摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
1 绪论 | 第16-33页 |
1.1 课题来源 | 第16页 |
1.2 课题研究的背景和意义 | 第16-18页 |
1.3 超声振动珩磨加工 | 第18-21页 |
1.3.1 超声振动珩磨技术发展历程 | 第18-21页 |
1.3.2 超声振动外圆珩磨技术研究进展 | 第21页 |
1.4 超声振动辅助热力学研究现状 | 第21-26页 |
1.4.1 传统磨削热力学研究现状 | 第21-23页 |
1.4.2 磨削热及温度场研究现状 | 第23-24页 |
1.4.3 超声振动辅助加工温度场研究现状 | 第24-26页 |
1.5 超声空化泡动力学及溃灭研究现状 | 第26-31页 |
1.5.1 空化效应 | 第26-27页 |
1.5.2 超声空化泡动力学研究现状 | 第27-30页 |
1.5.3 超声空化泡热力学研究现状 | 第30-31页 |
1.6 本文研究体系及主要研究内容 | 第31-33页 |
2 超声振动外圆珩磨机理 | 第33-45页 |
2.1 超声振动外圆珩磨磨粒轨迹 | 第33-39页 |
2.1.1 超声振动外圆珩磨理论基础 | 第33-34页 |
2.1.2 油石条基本构造 | 第34-36页 |
2.1.3 超声振动外圆珩磨油石条运动轨迹 | 第36-37页 |
2.1.4 超声振动珩磨装置的研制 | 第37-39页 |
2.2 超声振动外圆珩磨磨削接触长度 | 第39-43页 |
2.2.1 不同磨削接触长度的定义 | 第39-41页 |
2.2.2 超声振动外圆珩磨接触长度 | 第41-43页 |
2.3 本章小结 | 第43-45页 |
3 超声振动外圆珩磨热源模型 | 第45-70页 |
3.1 传统热源模型 | 第45-55页 |
3.1.1 JC移动热源模型 | 第45-47页 |
3.1.2 断续热源模型 | 第47-49页 |
3.1.3 三角形热源模型 | 第49-51页 |
3.1.4 连续平面热源模型 | 第51-52页 |
3.1.5 一种新的超声珩磨温度场热源模型 | 第52-55页 |
3.2 超声振动外圆珩磨过程中热量分配比例 | 第55-69页 |
3.2.1 磨削加工中热量传递理论 | 第55-57页 |
3.2.2 几种不同的磨削热量分配模型 | 第57-62页 |
3.2.3 超声空化效应下外圆珩磨磨削热分配比例 | 第62-64页 |
3.2.4 空化作用下冷却液对流换热系数理论计算 | 第64-68页 |
3.2.5 超声振动珩磨中空化作用热量传递效率 | 第68-69页 |
3.3 本章小结 | 第69-70页 |
4 超声振动外圆珩磨温度场数值计算 | 第70-89页 |
4.1 温度场边界条件 | 第70-73页 |
4.2 空化效应下珩磨热分配数值计算 | 第73-81页 |
4.2.1 珩磨参数对相关变量的影响 | 第73-75页 |
4.2.2 珩磨参数对传入空化泡热量分配比例的影响 | 第75-81页 |
4.3 超声振动外圆珩磨磨削区温度场数值计算 | 第81-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-89页 |
5 超声振动外圆珩磨磨削区空化泡运动及溃灭温度 | 第89-117页 |
5.1 超声振动外圆珩磨磨削区空化泡运动分析 | 第89-98页 |
5.1.1 空化泡动力学分析 | 第89-92页 |
5.1.2 珩磨参数对空化泡运动的影响 | 第92-98页 |
5.2 超声振动外圆珩磨磨削区空化泡溃灭温度计算 | 第98-103页 |
5.2.1 超声振动外圆珩磨磨削区空化泡溃灭温度 | 第98-100页 |
5.2.2 超声振动外圆珩磨工件材料气化温度 | 第100-103页 |
5.3 超声振动外圆珩磨磨削区单空化泡溃灭仿真分析 | 第103-116页 |
5.3.1 磨削区空化泡运动有限元理论 | 第103-105页 |
5.3.2 磨削区空化泡的多物理场耦合模型建立 | 第105-106页 |
5.3.3 单一空化泡溃灭仿真结果分析 | 第106-116页 |
5.4 本章小结 | 第116-117页 |
6 超声振动外圆珩磨磨削区空化试验及温度测量试验 | 第117-131页 |
6.1 磨削温度测量技术介绍 | 第117-119页 |
6.1.1 热电偶测温法 | 第117-118页 |
6.1.2 红外测温技术 | 第118-119页 |
6.2 超声振动外圆磨削区空化试验 | 第119-124页 |
6.2.1 试验设备及准备条件 | 第119-120页 |
6.2.2 试验过程观察和结果分析 | 第120-124页 |
6.3 超声振动珩磨空化泡溃灭温度测量试验 | 第124-129页 |
6.3.1 试验原理 | 第124-125页 |
6.3.2 试验过程 | 第125-126页 |
6.3.3 试验结果 | 第126-128页 |
6.3.4 结果对比分析 | 第128-129页 |
6.4 本章小结 | 第129-131页 |
7 结论与展望 | 第131-135页 |
7.1 研究工作总结 | 第131-133页 |
7.2 研究创新点 | 第133页 |
7.3 研究工作展望 | 第133-135页 |
参考文献 | 第135-148页 |
攻读博士学位期间所取得的研究成果 | 第148-150页 |
致谢 | 第150-151页 |