摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 磨削强化的研究现状 | 第15-19页 |
1.2.1 磨削强化机理研究 | 第15-16页 |
1.2.2 磨削工艺参数对强化层的影响 | 第16-18页 |
1.2.3 磨削强化层的预测及均匀性研究 | 第18-19页 |
1.3 自阻加热的研究现状 | 第19-20页 |
1.4 自阻加热磨削强化的研究意义 | 第20-21页 |
1.5 课题来源及研究内容 | 第21页 |
1.6 本章小结 | 第21-22页 |
第2章 自阻加热磨削强化实验平台的设计与实现 | 第22-33页 |
2.1 自阻加热磨削强化实验方案设计 | 第22-26页 |
2.1.1 预加热磨削强化机理研究 | 第22-23页 |
2.1.2 自阻加热温度的理论分析 | 第23-25页 |
2.1.3 自阻加热磨削强化实验平台方案设计 | 第25-26页 |
2.2 自阻加热磨削强化相关设备的设计及选型 | 第26-31页 |
2.2.1 电源选型 | 第26-27页 |
2.2.2 电极与导线设计 | 第27-28页 |
2.2.3 绝缘保温材料选型 | 第28-29页 |
2.2.4 夹具设计 | 第29-30页 |
2.2.5 测温方案设计 | 第30-31页 |
2.3 加热速度测量 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 自阻加热磨削强化实验 | 第33-42页 |
3.1 实验材料及其性能 | 第33页 |
3.2 实验设备 | 第33-36页 |
3.2.1 磨床 | 第33-34页 |
3.2.2 砂轮 | 第34-35页 |
3.2.3 磨削力测量系统 | 第35-36页 |
3.3 磨削工艺实验方案 | 第36-38页 |
3.4 表面质量的检测 | 第38-41页 |
3.4.1 表面粗糙度与表面形貌的测量 | 第38-39页 |
3.4.2 亚表面金相组织的观察 | 第39页 |
3.4.3 表面微观硬度的测量 | 第39页 |
3.4.4 表面残余应力的测量 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 自阻加热磨削强化实验结果及其分析 | 第42-53页 |
4.1 磨削力 | 第42-43页 |
4.1.1 预加热温度对磨削力的影响 | 第42-43页 |
4.1.2 磨削深度对磨削力的影响 | 第43页 |
4.2 表面粗糙度和表面形貌 | 第43-46页 |
4.2.1 预加热温度对表面粗糙度及表面形貌的影响 | 第43-45页 |
4.2.2 磨削深度对表面粗糙度及表面形貌的影响 | 第45-46页 |
4.3 强化层厚度与微观硬度 | 第46-50页 |
4.3.1 预加热温度对强化层深度及硬度的影响 | 第46-48页 |
4.3.2 磨削深度对强化层深度及硬度的影响 | 第48-50页 |
4.4 磨削强化层表面残余应力 | 第50-51页 |
4.5 预加热温度及磨削深度对强化层的影响比较 | 第51-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 自阻加热磨削强化的机理研究 | 第53-69页 |
5.1 自阻加热磨削强化温度场的理论分析 | 第53-57页 |
5.1.1 自阻加热磨削强化过程中工件表层的能量变化 | 第53-55页 |
5.1.2 自阻加热磨削强化中工件次表面温度的求解 | 第55-57页 |
5.2 自阻加热磨削强化温度场的有限元仿真 | 第57-64页 |
5.2.1 磨削强化过程中传热学理论 | 第57-59页 |
5.2.2 ANSYS软件的介绍 | 第59-60页 |
5.2.3 模型的建立与网格划分 | 第60-61页 |
5.2.4 边界条件及初始条件的确定 | 第61-62页 |
5.2.5 不同预加热温度及磨削深度下的温度场 | 第62-64页 |
5.3 预加热温度对强化层的影响分析 | 第64-67页 |
5.3.1 预加热温度对强化层深度的影响分析 | 第64-65页 |
5.3.2 预加热温度对表面残余应力的影响分析 | 第65-66页 |
5.3.3 预加热温度及磨削深度对强化层深度影响的对比分析 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-69页 |
结论与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第76页 |