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 |