摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-14页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
·难导电硬脆材料的特点及应用 | 第14-15页 |
·难导电硬脆材料的传统机械加工现状 | 第15-18页 |
·切割加工技术 | 第15-16页 |
·切削加工技术 | 第16页 |
·磨削加工技术 | 第16-18页 |
·难导电硬脆材料的特种复合加工技术 | 第18-23页 |
·超声波辅助加工技术 | 第18-19页 |
·激光预热辅助加工技术 | 第19页 |
·电火花辅助加工技术 | 第19-21页 |
·电解电火花复合加工技术 | 第21-23页 |
·研究背景及意义 | 第23页 |
·研究内容 | 第23-25页 |
第二章 喷雾电化学放电加工技术的提出与设备装置介绍 | 第25-33页 |
·传统的机械电解电火花复合磨削加工技术 | 第25-26页 |
·传统的机械电解电火花复合磨削加工原理 | 第25-26页 |
·传统的机械电解电火花复合磨削加工存在的问题 | 第26页 |
·喷雾电化学放电加工技术 | 第26-27页 |
·设备装置介绍 | 第27-32页 |
·磨床的改造 | 第27-30页 |
·稳压脉冲电源的设计制作 | 第30-31页 |
·其它试验设备介绍 | 第31-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
第三章 难导电硬脆材料电化学放电加工机理研究 | 第33-49页 |
·电化学放电加工的物理过程分析 | 第33-35页 |
·电化学放电加工传热物理模型的建立 | 第35页 |
·电化学放电加工能量分配关系的分析 | 第35-37页 |
·热源分布的分析 | 第37-41页 |
·电火花加工金属材料的热源分析 | 第37-38页 |
·电化学放电加工难导电硬脆材料的热源分析 | 第38-41页 |
·电化学放电加工优化措施和方法 | 第41-43页 |
·电解液雾化的实现 | 第42页 |
·开槽金属轮的结构优化设计 | 第42-43页 |
·进电金属片的尺寸与位置优化 | 第43页 |
·开槽金属轮的转速优化 | 第43页 |
·电化学放电加工试验验证 | 第43-47页 |
·试验条件 | 第43-44页 |
·加工放电波形分析 | 第44-46页 |
·表面微观形貌分析 | 第46-47页 |
·小结 | 第47-49页 |
第四章 难导电硬脆材料电化学放电加工等效电路模型 | 第49-57页 |
·等效电路模型的建立 | 第49-51页 |
·极间电阻模型 | 第49-50页 |
·电解液电阻模型 | 第50-51页 |
·难导电硬脆材料的电路模型 | 第51页 |
·平均电流特性分析 | 第51-56页 |
·测量原理 | 第52页 |
·试验条件 | 第52页 |
·平均电流伏安曲线分析 | 第52-54页 |
·开槽金属轮转速与平均电流关系分析 | 第54-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第五章 电化学放电加工工艺试验研究 | 第57-70页 |
·试验条件 | 第57-58页 |
·单晶硅的试验结果与分析 | 第58-61页 |
·峰值电压对加工效果的影响规律 | 第58页 |
·脉冲宽度对加工效果的影响规律 | 第58-59页 |
·脉冲间隔对加工效果的影响规律 | 第59页 |
·电解液浓度对加工效果的影响规律 | 第59-60页 |
·开槽金属轮转速对加工效果的影响规律 | 第60-61页 |
·光学玻璃的试验结果与分析 | 第61-64页 |
·峰值电压对加工效果的影响规律 | 第61-62页 |
·脉冲宽度对加工效果的影响规律 | 第62页 |
·脉冲间隔对加工效果的影响规律 | 第62-63页 |
·电解液浓度对加工效果的影响规律 | 第63页 |
·开槽金属轮转速对加工效果的影响规律 | 第63-64页 |
·氧化铝陶瓷的试验结果与分析 | 第64-67页 |
·峰值电压对加工效果的影响规律 | 第64-65页 |
·脉冲宽度对加工效果的影响规律 | 第65页 |
·脉冲间隔对加工效果的影响规律 | 第65-66页 |
·电解液浓度对加工效果的影响规律 | 第66-67页 |
·开槽金属轮转速对加工效果的影响规律 | 第67页 |
·加工实例 | 第67-68页 |
·小结 | 第68-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-72页 |
·论文完成的主要工作 | 第70-71页 |
·后续研究工作展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第78页 |