摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 电火花加工及其工作液的研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 电火花加工的基本原理 | 第11-14页 |
1.2.2 电火花加工工作液的要求及研究现状 | 第14-16页 |
1.3 电解加工及其工作液研究现状 | 第16-18页 |
1.3.1 电解加工的基本原理及特点 | 第16-17页 |
1.3.2 电解加工工作液的要求及研究现状 | 第17-18页 |
1.4 电火花电解复合加工及其工作液的研究现状 | 第18-20页 |
1.4.1 电火花电解复合加工基本原理 | 第18-19页 |
1.4.2 复合加工工艺特点及工作液的研究现状 | 第19-20页 |
1.5 本课题的主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 试验设备、材料与试验方法 | 第22-27页 |
2.1 试验设备 | 第22-23页 |
2.1.1 机床主体 | 第22-23页 |
2.1.2 工具电极 | 第23页 |
2.2 试验材料 | 第23-24页 |
2.2.1 试验钢材 | 第23页 |
2.2.2 工作液配方原料 | 第23-24页 |
2.3 试验过程与方法 | 第24页 |
2.4 试验结果评价方法 | 第24-27页 |
2.4.1 工作液稳定性评价方法 | 第24-25页 |
2.4.2 割缝效果评价方法 | 第25-27页 |
第三章 水包油型乳化液的制备与性能研究 | 第27-39页 |
3.1 水包油型乳化液的主要成分 | 第27-28页 |
3.2 乳化剂选择及HLB值的确定 | 第28-30页 |
3.3 正交试验的设计与分析 | 第30-33页 |
3.4 乳化液的加工试验分析 | 第33-36页 |
3.5 水包油型乳化液与机油的割缝效果对比 | 第36-37页 |
3.6 小结 | 第37-39页 |
第四章 水基工作液的制备与加工性能研究 | 第39-55页 |
4.1 复合加工基础工作液的设计及性能研究 | 第39-40页 |
4.2 聚乙烯醇1750±50添加剂对基础工作液加工性能的影响 | 第40-43页 |
4.2.1 聚乙烯醇1750±50的性质 | 第40-41页 |
4.2.2 聚乙烯醇(PVA)对复合加工效果的影响 | 第41-43页 |
4.3 乳化液含量对复合工作液加工性能的影响 | 第43-46页 |
4.3.1 乳化液的性质 | 第43-44页 |
4.3.2 乳化液含量对复合加工效果的影响 | 第44-46页 |
4.4 盐浓度对复合工作液加工性能的影响 | 第46-49页 |
4.5 水基复合加工工作液配方的正交优化 | 第49-52页 |
4.6 水基复合加工工作液与机油割缝效果的对比 | 第52-53页 |
4.7 小结 | 第53-55页 |
第五章 水基工作液复合加工参数的优化 | 第55-66页 |
5.1 脉冲间隙对复合加工割缝的影响 | 第55-56页 |
5.2 脉冲宽度对复合加工割缝的影响 | 第56-58页 |
5.3 电极盘转速对复合加工割缝的影响 | 第58-59页 |
5.4 电流值对复合加工割缝的影响 | 第59-61页 |
5.5 最优参数的确定 | 第61-65页 |
5.5.1 以加工效率与缝宽为评价指标的正交试验设计与结果 | 第61-63页 |
5.5.2 综合最优参数的确定 | 第63-64页 |
5.5.3 机油与水基工作液最优参数下割缝效果对比 | 第64-65页 |
5.6 小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74页 |