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基于微能脉冲放电的单道扫描速度建模及其优化研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 课题来源及研究背景和意义第8-9页
        1.1.1. 课题来源第8页
        1.1.2. 课题研究背景和意义第8-9页
    1.2 微细电火花加工的国内外研究现状第9-13页
        1.2.1 国外的研究现状第9-11页
        1.2.2 国内的研究现状第11-13页
    1.3 微细电火花加工存在的问题和发展趋势第13-14页
        1.3.1 加工精度第13页
        1.3.2 加工效率第13-14页
    1.4 本文的研究思路及研究内容第14-16页
        1.4.1 本文的研究思路第14页
        1.4.2 本文主要研究内容第14-16页
第二章 微细电火花加工机理分析第16-25页
    2.1 微细电火花单脉冲放电过程分析第16-20页
        2.1.1 微能单脉冲场的产生和建立第16-17页
        2.1.2 极间绝缘介质的击穿第17-19页
        2.1.3 放电通道的形成和单位脉冲场极间能量的分布第19页
        2.1.4 电蚀产物的抛出和极间介电性能的恢复第19-20页
    2.2 微细电火花加工过程中的基本特性分析第20-24页
        2.2.1 极间放电电压、电流特性第20-23页
        2.2.2 电火花放电时的极性效应第23-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第三章 微能单脉冲放电仿真及实验研究第25-57页
    3.1 微能单脉冲放电仿真研究第25-34页
        3.1.1 单脉冲放电模型分析第25-29页
        3.1.2 单脉冲放电能量分配第29-30页
        3.1.3 单脉冲放电通道半径的计算第30-31页
        3.1.4 材料的物理属性及相变的处理第31-32页
        3.1.5 有限元模型的建立及仿真第32-33页
        3.1.6 仿真结果及分析第33-34页
    3.2 微能单脉冲放电实验研究第34-55页
        3.2.1 实验研究思路第34-35页
        3.2.2 微能单脉冲放电实验关键技术分析第35-38页
        3.2.3 单脉冲放电实验过程及结果分析第38-55页
    3.3 本章小结第55-57页
第四章 微细电火花单道扫描速度建模及优化方法研究第57-74页
    4.1 微细电火花单道扫描速度模型的建立第57-61页
        4.1.1 模型建立时的基本假设第57页
        4.1.2 扫描速度模型的建立第57-59页
        4.1.3 非电参数对扫描速度的影响第59-61页
    4.2 微细电火花单道扫描加工实验研究第61-70页
        4.2.1 微细电火花单道扫描加工实验影响因素分析第62-63页
        4.2.2 微细电火花单道扫描加工实验方案设计第63-66页
        4.2.3 实验结果及分析第66-70页
    4.3 单道扫描速度的优化及实验验证第70-73页
        4.3.1 神经网络模型的选择第70-71页
        4.3.2 神经网络模型的训练及最优速度预测第71-72页
        4.3.3 最优速度预测值的实验验证第72-73页
    4.4 本章小结第73-74页
第五章 结论及展望第74-76页
    5.1 全文总结第74-75页
    5.2 研究特色及进步点第75页
    5.3 研究展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-81页
附录A第81页
附录B第81页

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