-82页 |
·离子化空气流强化传热 | 第82-83页 |
·离子化气流对固体表面的作用 | 第83-95页 |
·Rehbinder效应 | 第84-85页 |
·离子化气流表面改性 | 第85-88页 |
·离子化气流对固体表面润湿性的影响 | 第88-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
5. 离子化气流中摩擦磨损试验研究 | 第96-122页 |
·试验装置与检测仪器 | 第96-98页 |
·试验方法及装置 | 第96-98页 |
·检测仪器 | 第98页 |
·钛合金TC4/YG8摩擦副 | 第98-106页 |
·摩擦系数与摩擦温度 | 第99-101页 |
·摩擦磨损机理 | 第101-106页 |
·不锈钢304/YG8摩擦副 | 第106-114页 |
·摩擦系数与摩擦温度 | 第106-108页 |
·摩擦磨损机理 | 第108-114页 |
·淬硬45钢/YG8摩擦副 | 第114-121页 |
·摩擦系数与摩擦温度 | 第114-115页 |
·摩擦磨损机理 | 第115-121页 |
·本章小结 | 第121-122页 |
6 离子化气流辅助切削试验研究 | 第122-139页 |
·试验装置与检测方法 | 第122-125页 |
·切削试验装置 | 第122-124页 |
·测试仪器 | 第124-125页 |
·NPJ辅助切削TC4钛合金 | 第125-129页 |
·切削力 | 第125-127页 |
·刀具磨损 | 第127-129页 |
·IAJ辅助切削304不锈钢 | 第129-133页 |
·切削力 | 第129-131页 |
·刀具磨损 | 第131-133页 |
·IAJ辅助切削淬硬GCr15 | 第133-137页 |
·切削力 | 第133-135页 |
·刀具磨损 | 第135-137页 |
·本章小结 | 第137-139页 |
结论与展望 | 第139-142页 |
创新点摘要 | 第142-143页 |
参考文献 | 第143-154页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第154-157页 |
致谢 | 第157-158页 |
作者简介 | 第158-159页 |