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回转件悬浮阴极电化学加工技术基础研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 选题背景与意义第10页
    1.2 电化学加工技术的现状及发展第10-11页
        1.2.1 电化学加工技术基础第10-11页
        1.2.2 电化学加工技术的现状及发展第11页
    1.3 加工间隙形成及控制的国内外研究进展第11-14页
    1.4 本文主要研究内容第14-16页
第二章 悬浮阴极电化学加工技术理论研究第16-22页
    2.1 悬浮式阴极电化学光整加工形成间隙机理第16页
    2.2 电化学加工的基本特性第16-19页
        2.2.1 电解去除量的计算第16-17页
        2.2.2 加工间隙和蚀除速度的关系第17-18页
        2.2.3 电化学加工的电解液特性第18-19页
    2.3 悬浮式阴极电化学加工精确成型原理第19-21页
        2.3.1 精密加工工艺的原理与特点第19页
        2.3.2 电化学加工的精确成型第19-20页
        2.3.3 离散悬浮阴极电化学加工的工艺特性第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 回转件悬浮阴极电化学加工间隙建模第22-30页
    3.1 仅考虑流场条件下回转件悬浮阴极形成间隙的数学建模第22-26页
        3.1.1 工件不转时,仅考虑流场条件下回转件悬浮阴极形成间隙的模型第22-25页
        3.1.2 工件转动时,仅考虑流场条件下回转件悬浮阴极形成间隙的模型第25-26页
    3.2 考虑流场及电场条件下回转件悬浮阴极形成间隙的数学建模第26-28页
        3.2.1 工件不转时,考虑流场及电场条件下回转件悬浮阴极形成间隙的模型第26-27页
        3.2.2 工件转动时,考虑流场及电场条件下回转件悬浮阴极形成间隙的模型第27-28页
    3.3 本章小结第28-30页
第四章 回转件悬浮阴极电化学加工实验台研制第30-46页
    4.1 悬浮阴极电解液出液口形式的确定第30-39页
        4.1.1 Fluent介绍第30-31页
        4.1.2 加工间隙的流场模拟第31-39页
    4.2 试验装置研制第39-44页
        4.2.1 悬浮阴极实现原理第39-40页
        4.2.2 阴极设计第40-41页
        4.2.3 实验系统第41-44页
    4.3 实验条件第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 回转件悬浮阴极形成极间间隙实验研究第46-62页
    5.1 实验设计第46-47页
    5.2 实验结果第47-50页
        5.2.1 仅考虑流场条件下回转件悬浮阴极形成间隙的的实验结果第47-49页
        5.2.2 考虑流场及电场条件下回转件悬浮阴极形成间隙的实验结果第49-50页
    5.3 实验结果的回归模型及理论模型系数确定第50-53页
        5.3.1 工件不转时仅考虑流场条件下悬浮阴极形成间隙的回归分析第50页
        5.3.2 工件转动时仅考虑流场条件下悬浮阴极形成间隙的模型系数确定及回归分析第50-51页
        5.3.3 工件不转时考虑流场及电场条件下悬浮阴极形成间隙的回归分析第51-52页
        5.3.4 工件转动时考虑流场及电场条件下悬浮阴极形成间隙模型系数确定及回归分析第52-53页
    5.4 计算结果与实验结果分析第53-59页
        5.4.1 计算结果与实验结果对比第53-59页
        5.4.2 误差分析第59页
    5.5 本章小结第59-62页
第六章 工艺参数影响表面质量和加工精度实验研究第62-78页
    6.1 回转件悬浮阴极电化学加工回转件实验设计第62-65页
        6.1.1 正交试验设计第62-65页
        6.1.2 单因素试验设计第65页
    6.2 工艺参数对表面质量和加工精度的影响第65-76页
    6.3 加工效果分析第76页
    6.4 工艺稳定性分析第76页
    6.5 本章小结第76-78页
第七章 总结与展望第78-80页
    7.1 总结第78-79页
    7.2 展望第79-80页
参考文献第80-85页
致谢第85-86页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第86页

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