摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
注释表、缩略词 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-28页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第15-17页 |
1.2 硬质合金材料简介 | 第17-19页 |
1.2.1 硬质合金的发展历程 | 第17-18页 |
1.2.2 硬质合金的用途 | 第18-19页 |
1.3 硬质合金加工技术研究现状 | 第19-25页 |
1.3.1 硬质合金的磨削加工 | 第19-20页 |
1.3.2 硬质合金的电火花加工 | 第20-21页 |
1.3.3 硬质合金的切削加工 | 第21-22页 |
1.3.4 硬质合金的微细铣削 | 第22-23页 |
1.3.5 硬质合金复合加工方法 | 第23-25页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第25-28页 |
第二章 硬质合金高温氧化机理 | 第28-39页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 硬质合金氧化反应热力学分析 | 第28-30页 |
2.3 硬质合金高温氧化试验 | 第30-37页 |
2.3.1 硬质合金氧化产物 | 第31-32页 |
2.3.2 氧化后表面形貌与硬度变化 | 第32-34页 |
2.3.3 硬质合金高温氧化动力学分析 | 第34-37页 |
2.4 硬质合金高温氧化过程 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 激光辐照硬质合金温度场及物理化学变化 | 第39-57页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 激光辐照硬质合金热传导模型 | 第39-42页 |
3.2.1 硬质合金对激光的吸收与反射 | 第39-41页 |
3.2.2 激光辐照硬质合金的热传导简介 | 第41-42页 |
3.3 激光辐照硬质合金温度场有限元仿真研究 | 第42-49页 |
3.3.1 激光辐照温度场仿真模型 | 第42-45页 |
3.3.2 温度场模型的修正与验证 | 第45-48页 |
3.3.3 激光参数对激光辐照温度的影响 | 第48-49页 |
3.4 激光辐照硬质合金物理化学变化 | 第49-55页 |
3.4.1 激光辐照硬质合金氧化反应 | 第50-52页 |
3.4.2 激光辐照硬质合金物理变化 | 第52-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 激光氧化辅助微细铣削硬质合金 | 第57-78页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 激光氧化辅助微细铣削硬质合金 | 第57-60页 |
4.2.1 激光氧化辅助微细铣削硬质合金复合加工方法 | 第57-58页 |
4.2.2 硬质合金氧化层 | 第58-60页 |
4.3 硬质合金微细铣削试验条件及方案 | 第60-64页 |
4.3.1 金刚石微细铣刀 | 第60-63页 |
4.3.2 微细铣削机床与试验方案 | 第63-64页 |
4.4 加工表面质量分析 | 第64-70页 |
4.4.1 热影响层材料去除机理 | 第64-66页 |
4.4.2 加工表面质量分析 | 第66-70页 |
4.5 微细铣削力分析 | 第70-74页 |
4.5.1 微细铣削力信号特征 | 第70-72页 |
4.5.2 微细铣削参数对铣削力的影响 | 第72-74页 |
4.6 刀具磨损分析 | 第74-76页 |
4.7 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 延性域微细铣削硬质合金 | 第78-105页 |
5.1 引言 | 第78页 |
5.2 延性域微细铣削硬质合金 | 第78-81页 |
5.3 延性域微细铣削硬质合金试验条件及方案 | 第81-83页 |
5.4 延性域微细铣削硬质合金表面形成机理 | 第83-95页 |
5.4.1 硬质合金加工表面形貌特征 | 第83-87页 |
5.4.2 硬质合金加工表面形成机制 | 第87-92页 |
5.4.3 硬质合金加工表面破坏机理 | 第92-95页 |
5.5 微细铣削硬质合金刀具磨损机理 | 第95-103页 |
5.5.1 刀具磨损形态 | 第95-98页 |
5.5.2 刀具磨损机理 | 第98-100页 |
5.5.3 刀具磨损对加工质量的影响 | 第100-103页 |
5.6 本章小结 | 第103-105页 |
第六章 总结与展望 | 第105-107页 |
6.1 总结 | 第105-106页 |
6.2 主要创新点 | 第106页 |
6.3 展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第117-118页 |