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基于非局部理论的超声振动磨削纳米复相陶瓷损伤机理研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
论文中主要符号说明第10-15页
1 绪论第15-29页
    1.1 课题的背景及意义第15-16页
    1.2 ZTA纳米复相陶瓷的研究第16-19页
        1.2.1 ZTA纳米复相陶瓷的微观结构第16-17页
        1.2.2 ZTA陶瓷力学性能第17-19页
    1.3 陶瓷材料断裂行为研究现状第19-23页
    1.4 非局部理论在断裂力学中的应用第23-24页
    1.5 超声振动磨削陶瓷材料现状第24-26页
    1.6 本文主要研究内容及技术路线第26-29页
        1.6.1 主要研究内容第26-27页
        1.6.2 本文研究方法和技术路线第27-29页
2 非局部理论的超声载荷下陶瓷材料损伤模型建立第29-57页
    2.1 基于非局部理论的超声激励陶瓷材料本构关系第29-31页
        2.1.1 非局部理论的基本场方程第29-30页
        2.1.2 超声激励下标准核函数第30-31页
    2.2 超声下非局部模量的研究第31-44页
        2.2.1 基于波频散的非局部模量第31-35页
        2.2.2 纳米复相陶瓷杆纵向超声拉伸的非局部波频散特性第35-39页
        2.2.3 纳米复相陶瓷杆横向超声振动三点弯曲的非局部波频散特性第39-43页
        2.2.4 超声振动下标准非局部模量计算第43-44页
    2.3 基于非局部理论的多频率超声磨削力及磨削应力场研究第44-53页
        2.3.1 二维超声振动磨削动力学分析第44-46页
        2.3.2 超声振动磨削陶瓷材料去除率模型第46-50页
        2.3.3 椭圆超声振动磨削的磨削力数学模型建立及非局部理论注释第50-51页
        2.3.4 超声激励陶瓷材料裂纹尖端非局部应力场的研究第51-53页
    2.4 本章小结第53-57页
3 基于非局部理论的超声振动理论试验系统及试验方法设计第57-93页
    3.1 超声振动试验系统第57-62页
        3.1.1 超声拉伸试验系统组成第58-59页
        3.1.2 三点弯曲超声疲劳试验系统第59-61页
        3.1.3 在线观测平台的建立第61-62页
    3.2 复合多段式超声变幅杆设计第62-68页
        3.2.1 多段复杂曲线复合变幅杆的设计结果第63-64页
        3.2.2 纵向复合变幅杆建模及模态分析第64-68页
    3.3 超声振动声学系统的振动特性试验第68-73页
        3.3.1 声学系统的阻抗分析第69页
        3.3.2 声学系统的振幅测试第69-70页
        3.3.3 测试结果与分析第70-73页
    3.4 陶瓷超声振动试样的设计第73-88页
        3.4.1 陶瓷超声振动拉伸试样设计第73-84页
        3.4.2 超声振动三点弯曲试样设计第84-88页
    3.5 工具头材料和形状的选择第88-91页
        3.5.1. 工具头尺寸的确定第89-90页
        3.5.2 工具头的有限元分析第90-91页
    3.6 本章小结第91-93页
4 基于非局部理论的纳米复相陶瓷超声断裂试验第93-123页
    4.1 ZTA陶瓷试样的准备第93-97页
        4.1.1 材料的选择第93-94页
        4.1.2 试样制备第94-96页
        4.1.3 拉伸试样的制作第96-97页
    4.2 超声振动三点弯曲断裂试验第97-108页
        4.2.1 三点弯曲试验第97-98页
        4.2.2 超声振幅对断裂性能的影响第98-100页
        4.2.3 频率对陶瓷材料断裂性能的影响第100-102页
        4.2.4 超声振动三点弯曲断裂过程动态观察第102-103页
        4.2.5 三点弯曲断口形貌分析第103-108页
    4.3 超声拉伸疲劳试验第108-119页
        4.3.1 超声波振幅对拉伸应力的影响第109-112页
        4.3.2 超声频率对陶瓷材料拉伸强度的影响第112-113页
        4.3.3 超声拉伸断口形貌分析第113-119页
    4.4 断口物相分析第119-121页
        4.4.1 XRD检测结果第120-121页
    4.5 本章小结第121-123页
5 基于非局部理论超声辅助磨削表面/亚表面损伤研究第123-137页
    5.1 超声振动磨削下磨削力试验研究第123-128页
        5.1.1 试验条件第123-124页
        5.1.2 超声频率与磨削力的关系第124-127页
        5.1.3 超声振幅与磨削力的关系第127-128页
    5.2 ZTA纳米复相陶瓷二维超声振动磨削材料去除率试验研究第128-129页
        5.2.1 试验条件第128页
        5.2.2 超声振动对磨削材料去除率的影响第128-129页
    5.3 超声椭圆振动对陶瓷材料表面损伤和亚表面损伤的影响第129-132页
        5.3.1 微裂纹第129-130页
        5.3.2 超声振动对磨削表面微裂纹的影响第130-132页
    5.4 ZTA陶瓷超声磨削亚表面损伤分析第132-135页
        5.4.1 亚表面损伤试验方法第132-133页
        5.4.2 超声振动磨削对纳米陶瓷亚表面损伤的影响第133-135页
    5.5 本章小结第135-137页
6 结论与展望第137-141页
    6.1 本文主要工作和得出的主要结论第137-139页
    6.2 本文的创新之处第139页
    6.3 展望第139-141页
参考文献第141-151页
作者简介第151-155页
学位论文数据集第155页

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