摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第15-41页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第15-16页 |
1.2 金刚石晶体的材料特性 | 第16-19页 |
1.3 金刚石材料的加工机理 | 第19-24页 |
1.3.1 金刚石材料加工的起源 | 第19-20页 |
1.3.2 微解理模型 | 第20-21页 |
1.3.3 相变模型 | 第21-24页 |
1.3.4 热致磨损模型 | 第24页 |
1.4 金刚石刀具的加工方法 | 第24-31页 |
1.4.1 非机械式加工方法及其局限性 | 第24-27页 |
1.4.2 机械式研磨方法及其局限性 | 第27-29页 |
1.4.3 机械式研磨中声发射监测的必要性 | 第29-31页 |
1.5 精密加工中的声发射监测技术 | 第31-37页 |
1.5.1 声发射监测的特点和技术优势 | 第31-33页 |
1.5.2 声发射监测在精密加工中的主要应用 | 第33-34页 |
1.5.3 声发射监测信号的表征方法 | 第34-37页 |
1.6 金刚石刀具研磨声发射信号监测面临的问题 | 第37-40页 |
1.7 本课题的主要研究内容 | 第40-41页 |
第2章 声发射信号的激励传输和接收机制 | 第41-65页 |
2.1 引言 | 第41页 |
2.2 金刚石刀具研磨的声学系统 | 第41-42页 |
2.3 声发射信号的激励机制 | 第42-50页 |
2.3.1 磨粒-研磨面的接触特性 | 第42-44页 |
2.3.2 磨粒-研磨面的接触模型 | 第44-46页 |
2.3.3 激励过程的非高斯特性 | 第46-50页 |
2.4 声发射信号的传输机制 | 第50-54页 |
2.4.1 传输介质的振动特性 | 第50-51页 |
2.4.2 传输过程的调制作用 | 第51-54页 |
2.5 声发射信号的接收机制 | 第54-55页 |
2.6 声发射信号的特征分析 | 第55-63页 |
2.6.1 声发射信号监测系统 | 第55-56页 |
2.6.2 声发射信号的频域特征 | 第56-59页 |
2.6.3 声发射信号的时域特征 | 第59-63页 |
2.7 本章小结 | 第63-65页 |
第3章 声发射信号特征与研磨面晶向的映射关系研究 | 第65-90页 |
3.1 引言 | 第65页 |
3.2 金刚石耐磨性的晶向差异 | 第65-67页 |
3.3 声发射信号的特征参数向量 | 第67-69页 |
3.3.1 特征参数向量的构成 | 第67-68页 |
3.3.2 特征参数向量的递推计算 | 第68-69页 |
3.4 实验装置和实验方法 | 第69-71页 |
3.5 特征参数向量与研磨面晶向的映射关系分析 | 第71-80页 |
3.5.1 {100}晶面的映射关系分析 | 第71-75页 |
3.5.2 {110}晶面的映射关系分析 | 第75-80页 |
3.6 研磨加工参数对特征映射关系的影响 | 第80-84页 |
3.6.1 研磨速度的影响 | 第80-82页 |
3.6.2 研磨压力的影响 | 第82-84页 |
3.7 声发射信号的聚类分析 | 第84-88页 |
3.7.1 聚类分析的需求及方法 | 第84-85页 |
3.7.2 聚类信息的可视化 | 第85-87页 |
3.7.3 特征聚类的形成机制 | 第87-88页 |
3.8 本章小结 | 第88-90页 |
第4章 声发射信号特征与刀具刃口破损的关联度研究 | 第90-110页 |
4.1 引言 | 第90页 |
4.2 刃口破损的参数化描述 | 第90-94页 |
4.2.1 分形维数的测评方法 | 第90-91页 |
4.2.2 破损刀具刃口的分形维数 | 第91-94页 |
4.3 声发射信号的时序模型 | 第94-102页 |
4.3.1 声发射信号时序模型的建立 | 第94-95页 |
4.3.2 声发射信号的平稳性检验 | 第95-98页 |
4.3.3 声发射信号的平稳化处理 | 第98-100页 |
4.3.4 时序模型阶次的估计 | 第100-101页 |
4.3.5 时序模型参数的递推计算 | 第101-102页 |
4.4 实验装置和实验方法 | 第102-104页 |
4.5 时序模型参数与刃口破损的关联度分析 | 第104-106页 |
4.6 研磨加工参数对刃口破损的影响 | 第106-109页 |
4.6.1 研磨速度的影响 | 第106-107页 |
4.6.2 研磨压力的影响 | 第107-109页 |
4.7 本章小结 | 第109-110页 |
第5章 金刚石刀具研磨中声发射信号监测的应用研究 | 第110-130页 |
5.1 引言 | 第110页 |
5.2 研磨方向调节中声发射信号监测的应用 | 第110-115页 |
5.2.1 研磨方向的手动调节方法 | 第110-111页 |
5.2.2 声发射信号监测辅助下的研磨方向调节方法 | 第111-114页 |
5.2.3 声发射信号监测辅助下的研磨方向调节实验 | 第114-115页 |
5.3 研磨压力控制中声发射信号监测的应用 | 第115-126页 |
5.3.1 声发射信号监测辅助下的研磨压力控制方法 | 第115-118页 |
5.3.2 研磨压力控制中的高频隔振 | 第118-119页 |
5.3.3 研磨压力控制中的低频随动控制 | 第119-122页 |
5.3.4 研磨压力控制中的基准值整定 | 第122-123页 |
5.3.5 声发射信号监测辅助下的研磨压力控制实验 | 第123-126页 |
5.4 声发射信号监测的硬件系统集成 | 第126-129页 |
5.5 本章小结 | 第129-130页 |
结论 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-142页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第142-145页 |
致谢 | 第145-146页 |
个人简历 | 第146页 |