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超声振动辅助磨削碳纤维复合材料的磨削温度研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 超声振动辅助磨削技术的研究现状第10-11页
        1.2.2 碳纤维复合材料的研究现状第11-12页
        1.2.3 磨削温度的研究现状第12页
        1.2.4 测温装置的研究现状第12-14页
    1.3 本文的研究内容及结构框架第14-17页
        1.3.1 本文的研究内容第14-15页
        1.3.2 本文的结构框架第15-17页
第2章 磨削温度的传播与监测机理第17-27页
    2.1 磨削温度的传播机理第17-23页
        2.1.1 导热微分方程第17-18页
        2.1.2 移动热源模型第18页
        2.1.3 热量分配模型第18-19页
        2.1.4 磨削温度的传播模型第19-21页
        2.1.5 磨削温度的影响因素第21-23页
    2.2 磨削温度的监测机理第23-26页
        2.2.1 FBG传感器的工作原理第23-25页
        2.2.2 FBG传感器交叉敏感问题的产生原理第25-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第3章 超声振动辅助磨削碳纤维复合材料的磨削温度仿真分析第27-40页
    3.1 有限元仿真简介第27-28页
    3.2.仿真参数与磨削模型第28-31页
        3.2.1 碳纤维复合材料仿真参数第28-30页
        3.2.2 加工仿真参数第30页
        3.2.3 超声振动辅助磨削模型第30-31页
    3.3 磨削温度的仿真分析第31-38页
        3.3.1 磨削参数对磨削温度的影响第33-34页
        3.3.2 材料特性参数对磨削温度的影响第34-35页
        3.3.3 刀具参数对磨削温度的影响第35-36页
        3.3.4 超声振幅对磨削温度的影响第36-38页
    3.4 本章小结第38-40页
第4章 超声振动辅助磨削碳纤维复合材料的磨削温度监测系统设计第40-53页
    4.1 超声振动辅助磨削实验平台第40-46页
        4.1.1 超声加工装置第41-44页
        4.1.2 磨削力测量装置第44页
        4.1.3 磨削温度监测装置第44-45页
        4.1.4 FBG传感器标定装置第45-46页
    4.2 FBG传感器的布置方法第46-51页
        4.2.1 工件预制孔法第46-49页
        4.2.2 碳纤维复合材料层合预埋法第49-51页
    4.3 本章小结第51-53页
第5章 超声振动辅助磨削碳纤维复合材料的磨削温度实验研究第53-74页
    5.1 FBG传感器交叉敏感问题的实验研究第53-57页
    5.2 磨削温度的实验研究第57-68页
        5.2.1 磨削过程中工件磨削区域的温度变化分析第58-61页
        5.2.2 磨削参数对工件表面温度的影响第61-62页
        5.2.3 材料特性参数对工件表面温度的影响第62-66页
        5.2.4 刀具参数对工件表面温度的影响第66-67页
        5.2.5 超声振幅对工件表面温度的影响第67-68页
    5.3 磨削温度仿真与实验的对比分析第68-69页
    5.4 磨削加工表面质量的对比分析第69-72页
    5.5 本章小结第72-74页
第6章 总结与展望第74-76页
    6.1 总结第74-75页
    6.2 展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-82页
攻读学位期间所取得的科研成果第82页

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