摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 电弧加工技术概论 | 第10-12页 |
1.2.1 电弧加工的产生及特点 | 第10-11页 |
1.2.2 电弧加工的研究现状 | 第11-12页 |
1.3 超声振动辅助加工技术 | 第12-13页 |
1.3.1 超声振动辅助加工技术简介 | 第12页 |
1.3.2 超声振动辅助加工技术研究现状 | 第12-13页 |
1.3.3 超声振动辅助加工技术 | 第13页 |
1.4 运动控制技术 | 第13-15页 |
1.4.1 运动控制技术简介 | 第13-14页 |
1.4.2 针对电弧加工的运动控制研究现状 | 第14-15页 |
1.5 论文研究主要内容 | 第15-16页 |
第二章 超声振动辅助电弧加工机理 | 第16-23页 |
2.1 电弧放电加工机理 | 第16-19页 |
2.1.1 电弧放电通道的形成与扩张 | 第16-17页 |
2.1.2 材料蚀除 | 第17-18页 |
2.1.3 极间介质的消电离过程 | 第18-19页 |
2.2 超声振动对电弧加工的辅助作用机理 | 第19-22页 |
2.2.1 超声振动对电弧放电通道的影响 | 第19-20页 |
2.2.2 超声振动对极间放电间隙状态的改善作用机理 | 第20-21页 |
2.2.3 超声振动促进材料去除的机理 | 第21页 |
2.2.4 超声振动对电弧加工质量的影响 | 第21-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 超声振动辅助电弧加工机床设计 | 第23-29页 |
3.1 超声振动辅助电弧加工机床的功能 | 第23-24页 |
3.2 机床主体结构组成 | 第24-25页 |
3.3 数控系统硬件构成 | 第25-26页 |
3.3.1 伺服控制单元及其参数配置 | 第25-26页 |
3.3.2 运动控制器 | 第26页 |
3.4 硬件安装及调试 | 第26-28页 |
3.4.1 机床控制运动精度的设定 | 第26-27页 |
3.4.2 控制系统反馈装置的应用 | 第27-28页 |
3.4.3 控制系统安全装置的原理及应用 | 第28页 |
3.5 本章小结 | 第28-29页 |
第四章 超声振动辅助电弧加工控制方案 | 第29-54页 |
4.1 设计方案及功能实现 | 第29-30页 |
4.1.1 控制界面功能要求 | 第29页 |
4.1.2 控制界面功能实现方案 | 第29-30页 |
4.2 初始化界面 | 第30-34页 |
4.2.1 上位界面与运动控制器的通讯 | 第31-32页 |
4.2.2 激活电机并调整PID参数 | 第32-34页 |
4.3 手动加工模块 | 第34-37页 |
4.3.1 界面功能实现 | 第34页 |
4.3.2 各轴回零策略 | 第34-35页 |
4.3.3 工具电极进给控制方案 | 第35-37页 |
4.4 自动加工模块 | 第37-42页 |
4.4.1 阵列孔加工策略 | 第38-40页 |
4.4.2 电弧铣削加工策略 | 第40-42页 |
4.5 状态监测模块 | 第42-43页 |
4.6 间隙检测模块 | 第43-46页 |
4.6.1 间隙放电状态检测 | 第44-45页 |
4.6.2 间隙平均电压值与电流值的采集 | 第45页 |
4.6.3 采集电路与上位机的连接 | 第45-46页 |
4.7 放电间隙智能控制策略 | 第46-53页 |
4.7.1 模糊控制方案设计 | 第47-49页 |
4.7.2 模糊神经网络结构 | 第49-51页 |
4.7.3 模糊神经网络的学习算法 | 第51-52页 |
4.7.4 模糊神经网络控制器在C++语言平台的封装 | 第52-53页 |
4.8 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 超声振动辅助电弧加工控制系统实验研究 | 第54-63页 |
5.1 实验准备 | 第54-55页 |
5.2 超声振动对电弧加工的辅助作用研究 | 第55-58页 |
5.3 超声振动辅助电弧控制系统性能验证 | 第58-59页 |
5.4 放电间隙智能控制对电弧加工的影响 | 第59-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
附录A的题目 | 第70-72页 |
在学期间的研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |