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CFRP/钛合金叠层材料螺旋铣孔切削热分析与温度预测

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13-25页
    1.1 课题研究的背景和意义第13-14页
    1.2 钛合金与CFRP制孔技术研究现状第14-19页
        1.2.1 钛合金材料制孔技术研究现状第14-16页
        1.2.2 CFRP材料制孔技术研究现状第16-18页
        1.2.3 CFRP/金属叠层材料制孔技术研究现状第18-19页
    1.3 切削热和切削温度的研究现状第19-21页
    1.4 螺旋铣孔技术的研究现状第21-23页
    1.5 本文拟研究的主要内容第23-25页
第二章 螺旋铣孔过程的热源分析第25-45页
    2.1 螺旋铣孔技术的切削原理第25-28页
        2.1.1 螺旋铣孔过程中刀具的运动第25-26页
        2.1.2 螺旋铣孔过程中侧刃的切削原理第26-28页
        2.1.3 螺旋铣孔过程中底刃的切削原理第28页
    2.2 螺旋铣孔过程热源性质分析第28-35页
        2.2.1 热源形状和运动轨迹分析第28-31页
        2.2.2 建立热源分析坐标系第31-35页
    2.3 热源热量和热流密度计算第35-44页
        2.3.1 螺旋铣孔过程切削力建模第36-42页
        2.3.2 基于切削力模型的螺旋铣孔切削热计算第42-43页
        2.3.3 基于切削力模型的热源的热流密度计算第43-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第三章 CFRP螺旋铣孔温度分布预测第45-71页
    3.1 CFRP螺旋铣孔过程温度分布模型第45-54页
        3.1.1 CFRP螺旋铣孔过程工件内热传导模型第45-47页
        3.1.2 CFRP螺旋铣孔过程中工件内温度模型第47-54页
    3.2 热量分配系数B1和B2的计算第54-57页
    3.3 CFRP螺旋铣孔实验第57-70页
        3.3.1 CFRP螺旋铣孔实验装置布置第57-60页
        3.3.2 CFRP螺旋铣孔切削力模型的验证第60-64页
        3.3.3 CFRP螺旋铣孔切削温度实验研究第64-70页
    3.4 本章小结第70-71页
第四章 钛合金螺旋铣孔温度场分布建模第71-94页
    4.1 建立温度模型第71-84页
        4.1.1 工件内导热过程分析第71-72页
        4.1.2 格林函数法表示的钛合金温度分布模型第72-79页
        4.1.3 基于格林函数法的钛合金螺旋铣孔温度模型的建立第79-84页
    4.2 钛合金螺旋铣孔实验第84-93页
        4.2.1 钛合金螺旋铣孔实验装置第85-86页
        4.2.2 钛合金螺旋铣孔切削力模型验证第86-88页
        4.2.3 钛合金螺旋铣孔温度模型验证第88-91页
        4.2.4 切削参数对钛合金螺旋铣孔过程温度的影响第91-93页
    4.3 本章小结第93-94页
第五章 CFRP/钛合金叠层材料螺旋铣孔温度场分布建模第94-113页
    5.1 建立CFRP/钛合金叠层材料螺旋铣孔过程温度预测模型第94-105页
        5.1.1 叠层材料螺旋铣孔过程工件内导热过程分析第94-97页
        5.1.2 积分变换法表示叠层材料温度分布预测模型第97-105页
    5.2 CFRP/钛合金叠层材料实验研究第105-112页
        5.2.1 CFRP/钛合金叠层材料实验布置第105-107页
        5.2.2 CFRP/钛合金螺旋铣孔实验切削参数安排第107-108页
        5.2.3 CFRP/钛合金螺旋铣孔过程温度预测模型验证第108-112页
    5.3 本章小结第112-113页
第六章 总结和展望第113-116页
    6.1 全文主要结论第113-114页
    6.2 创新点第114-115页
    6.3 研究展望第115-116页
参考文献第116-126页
发表论文和参加科研情况说明第126-127页
致谢第127-128页

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