中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 论文的选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.1.1 论文的选题背景 | 第9-10页 |
1.1.2 论文的选题意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 数控加工能效研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 数控加工工艺参数优化研究现状 | 第12-14页 |
1.3 论文的研究目的意义及项目来源 | 第14-15页 |
1.3.1 论文的研究目的 | 第14页 |
1.3.2 论文的研究意义 | 第14-15页 |
1.3.3 论文项目来源 | 第15页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第15-16页 |
1.5 本章小结 | 第16-17页 |
2 数控加工过程能耗的特性分析 | 第17-27页 |
2.1 数控加工过程能耗特性分析及能效函数建立 | 第17-22页 |
2.1.1 数控加工过程的能耗构成特性 | 第17-19页 |
2.1.2 数控加工系统的能耗时段特性 | 第19-21页 |
2.1.3 数控加工过程能效函数建立 | 第21-22页 |
2.2 数控加工工艺参数能耗的影响规律实验研究 | 第22-25页 |
2.2.1 各工艺参数对能耗影响规律 | 第22-23页 |
2.2.2 物料去除率对能耗影响规律 | 第23-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-27页 |
3 基于能耗模型拟合的工艺参数对能效的影响规律研究 | 第27-47页 |
3.1 数控加工能耗模型的相关系数实验拟合及可靠性验证 | 第27-38页 |
3.1.1 实验设备及方法 | 第27-29页 |
3.1.2 空载功率系数拟合 | 第29-33页 |
3.1.3 切削功率及附加载荷功率系数拟合 | 第33-36页 |
3.1.4 验证模型的可靠性 | 第36-38页 |
3.2 工艺参数对能效和时间的影响规律分析 | 第38-45页 |
3.2.1 工艺参数对能效的影响规律分析 | 第38-41页 |
3.2.2 工艺参数对时间的影响规律分析 | 第41-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-47页 |
4 面向能效的数控加工工艺参数多目标优化模型与方法 | 第47-59页 |
4.1 建立面向能效的数控加工多目标优化模型 | 第47-49页 |
4.1.1 优化变量确定 | 第47页 |
4.1.2 优化目标函数建立 | 第47-48页 |
4.1.3 约束条件 | 第48-49页 |
4.2 基于禁忌算法的优化模型求解 | 第49-53页 |
4.2.1 禁忌算法简介 | 第49页 |
4.2.2 基于禁忌算法的多目标优化模型求解 | 第49-53页 |
4.3 应用案例 | 第53-58页 |
4.3.1 实验条件 | 第53页 |
4.3.2 车削工艺参数优化及结果分析 | 第53-55页 |
4.3.3 铣削工艺参数优化及结果分析 | 第55-56页 |
4.3.4 MRR对能效和时间的影响规律分析 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
5 数控加工工艺参数能效优化支持系统 | 第59-69页 |
5.1 数控加工工艺参数能效优化支持系统总体框架及工作流程 | 第59-61页 |
5.1.1 系统总体框架 | 第59-60页 |
5.1.2 系统工作流程以及功能模块 | 第60-61页 |
5.2 数控加工工艺参数能效优化支持系统数据库以及功能界面 | 第61-68页 |
5.2.1 系统的数据库 | 第62-64页 |
5.2.2 系统功能界面开发与实现 | 第64-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
6 数控加工工艺参数优化支持系统车间应用实施 | 第69-75页 |
6.1 系统应用环境及配置 | 第69-71页 |
6.1.1 系统硬件 | 第69-70页 |
6.1.2 系统网络架构 | 第70-71页 |
6.2 车间典型加工工艺的工艺参数优化系统应用实施 | 第71-74页 |
6.2.1 应用案例 | 第71页 |
6.2.2 加工工艺信息分析 | 第71-72页 |
6.2.3 系统车间应用实施能效提升数据分析 | 第72-74页 |
6.3 本章小结 | 第74-75页 |
7 结论与展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录 | 第83页 |
A 作者在攻读硕士学位期间发表或录用的论文 | 第83页 |
B 作者在攻读硕士学位期间获得授权或申请的发明专利及软件著作权 | 第83页 |
C 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第83页 |
D 作者在攻读硕士学位期间所获奖励 | 第83页 |