采用机械钻铣轻量化技术的轻型镜研制
第一章 引言 | 第1-18页 |
§1.1国内反射镜轻量化技术发展现状趋势 | 第11-15页 |
§1.1.1轻量化技术的主要方法 | 第11-14页 |
§1.1.1.1机械钻削减重法 | 第11-12页 |
§1.1.1.2浇铸成型法 | 第12页 |
§1.1.1.3高温熔接法 | 第12-14页 |
§1.1.2国内外发展现状 | 第14-15页 |
§1.1.2.1国外现状 | 第14页 |
§1.1.2.2国内现状 | 第14-15页 |
§1.2本文研究的目标与主要研究内容 | 第15-16页 |
§1.2.1研究目标与成果 | 第15页 |
§1.2.2主要研究内容 | 第15-16页 |
§1.3论文的组织安排 | 第16页 |
§1.4小结 | 第16-18页 |
第二章 光学玻璃的物理与化学特性 | 第18-24页 |
§2.1玻璃的特性及玻璃结构 | 第18-20页 |
§2.1.1玻璃特性 | 第18页 |
§2.1.2玻璃结构 | 第18-20页 |
§2.2玻璃的物化性质 | 第20-23页 |
§2.2.1化学稳定性 | 第20页 |
§2.2.2玻璃的物理性质 | 第20-23页 |
§2.2.2.1玻璃的机械性能 | 第20-21页 |
§2.2.2.2玻璃的热学性能 | 第21-22页 |
§2.2.2.3玻璃的主要分类 | 第22-23页 |
§2.3轻量化反射镜坯材料的选择 | 第23-24页 |
§2.4小结 | 第24页 |
第三章 轻量化镜体结构设计 | 第24-38页 |
§3.1有限元的基本原理 | 第25-29页 |
§3.2建立有限元模型的一般过程 | 第29-31页 |
§3.2.1分析问题定义 | 第29-30页 |
§3.2.2几何模型的建立 | 第30页 |
§3.2.3单元模型选择 | 第30页 |
§3.2.4单元特性定义 | 第30页 |
§3.2.5网络划分 | 第30页 |
§3.2.6模型检查和处理 | 第30-31页 |
§3.2.7边界条件的定义 | 第31页 |
§3.2.8提交计算机计算 | 第31页 |
§3.2.9后处理 | 第31页 |
§3.3轻型镜结构设计 | 第31-37页 |
§3.3.1轻型镜有限元模型的建立 | 第31-32页 |
§3.3.2有限元分析结构的方法流程 | 第32页 |
§3.3.3轻型镜结构设计 | 第32-37页 |
§3.3.3.1轻型镜结构形式的选择 | 第32-35页 |
§3.3.3.2轻型平面反射镜结构参数设计 | 第35-36页 |
§3.3.3.3轻型球面镜设计结果 | 第36-37页 |
§3.4小结 | 第37-38页 |
第四章 轻量化孔制作 | 第38-53页 |
§4.1玻璃切削过程机理 | 第38-40页 |
§4.1.1散粒磨料磨削玻璃机理 | 第38-39页 |
§4.1.2成型磨具铣磨玻璃原理 | 第39-40页 |
§4.2轻量化孔制作关键技术分析 | 第40-49页 |
§4.2.1轻量化孔的加工原理 | 第40页 |
§4.2.2影响铣磨轻量化孔的工艺因素 | 第40-47页 |
§4.2.2.1砂轮磨头的特性 | 第41-43页 |
§4.2.2.2砂轮磨头的结构设计 | 第43-44页 |
§4.2.2.3其它工艺因素的影响 | 第44-47页 |
§4.2.3磨削热和热应力 | 第47-49页 |
§4.3Φ400mm镜坯轻量化孔制造工艺流程 | 第49-52页 |
§4.4小结 | 第52-53页 |
第五章 酸蚀 | 第53-66页 |
§5.1酸蚀机理 | 第53-54页 |
§5.2酸蚀实验 | 第54-65页 |
§5.3小结 | 第65-66页 |
第六章 Φ400mm轻型平面镜镜面加 | 第66-73页 |
§6.1抛光机理 | 第66-68页 |
§6.1.1纯机械作用学说 | 第66-67页 |
§6.1.2流变作用学说 | 第67页 |
§6.1.3机械、物理化学学说 | 第67-68页 |
§6.2分离器加工工作原理 | 第68-70页 |
§6.2.1分离器基本原理 | 第68-69页 |
§6.2.2改进型分离器 | 第69-70页 |
§6.3Ф400mm轻型镜面形加工 | 第70-72页 |
§6.4小结 | 第72-73页 |
第七章 结束语 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
个人简历 | 第78页 |