摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 异形通道类零件制造技术现状 | 第14-18页 |
1.2.1 精密铸造 | 第14-15页 |
1.2.2 数控铣削 | 第15页 |
1.2.3 电火花成形加工 | 第15-16页 |
1.2.4 电火花线切割加工 | 第16-17页 |
1.2.5 电解加工 | 第17-18页 |
1.3 电解加工技术的应用与发展 | 第18-21页 |
1.3.1 基于加工原理创新加工技术 | 第18-20页 |
1.3.2 基于技术集成创新加工技术 | 第20-21页 |
1.3.3 机床设备的集成控制 | 第21页 |
1.4 课题研究意义及主要内容 | 第21-23页 |
1.4.1 课题研究目的及意义 | 第21-22页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 异形通道电解加工方案设计 | 第23-35页 |
2.1 典型异形通道类零件工艺特点 | 第23-25页 |
2.1.1 一维异形通道类零件 | 第23-24页 |
2.1.2 二维异形通道类零件 | 第24页 |
2.1.3 三维异形通道类零件 | 第24-25页 |
2.2 异形通道电解加工精度及稳定性影响因素分析 | 第25-28页 |
2.2.1 加工精度影响因素分析 | 第25-27页 |
2.2.2 加工稳定性影响因素分析 | 第27-28页 |
2.3 异形通道电解加工工作流程 | 第28-29页 |
2.4 典型异形通道结构零件电解加工工艺设计 | 第29-32页 |
2.4.1 一维异形通道类零件电解加工工艺 | 第29-30页 |
2.4.2 二维异形通道类零件电解加工工艺 | 第30-31页 |
2.4.3 三维异形通道类零件电解加工工艺 | 第31-32页 |
2.5 异形通道电解加工技术的若干关键问题 | 第32-34页 |
2.5.1 加工方式的合理选择 | 第33页 |
2.5.2 利用有限元分析优化流场设计 | 第33页 |
2.5.3 基于加工过程模拟的阴极优化设计 | 第33页 |
2.5.4 工装夹具、阴极数字化设计及制造 | 第33-34页 |
2.5.5 工艺参数的确定及优化 | 第34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 一维异形通道类零件固定阴极电解加工试验研究 | 第35-44页 |
3.1 一维异形通道类零件阴极及夹具设计 | 第35-36页 |
3.1.1 阴极设计 | 第35页 |
3.1.2 夹具设计 | 第35-36页 |
3.2 为改善内外孔过渡圆角质量的阴极优化分析 | 第36-38页 |
3.2.1 电场分析 | 第36-38页 |
3.2.2 流场分析 | 第38页 |
3.3 试验系统及工艺参数选择 | 第38-41页 |
3.3.1 试验系统 | 第38-39页 |
3.3.2 工艺参数选择 | 第39-41页 |
3.4 工艺试验 | 第41-43页 |
3.4.1 不同阴极结构仿真与试验对比 | 第42页 |
3.4.2 内孔成形精度优化 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 三维异形通道类零件振动进给电解加工试验研究 | 第44-62页 |
4.1 加工方案设计 | 第44-45页 |
4.2 阴极设计 | 第45-46页 |
4.3 流场设计与分析 | 第46-55页 |
4.3.1 流场设计 | 第46-47页 |
4.3.2 不同密封装置内的流场分析 | 第47-50页 |
4.3.3 不同进口压力流场仿真分析 | 第50-52页 |
4.3.4 不同出口压力流场仿真分析 | 第52-53页 |
4.3.5 不同进给深度流场仿真分析 | 第53-55页 |
4.4 工装夹具设计 | 第55-57页 |
4.5 电解加工系统介绍 | 第57-58页 |
4.6 加工试验 | 第58-61页 |
4.6.1 不同进给方式对三维异形通道电解加工过程的影响 | 第59-60页 |
4.6.2 阴极绝缘对三维异形通道电解加工过程的影响 | 第60-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 总结与展望 | 第62-64页 |
5.1 总结 | 第62页 |
5.2 展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第69页 |