摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第1章 绪论 | 第14-28页 |
·工程陶瓷概述 | 第14-19页 |
·工程陶瓷特点及应用 | 第14-15页 |
·氮化硅陶瓷 | 第15-16页 |
·工程陶瓷的加工 | 第16-19页 |
·激光加热辅助切削技术 | 第19-26页 |
·激光加热辅助切削机理研究 | 第20-21页 |
·激光加热辅助切削仿真研究 | 第21-23页 |
·激光加热辅助车削试验研究 | 第23-25页 |
·激光加热辅助铣削试验研究 | 第25-26页 |
·主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 激光加热辅助切削氮化硅陶瓷温度场的研究 | 第28-55页 |
·引言 | 第28页 |
·激光对氮化硅陶瓷的热作用分析 | 第28-34页 |
·氮化硅陶瓷对激光的吸收 | 第28-30页 |
·氮化硅陶瓷的适宜切削温度 | 第30-31页 |
·激光能量在氮化硅陶瓷内部的热传导 | 第31-34页 |
·氮化硅陶瓷对激光的吸收率 | 第34-37页 |
·激光吸收率的计算方法 | 第34-35页 |
·氮化硅陶瓷激光吸收率计算结果 | 第35-37页 |
·激光加热辅助切削温度场有限元模型 | 第37-51页 |
·激光加热辅助车削温度场有限元模型 | 第37-41页 |
·表面温度测量 | 第41-43页 |
·激光加热辅助车削温度场模型仿真与试验分析 | 第43-47页 |
·切削过程生热对温度场的影响分析 | 第47-48页 |
·激光加热辅助铣削温度场有限元模型 | 第48-49页 |
·激光加热辅助铣削温度场仿真与试验分析 | 第49-51页 |
·激光加热辅助切削热应力有限元模型 | 第51-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第3章 激光加热辅助切削氮化硅陶瓷工艺参数选择的研究 | 第55-71页 |
·引言 | 第55页 |
·工艺参数选择方法 | 第55-56页 |
·激光加热辅助车削工艺参数选择分析 | 第56-64页 |
·工艺参数对温度场的影响规律 | 第56-58页 |
·工艺参数对应力场的影响 | 第58-61页 |
·工艺参数选择 | 第61-62页 |
·激光加热辅助车削优化方法研究 | 第62-64页 |
·激光加热辅助铣削工艺参数选择分析 | 第64-70页 |
·参数对温度的影响规律 | 第64-67页 |
·工艺参数对应力场的影响 | 第67-69页 |
·工艺参数选择 | 第69-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
第4章 激光加热辅助切削氮化硅陶瓷试验研究 | 第71-100页 |
·引言 | 第71页 |
·试验条件 | 第71-75页 |
·激光加热辅助车削系统 | 第71-72页 |
·激光加热辅助铣削系统 | 第72-75页 |
·刀具 | 第75页 |
·激光加热辅助车削试验研究 | 第75-83页 |
·激光加热辅助车削试验参数 | 第75-76页 |
·激光加热软化对切削力的影响 | 第76-78页 |
·切屑状态分析 | 第78-80页 |
·刀具磨损分析 | 第80页 |
·加工表面分析 | 第80-83页 |
·激光加热辅助铣削试验结果及分析 | 第83-93页 |
·切削力分析 | 第83-85页 |
·切屑状态分析 | 第85-86页 |
·表面质量分析 | 第86-89页 |
·刀具磨损分析 | 第89-90页 |
·边缘碎裂分析 | 第90-93页 |
·边缘碎裂现象分析 | 第93-99页 |
·陶瓷加工中边缘碎裂形成机理 | 第93页 |
·激光加热辅助铣削过程中边缘碎裂形成机理 | 第93-95页 |
·边缘碎裂仿真分析 | 第95-99页 |
·小结 | 第99-100页 |
第5章 激光加热辅助铣削连续轨迹加工系统 | 第100-113页 |
·引言 | 第100页 |
·激光加热辅助铣削连续轨迹加工系统的建立 | 第100-106页 |
·激光加热辅助铣削加工系统建立方案 | 第101-105页 |
·激光加热辅助铣削连续轨迹NC 代码验证 | 第105-106页 |
·激光加热辅助铣削连续轨迹温度场仿真研究 | 第106-111页 |
·激光加热辅助铣削连续轨迹工艺参数 | 第106页 |
·激光加热辅助铣削连续轨迹温度场模型建立 | 第106-108页 |
·温度场仿真结果 | 第108-111页 |
·激光加热辅助铣削连续轨迹加工结果 | 第111页 |
·小结 | 第111-113页 |
结论 | 第113-116页 |
参考文献 | 第116-127页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
个人简历 | 第130页 |