摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
·研究背景 | 第12-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-18页 |
·复合材料高速铣削的研究现状 | 第13-14页 |
·高速铣削的概念 | 第13页 |
·复合材料高速铣削的国内外研究现状 | 第13-14页 |
·薄壁件高速铣削变形的研究现状 | 第14-16页 |
·影响薄壁件变形的因素 | 第14-15页 |
·薄壁件高速铣削变形的国内外研究现状 | 第15-16页 |
·薄壁件高速铣削路径优化的研究现状 | 第16-18页 |
·加工路径对薄壁件变形影响的原因 | 第16-17页 |
·薄壁件高速铣削路径优化的国内外研究现状 | 第17-18页 |
·课题研究的主要内容 | 第18-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第2章 SICP/AL 复合材料高速铣削的有限元仿真研究 | 第20-36页 |
·引言 | 第20页 |
·有限元模型 | 第20-25页 |
·等效切削层 | 第20-21页 |
·三维斜角铣削有限元模型 | 第21-23页 |
·材料模型 | 第23-24页 |
·摩擦模型 | 第24-25页 |
·铣削加工过程仿真 | 第25-26页 |
·仿真结果分析 | 第26-34页 |
·切屑的仿真分析 | 第26-28页 |
·Mise 应力的仿真分析 | 第28-29页 |
·等效塑性应变的仿真分析 | 第29-30页 |
·温度的仿真分析 | 第30-33页 |
·切削力的仿真分析 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第3章 SICP/AL 复合材料薄壁矩形板工件高速铣削加工路径的有限元模拟研究 | 第36-60页 |
·引言 | 第36-37页 |
·有限元模型的建立 | 第37-39页 |
·几何模型的建立 | 第37-38页 |
·网格的划分与边界条件 | 第38-39页 |
·薄壁矩形板工件的变形分析 | 第39-46页 |
·薄壁矩形板工件的变形分布 | 第40-42页 |
·薄壁矩形板工件的应力分布 | 第42-44页 |
·薄壁矩形板工件的变形特征 | 第44-46页 |
·工件沿长度方向的变形 | 第44-45页 |
·工件沿高度方向的变形 | 第45-46页 |
·工件整体变形分布 | 第46页 |
·不同走刀路径下薄壁矩形板工件的变形规律分析 | 第46-55页 |
·加工路径对薄壁矩形板变形分布的影响 | 第48-50页 |
·加工路径对加工过程中薄壁矩形板工件让刀变形的影响 | 第50-52页 |
·加工路径对薄壁矩形板工件应力分布的影响 | 第52-53页 |
·薄壁矩形板工件的变形特征 | 第53-55页 |
·轴向切深对薄壁矩形板工件变形的影响分析 | 第55-59页 |
·轴向切深对薄壁矩形板工件变形分布的影响 | 第56-57页 |
·轴向切深对薄壁矩形板工件应力分布的影响 | 第57-58页 |
·薄壁矩形板工件的变形特征 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第4章 SICP/AL 复合材料薄壁件高速铣削进刀路径的有限元模拟研究 | 第60-71页 |
·引言 | 第60页 |
·高速铣削的进刀路径 | 第60-62页 |
·有限元分析模型的建立 | 第62页 |
·不同进刀路径对铣削力的影响分析 | 第62-66页 |
·螺旋进刀的有限元分析 | 第66-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第5章 SICP/AL 复合材料薄壁件的高速铣削实验研究 | 第71-81页 |
·引言 | 第71页 |
·实验条件 | 第71-76页 |
·机床 | 第71-72页 |
·工件 | 第72-73页 |
·刀具 | 第73-74页 |
·实验数据测量系统 | 第74-76页 |
·切削力测量系统 | 第74-75页 |
·棱边缺陷观测系统 | 第75-76页 |
·实验方案的设计 | 第76-77页 |
·实验结果及分析 | 第77-80页 |
·铣削路径对铣削力和薄壁矩形板让刀量的影响 | 第77-79页 |
·铣削路径对薄壁矩形板棱边缺陷的影响 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |