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一种面向钛合金薄壁件的铣削颤振预测方法的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 本课题研究的意义与背景第11-12页
    1.2 薄壁零件颤振稳定性的研究现状第12-14页
        1.2.1 铣削加工过程系统动力学理论建模的研究概况第12页
        1.2.2 薄壁件铣削颤振稳定性预测方法的研究概况第12-13页
        1.2.3 叶轮铣削颤振稳定性预测方法的研究概况第13-14页
    1.3 本文的研究内容与结构第14-15页
    1.4 本章小结第15-17页
第2章 铣削加工铣削力建模的研究第17-31页
    2.1 球头铣刀的铣削力建模理论第17-20页
        2.1.1 球头铣刀空间几何模型第18-19页
        2.1.2 球头铣刀铣削力模型的建立第19-20页
    2.2 三轴铣削力建模与仿真分析第20-25页
        2.2.1 三轴铣削力的建模第20-22页
        2.2.2 三轴铣削力的仿真与实验对比分析第22-25页
    2.3 多轴铣削力的建模第25-27页
    2.4 铣削力系数识别实验第27-30页
        2.4.1 铣削力系数识别实验的理论第27-28页
        2.4.2 铣削力系数识别实验设备第28-29页
        2.4.3 铣削力系数识别实验的测量结果第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 薄壁件模态特性的研究第31-57页
    3.1 薄壁平板二维有限元模型的建立第31-34页
        3.1.1 薄壁平板二维有限元模型理论第31-33页
        3.1.2 薄壁平板二维有限元方法的模态分析及结果第33-34页
    3.2 薄壁平板三维有限元模型的建立第34-38页
        3.2.1 薄壁平板三维有限元模型理论第34-36页
        3.2.2 薄壁平板三维有限元方法的模态分析及结果第36-38页
    3.3 叶轮几何模型的建立及加工过程第38-42页
        3.3.1 叶轮几何模型的建立第38-40页
        3.3.2 叶轮的切削加工过程第40-42页
    3.4 模态锤击实验第42-56页
        3.4.1 模态锤击实验方案的确定第42-43页
        3.4.2 薄壁平板的模态锤击实验与仿真结果的对比分析第43-49页
        3.4.3 叶轮的模态锤击实验结果第49-56页
    3.5 本章小结第56-57页
第4章 基于相对传递函数的铣削薄壁件稳定性的分析第57-83页
    4.1 铣削加工动力学模型的建立第57-62页
        4.1.1 再生颤振稳定性模型第57-58页
        4.1.2 铣削颤振稳定性分析方法第58-62页
    4.2 铣削加工系统模态参数的识别第62-66页
        4.2.1 刀具—工件系统相对传递函数的建立第62-63页
        4.2.2 刀具—工件系统相对传递函数的计算第63-66页
    4.3 薄壁件铣削加工过程稳定性的分析第66-81页
        4.3.1 薄壁平板的铣削稳定性预测第66-70页
        4.3.2 薄壁平板在不同加工阶段内的铣削稳定性分析第70-78页
        4.3.3 叶轮铣削加工过程稳定性的分析第78-81页
    4.4 本章小结第81-83页
第5章 薄壁件铣削加工工艺优化与表面质量分析第83-99页
    5.1 多目标优化函数理论第83-88页
        5.1.1 多目标优化模型的分析与确定第83-84页
        5.1.2 目标函数的分析与确定第84-86页
        5.1.3 设计变量的分析与确定第86-87页
        5.1.4 约束条件的分析与确定第87页
        5.1.5 多目标优化函数算法的实现第87-88页
    5.2 薄壁平板铣削加工中粗、精加工阶段的工艺优化第88-93页
        5.2.1 粗加工阶段的目标函数第88页
        5.2.2 精加工阶段的目标函数第88-90页
        5.2.3 薄壁平板的优化方法第90-92页
        5.2.4 薄壁平板粗、精加工阶段多目标优化的实现和结果第92-93页
    5.3 薄壁件加工表面质量分析第93-97页
        5.3.1 薄壁平板加工表面质量分析第93-95页
        5.3.2 叶轮加工表面质量分析第95-97页
    5.4 本章小结第97-99页
第6章 结论与展望第99-103页
    6.1 结论第99-100页
    6.2 展望第100-103页
参考文献第103-111页
致谢第111-113页
附录第113页
    A. 攻读硕士研究生期间发表的论文第113页
    B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第113页
    C. 作者在攻读硕士学位期间获得的荣誉第113页
    D. 申请的国家发明专利第113页

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