摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
注释表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 MA956高温合金介绍 | 第12-13页 |
1.1.1 MA956高温合金的性质 | 第12页 |
1.1.2 MA956高温合金的应用 | 第12-13页 |
1.2 小孔结构加工现状 | 第13-19页 |
1.2.1 机械加工小孔 | 第14-15页 |
1.2.2 激光加工小孔 | 第15-16页 |
1.2.3 电火花加工小孔 | 第16-17页 |
1.2.4 电解加工 | 第17-19页 |
1.3 课题研究意义及主要内容 | 第19-21页 |
第二章 活动模板电解加工理论基础 | 第21-32页 |
2.1 电解加工基础理论 | 第21-24页 |
2.1.1 电解加工概述 | 第21-22页 |
2.1.2 法拉第定律 | 第22-23页 |
2.1.3 电流效率 | 第23页 |
2.1.4 阳极极化 | 第23-24页 |
2.2 活动模板电解小孔加工技术 | 第24-28页 |
2.2.1 活动模板电解加工分类 | 第24-25页 |
2.2.2 双阴极活动模板的双面加工 | 第25-26页 |
2.2.3 双阴极活动模板电解加工电场模型 | 第26-28页 |
2.3 双阴极活动模板电解加工小孔的影响因素 | 第28-29页 |
2.4 MA956高温合金电解加工小孔过程中化学反应分析 | 第29页 |
2.5 小孔加工质量评价标准 | 第29-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 群小孔的活动模板电解加工工艺系统 | 第32-46页 |
3.1 活动模板电解加工工艺系统简介 | 第32页 |
3.2 活动模板制作 | 第32-34页 |
3.3 加工区域流场设计 | 第34-40页 |
3.3.1 电解液流速和冲液压力的确定 | 第34-36页 |
3.3.2 支撑圆柱绕流分析 | 第36-40页 |
3.4 专用夹具设计 | 第40-42页 |
3.5 电解加工机床 | 第42-45页 |
3.5.1 活动模板电解加工机床本体 | 第42-43页 |
3.5.2 电解加工电源 | 第43-44页 |
3.5.3 气动夹紧系统 | 第44-45页 |
3.5.4 电解液循环系统 | 第45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 MA956高温合金电解加工小孔实验研究 | 第46-68页 |
4.1 试验前准备 | 第46页 |
4.2 MA956高温合金的电化学特性 | 第46-51页 |
4.2.1 阳极极化曲线 | 第47页 |
4.2.2 恒流法测 ηω-i曲线 | 第47-51页 |
4.3 活动模板电解加工成型过程 | 第51-54页 |
4.3.1 小孔腐蚀的数学模型 | 第51页 |
4.3.2 APDL过程模拟 | 第51-52页 |
4.3.3 小孔成型仿真结果 | 第52-54页 |
4.4 活动模板电解加工参数优化 | 第54-67页 |
4.4.1 电源加工电压对加工结果的影响 | 第54-56页 |
4.4.2 电解液温度对加工结果的影响 | 第56-59页 |
4.4.3 电解液压力对加工结果的影响 | 第59-61页 |
4.4.4 电源脉冲频率对加工结果的影响 | 第61-64页 |
4.4.5 电源占空比对加工结果的影响 | 第64-67页 |
4.5 优化参数 | 第67页 |
4.6 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 总结与展望 | 第68-69页 |
5.1 总结 | 第68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第74页 |