超声复合电加工多能量作用机理及优化控制的研究与应用
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 特种加工技术发展 | 第8-11页 |
1.1.1 超声加工 | 第8-9页 |
1.1.2 电火花加工 | 第9页 |
1.1.3 电解加工 | 第9-10页 |
1.1.4 超声复合电加工 | 第10-11页 |
1.2 电加工过程的检测与控制技术 | 第11-13页 |
1.2.1 电火花放电状态的检测与控制技术 | 第11-12页 |
1.2.2 电解加工过程参数的检测与控制技术 | 第12-13页 |
1.3 论文选题依据与主要研究内容 | 第13-14页 |
1.3.1 选题依据 | 第13页 |
1.3.2 本课题研究的主要内容 | 第13-14页 |
1.4 本章小结 | 第14-15页 |
第二章 超声复合电加工多作用协调的机理分析 | 第15-25页 |
2.1 超声复合电加工的基本原理 | 第15-17页 |
2.1.1 超声加工机理 | 第15页 |
2.1.2 超声复合电解加工机理 | 第15-16页 |
2.1.3 超声复合电火花加工机理 | 第16页 |
2.1.4 同步超声放电、电解加工 | 第16-17页 |
2.2 影响超声复合电加工多作用协调的因素分析 | 第17-21页 |
2.2.1 超声振动能量参数 | 第17-18页 |
2.2.2 电加工能量参数 | 第18-20页 |
2.2.3 电解加工蚀除速度与加工间隙 | 第20页 |
2.2.4 超声复合电加工其它因素 | 第20-21页 |
2.3 超声复合电加工模型建立 | 第21-23页 |
2.3.1 超声加工效率模型 | 第21-22页 |
2.3.2 脉冲电解加工效率模型 | 第22-23页 |
2.3.3 超声复合电解加工效率模型 | 第23页 |
2.4 超声复合电加工多作用能量协调机理 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 超声复合电加工在线参数检测与控制系统研制 | 第25-53页 |
3.1 超声复合电加工系统构成 | 第25-31页 |
3.1.1 超声振动系统 | 第25-28页 |
3.1.2 复合电加工装置 | 第28-29页 |
3.1.3 同步斩波装置 | 第29-30页 |
3.1.4 工作台进给机构 | 第30-31页 |
3.2 在线参数检测与控制系统的硬件设计 | 第31-39页 |
3.2.1 参数检测与传感器选型 | 第31-35页 |
3.2.2 数据采集系统设计 | 第35-37页 |
3.2.3 超声电源控制 | 第37-38页 |
3.2.4 预压力位主轴控制 | 第38-39页 |
3.3 在线参数检测与控制系统的软件设计 | 第39-49页 |
3.3.1 检测控制软件的总体设计 | 第39-41页 |
3.3.2 加工参数检测模块设计 | 第41-43页 |
3.3.3 在线参数控制模块设计 | 第43-48页 |
3.3.4 数据存储模块设计 | 第48-49页 |
3.4 超声复合电加工检测、控制系统集成 | 第49-52页 |
3.4.1 超声振幅与激励电压系统软件检测 | 第50-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 超声复合电加工优化试验与分析 | 第53-65页 |
4.1 试验方案 | 第53-56页 |
4.1.1 工件材料的选择 | 第53页 |
4.1.2 工具电极制作 | 第53-55页 |
4.1.3 工作液选择 | 第55-56页 |
4.1.4 预压力位调节 | 第56页 |
4.2 单一超声加工试验 | 第56-59页 |
4.2.1 不同材料超声加工对比试验 | 第56-58页 |
4.2.2 人工调节与系统软件自动调节对比试验 | 第58-59页 |
4.3 超声复合电加工试验 | 第59-64页 |
4.3.1 脉冲电压对比加工结果的影响 | 第59-61页 |
4.3.2 脉冲频率对电加工的影响 | 第61-62页 |
4.3.3 超声同步复合电加工试验 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 总结与展望 | 第65-68页 |
5.1 工作总结 | 第65-66页 |
5.2 工作展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第74-75页 |