热管砂轮高效磨削加工技术研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
注释表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
·高效磨削技术发展现状 | 第14-17页 |
·高效磨削技术的发展与应用 | 第14-16页 |
·强韧性难加工材料高效磨削的现存问题 | 第16-17页 |
·磨削弧区强化换热技术研究现状 | 第17-21页 |
·有关磨削温度的研究现状 | 第17-19页 |
·磨削弧区冷却技术与存在问题 | 第19-21页 |
·基于热管砂轮实现强韧性难加工材料高效磨削的构想 | 第21-25页 |
·热管及其在机械加工中的应用 | 第21-23页 |
·利用热管技术实现强韧性难加工材料高效磨削的构想 | 第23-25页 |
·本课题拟开展的主要工作 | 第25-26页 |
第二章 热管砂轮的结构设计与制作 | 第26-46页 |
·热管砂轮的设计要求 | 第26-28页 |
·热管砂轮的传热性能要求 | 第26-27页 |
·热管砂轮的结构强度要求 | 第27页 |
·热管砂轮的使用要求 | 第27-28页 |
·热管砂轮的结构设计 | 第28-33页 |
·热管设计与选型 | 第28-30页 |
·热管砂轮基体结构设计 | 第30-31页 |
·真空封口结构设计 | 第31-33页 |
·热管砂轮的结构强度校核 | 第33-36页 |
·砂轮基体的受力分析 | 第33-34页 |
·砂轮结构强度有限元分析 | 第34-35页 |
·仿真结果与分析 | 第35-36页 |
·热管砂轮的制备 | 第36-45页 |
·热管砂轮制作平台 | 第36-40页 |
·热管砂轮的制作过程 | 第40-43页 |
·单层电镀 CBN 热管砂轮 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第三章 热管砂轮传热性能评价 | 第46-76页 |
·热管砂轮传热性能评价系统平台的建立 | 第46-59页 |
·系统平台的设计要求 | 第46-47页 |
·系统平台的组成 | 第47-54页 |
·温度信号的测量 | 第54-56页 |
·系统平台的调试 | 第56-59页 |
·热管砂轮传热能力试验研究 | 第59-65页 |
·试验方法与参数 | 第59-60页 |
·有无热管时砂轮的传热对比 | 第60-61页 |
·冷凝端散热条件的影响 | 第61页 |
·热端热流输入条件的影响 | 第61-62页 |
·砂轮旋转速度的影响 | 第62-63页 |
·工质液体的影响 | 第63-65页 |
·热管砂轮传热性能评价与分析 | 第65-74页 |
·热管砂轮的等效热阻 | 第66-68页 |
·热管砂轮的启动特性 | 第68-69页 |
·热管砂轮传热机理分析 | 第69-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第四章 热管砂轮高效磨削温度场研究 | 第76-89页 |
·热管砂轮磨削传热有限元分析 | 第76-82页 |
·CFD 仿真软件 | 第76-77页 |
·几何模型的建立 | 第77-78页 |
·网格划分与检查 | 第78-81页 |
·边界条件设置与求解 | 第81-82页 |
·热管砂轮磨削温度场仿真结果与分析 | 第82-88页 |
·热流密度对温度场的影响 | 第82-84页 |
·砂轮转速对温度场的影响 | 第84-85页 |
·冷凝端条件对温度场的影响 | 第85-86页 |
·热管砂轮的启动时间 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第五章 热管砂轮高效磨削试验研究 | 第89-111页 |
·试验条件与方法 | 第89-93页 |
·试验条件 | 第89-90页 |
·试验方法 | 第90-93页 |
·热管砂轮缓进给深切磨削 TC4 钛合金试验 | 第93-100页 |
·磨削弧区温度对比 | 第93-97页 |
·磨削弧区热流密度分析 | 第97-98页 |
·工件表面烧伤分析 | 第98-100页 |
·热管砂轮高效磨削 GH4169 高温合金试验 | 第100-110页 |
·磨削弧区温度对比 | 第100-105页 |
·磨削弧区热流密度分析 | 第105-106页 |
·工件加工质量分析 | 第106-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
第六章 结论与展望 | 第111-114页 |
·本文主要研究成果与结论 | 第111-112页 |
·本文主要创新点 | 第112页 |
·后续研究工作设想 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第123-124页 |