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镍基铸造高温合金K24激光加热辅助铣削技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-12页
    1.2 加热辅助切削技术研究现状第12-18页
        1.2.1 加热辅助加工的发展历程第12-13页
        1.2.2 激光加热辅助切削机理第13-15页
        1.2.3 激光加热辅助切削仿真研究第15-16页
        1.2.4 激光加热辅助切削实验研究第16-18页
    1.3 本文的主要研究内容第18-20页
第2章 镍基铸造高温合金 K24 激光加热辅助铣削温度场研究第20-38页
    2.1 引言第20页
    2.2 影响激光加热辅助切削的主要因素第20-24页
        2.2.1 激光加热辅助铣削加工 K24 的工艺参数第20-21页
        2.2.2 K24 材料对激光的吸收率第21-23页
        2.2.3 激光加热辅助铣削加工 K24 的适宜温度第23-24页
    2.3 激光加热辅助铣削传热有限元模型第24-28页
        2.3.1 激光加热辅助铣削传热数学模型第24-26页
        2.3.2 有限元计算方法第26-28页
    2.4 激光加热辅助铣削加工 K24 温度测量第28-30页
        2.4.1 测温试验装置第28-29页
        2.4.2 测温放大电路原理第29-30页
    2.5 激光加热辅助铣削 K24 温度场计算结果试验验证第30-34页
        2.5.1 激光加热辅助铣削温度场仿真与试验结果第30-34页
        2.5.2 仿真与试验结果分析第34页
    2.6 激光加热辅助铣削 K24 温度场仿真第34-37页
        2.6.1 预热时间对试件温度场的影响第34-35页
        2.6.2 激光能量对切削区域温度场的影响第35-36页
        2.6.3 激光光斑移动速度对切削区域温度场的影响第36-37页
    2.7 小结第37-38页
第3章 镍基铸造高温合金 K24 激光加热辅助铣削试验研究第38-57页
    3.1 引言第38页
    3.2 激光加热辅助铣削试验系统搭建第38-41页
        3.2.1 激光加热辅助铣削试验系统第38-39页
        3.2.2 主要试验装置简介第39-41页
    3.3 镍基铸造高温合金 K24 激光加热辅助铣削工艺参数第41-43页
        3.3.1 工艺参数选择方法第41-43页
        3.3.2 工艺参数选择第43页
    3.4 激光加热辅助铣削 K24 试验结果及分析第43-56页
        3.4.1 切削力实验数据的采集与处理第43-44页
        3.4.2 试验参数设计第44-45页
        3.4.3 激光功率对切削力的影响第45-46页
        3.4.4 每齿进给量对切削力的影响第46-48页
        3.4.5 背吃刀量对切削力的影响第48页
        3.4.6 切削速度对切削力的影响第48-49页
        3.4.7 切屑形态分析第49-50页
        3.4.8 表面加工质量第50-55页
        3.4.9 刀具磨损第55-56页
    3.5 小结第56-57页
第4章 镍基铸造高温合金 K24 薄壁件加工变形仿真第57-73页
    4.1 引言第57页
    4.2 铣削力经验公式及薄壁件变形分析第57-60页
        4.2.1 建立铣削力经验公式第57-59页
        4.2.2 薄壁件加工变形分析第59-60页
    4.3 LAML 加工 K24 薄壁件变形研究温度场仿真第60-64页
        4.3.1 有限元网格划分第60-61页
        4.3.2 K24 薄壁件温度场仿真分析第61-62页
        4.3.3 温度场经验公式第62-64页
    4.4 LAML 加工 K24 薄壁件变形仿真研究第64-71页
        4.4.1 装夹方式选择分析第64-66页
        4.4.2 K24 薄壁件 LAML 加工变形分析第66-68页
        4.4.3 仿真结果分析第68-71页
    4.5 小结第71-73页
结论第73-74页
参考文献第74-80页
致谢第80页

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