金属材料的微尺度磨削温度仿真与试验研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-13页 |
1.2 微细切削技术国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 微型机床的研究 | 第13-14页 |
1.2.2 微尺度磨削的研究 | 第14-15页 |
1.3 磨削温度研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 磨削温度理论研究 | 第15-16页 |
1.3.2 磨削温度测量方法 | 第16-17页 |
1.4 本课题主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 磨削温度场理论解析 | 第19-27页 |
2.1 磨削热的产生与传散 | 第19-20页 |
2.2 磨削区温度场的数学解析 | 第20-21页 |
2.2.1 傅里叶导热定律 | 第20-21页 |
2.2.2 热传导微分方程 | 第21页 |
2.3 运动热源模型的温度场 | 第21-24页 |
2.3.1 带状运动热源温度分布理论 | 第22-23页 |
2.3.2 三角形分布热源温度分布理论 | 第23-24页 |
2.4 微尺度磨削温度场模型 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 微磨削温度场有限元仿真研究 | 第27-45页 |
3.1 ABAQUS及其在金属加工中应用 | 第27-32页 |
3.1.1 ABAQUS软件介绍 | 第27页 |
3.1.2 材料模型 | 第27-28页 |
3.1.3 摩擦模型 | 第28-29页 |
3.1.4 切屑分离准则 | 第29-30页 |
3.1.5 ABAQUS热力耦合分析的基本原理 | 第30-32页 |
3.2 建立切削模型 | 第32-33页 |
3.2.1 单颗粒磨削模型的确定 | 第32页 |
3.2.2 建立仿真模型 | 第32-33页 |
3.3 微磨削力仿真结果及分析 | 第33-37页 |
3.3.1 磨削深度对微切削力的影响 | 第34-36页 |
3.3.2 主轴转速对微切削力的影响 | 第36-37页 |
3.4 微磨削温度仿真结果及分析 | 第37-43页 |
3.4.1 磨削深度对微磨削温度的影响 | 第37-39页 |
3.4.2 主轴转速对微磨削温度的影响 | 第39-40页 |
3.4.3 微磨削温度场的研究 | 第40-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 微磨削温度场研究的实验方案 | 第45-57页 |
4.1 微尺度磨削实验设备 | 第45-46页 |
4.2 实验材料及其性能 | 第46-47页 |
4.3 微尺度磨削温度的测量 | 第47-53页 |
4.3.1 热电偶测温原理 | 第47-50页 |
4.3.2 热电偶测温系统设计 | 第50页 |
4.3.3 测温实验方案的确定 | 第50-53页 |
4.4 微尺度磨削力的测量 | 第53页 |
4.5 表面形貌及烧伤情况监测 | 第53-54页 |
4.6 实验方案设计 | 第54-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 微磨削温度场实验及结果分析 | 第57-75页 |
5.1 热电偶标定 | 第57-59页 |
5.2 微磨削力测量结果及分析 | 第59-62页 |
5.2.1 磨削深度对微磨削力的影响 | 第59-60页 |
5.2.2 进给速度对微磨削力的影响 | 第60-61页 |
5.2.3 主轴转速对微磨削力的影响 | 第61-62页 |
5.3 微磨削温度测量结果及分析 | 第62-69页 |
5.3.1 磨削参数对微磨削温度的影响 | 第63-67页 |
5.3.2 微磨削温度场的研究 | 第67-69页 |
5.4 实验与仿真对比 | 第69-71页 |
5.5 表面形貌与烧伤情况 | 第71-73页 |
5.6 本章小结 | 第73-75页 |
第6章 结论与建议 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75页 |
6.2 建议 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81页 |