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低缺陷陶瓷刀具的设计数据库研究

摘要第13-14页
ABSTRACT第14-15页
第1章 绪论第16-25页
    1.1 陶瓷刀具材料的概况第16-17页
        1.1.1 陶瓷刀具材料的发展概况第16-17页
        1.1.2 陶瓷刀具材料的种类第17页
    1.2 低缺陷陶瓷刀具的研究现状第17-20页
        1.2.1 陶瓷刀具缺陷的种类第18页
        1.2.2 缺陷对陶瓷刀具力学性能的影响第18-19页
        1.2.3 降低陶瓷刀具缺陷的方法第19-20页
    1.3 陶瓷刀具数据库的研究现状第20-22页
        1.3.1 陶瓷刀具切削数据库的研究现状第20页
        1.3.2 陶瓷刀具材料数据库的研究现状第20-21页
        1.3.3 陶瓷刀具数据库的发展方向第21-22页
    1.4 陶瓷刀具材料体系设计的研究现状第22-23页
        1.4.1 试凑法第22页
        1.4.2 神经网络法第22页
        1.4.3 计算机模拟法第22-23页
        1.4.4 力学模型法第23页
    1.5 低缺陷陶瓷刀具数据库研究中存在的问题第23-24页
    1.6 本文的研究目的、意义及主要研究内容第24-25页
        1.6.1 本文的研究目的、意义第24页
        1.6.2 本文的主要研究内容第24-25页
第2章 低缺陷陶瓷刀具数据库力学模型的建立第25-34页
    2.1 缺陷因素对陶瓷刀具材料力学性能的影响第25页
    2.2 材料物理匹配性对陶瓷刀具材料力学性能的影响第25-26页
    2.3 材料粒度对陶瓷刀具材料力学性能的影响第26-29页
        2.3.1 材料粒度对陶瓷刀具抗弯强度的影响第26-27页
        2.3.2 材料粒度对陶瓷刀具断裂韧度的影响第27-29页
    2.4 气孔对陶瓷刀具材料力学性能的影响第29-31页
        2.4.1 气孔形状对陶瓷刀具抗弯强度的影响第29-30页
        2.4.2 气孔分布位置对陶瓷刀具力学性能的影响第30-31页
        2.4.3 气孔直径对陶瓷刀具抗弯强度的影响第31页
    2.5 低缺陷陶瓷刀具材料力学性能模型的建立第31-32页
        2.5.1 抗弯强度力学模型的建立第31-32页
        2.5.2 断裂韧度力学模型的建立第32页
    2.6 本章小结第32-34页
第3章 典型陶瓷刀具力学模型的建立第34-50页
    3.1 氧化铝基陶瓷刀具力学性能模型的建立第34-44页
        3.1.1 材料粒度和气孔直径的测量第34-37页
        3.1.2 ATN陶瓷刀具材料粒度对力学性能的影响第37-40页
        3.1.3 ATN陶瓷刀具材料气孔对抗弯强度的影响第40页
        3.1.4 ATN陶瓷刀具材料力学性能模型的建立第40-42页
        3.1.5 ATN陶瓷刀具材料力学性能模型的验证第42-43页
        3.1.6 氧化铝基陶瓷刀具材料力学性能模型的建立第43-44页
    3.2 氮化硅基陶瓷刀具力学性能模型的建立第44-46页
    3.3 硼化钛基陶瓷刀具力学性能模型的建立第46-49页
        3.3.1 TiB_2-Al_2O_3陶瓷刀具材料力学性能模型的建立第46-48页
        3.3.2 TiB_2-TiN陶瓷刀具材料力学性能模型的建立第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第4章 低缺陷陶瓷刀具数据库的设计第50-56页
    4.1 低缺陷陶瓷刀具数据库的简介第50-51页
    4.2 低缺陷陶瓷刀具数据库的设计第51-54页
        4.2.1 低缺陷陶瓷刀具数据库的需求分析第51-52页
        4.2.2 低缺陷陶瓷刀具数据库的概念设计第52-53页
        4.2.3 低缺陷陶瓷刀具数据库的逻辑设计第53页
        4.2.4 低缺陷陶瓷刀具数据库表的建立第53-54页
    4.3 低缺陷陶瓷刀具数据库的实现形式第54页
        4.3.1 低缺陷陶瓷刀具数据库的开发模式第54页
        4.3.2 低缺陷陶瓷刀具数据库的开发工具第54页
    4.4 本章小结第54-56页
第5章 低缺陷陶瓷刀具数据库的应用第56-81页
    5.1 低缺陷陶瓷刀具数据库的登录系统第56页
    5.2 低缺陷陶瓷刀具数据库的用户系统第56-73页
        5.2.1 用户登录第57-59页
        5.2.2 材料库模块第59-60页
        5.2.3 工艺库模块第60-61页
        5.2.4 设计库模块第61-73页
    5.3 低缺陷陶瓷刀具数据库的管理员系统第73-77页
        5.3.1 管理员登录第74-75页
        5.3.2 材料库管理模块第75页
        5.3.3 工艺库管理模块第75-76页
        5.3.4 设计库管理模块第76-77页
        5.3.5 用户管理模块第77页
    5.4 低缺陷陶瓷刀具数据库的简易安装第77-80页
        5.4.1 创建虚拟目录第77-78页
        5.4.2 数据库的附加第78页
        5.4.3 程序修改第78页
        5.4.4 数据库使用说明第78-80页
    5.5 本章小结第80-81页
结论与展望第81-83页
参考文献第83-89页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第89-90页
致谢第90-91页
附录第91-92页
学位论文评阋及答辩情况表第92页

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