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高速断续加工过程工件及刀具瞬态切削温度的研究

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-15页
主要符号及单位第16-18页
第一章 绪论第18-34页
    1.1 课题研究现状第18-31页
        1.1.1 高速切削加工定义及其特点第19-20页
        1.1.2 金属切削过程Salomon曲线研究现状第20-22页
        1.1.3 高速切削过程热源性质研究现状第22-24页
        1.1.4 高速断续切削过程刀具与工件温度研究现状第24-26页
        1.1.5 切削温度测量方法研究现状第26-30页
        1.1.6 非傅里叶热传导理论第30-31页
    1.2 存在的问题第31-32页
    1.3 研究目的与研究意义第32页
    1.4 研究内容第32-34页
第二章 高速断续加工过程工件及刀具切削温度测量系统第34-46页
    2.1 高速断续加工过程工件切削温度多通道热电偶采集系统第35-39页
        2.1.1 多通道热电偶温度采集系统原理与结构第35-37页
        2.1.2 多通道热电偶温度采集系统的标定第37-38页
        2.1.3 多通道热电偶温度采集系统的应用第38-39页
    2.2 高速断续切削过程刀具切削温度热电偶无线测温系统第39-43页
        2.2.1 热电偶无线测温系统原理与结构第40-42页
        2.2.2 热电偶无线测温系统的标定第42页
        2.2.3 热电偶无线测温系统的应用第42-43页
    2.3 本章小结第43-46页
第三章 高速断续加工过程工件与刀刀具切削温度仿真分析第46-62页
    3.1 基于J-C本构的断续切削仿真模型第47-49页
        3.1.1 断续切削过程有限元模型的建立第47-48页
        3.1.2 材料分离准则及切屑与前刀面摩擦模型第48-49页
    3.2 断续切削过程刀具切削温度仿真分析第49-53页
        3.2.1 切削与非切削时间之比对刀具切削温度的影响第49-51页
        3.2.2 切削速度对断续切削过程刀具温度影响的有限元仿真分析第51-52页
        3.2.3 顺铣与逆铣对刀具切削温度的影响第52页
        3.2.4 刀具前刀面与后刀面温度分布第52-53页
    3.3 断续加工过程工件切削温度仿真分析第53-55页
        3.3.1 热源移动速度对工件切削温度影响的仿真分析第54页
        3.3.2 工件内部不同深度温度变化第54-55页
        3.3.3 顺铣与逆铣对工件切削温度的影响第55页
    3.4 基于有限元仿真结果的铣削热源模型第55-60页
        3.4.1 铣削过程切削力模型第56-57页
        3.4.2 热流密度与切削厚度的关系第57-59页
        3.4.3 刀-屑接触长度与切削厚度的关系第59-60页
        3.4.4 热流密度与切削速度的关系第60页
    3.5 本章小结第60-62页
第四章 高速断续加工过程刀具瞬态切削温度预测与实验验证第62-88页
    4.1 断续加工过程刀具切削温度预测模型第63-67页
        4.1.1 断续切削刀具温度模型第63-65页
        4.1.2 切削与非切削时间之比对刀具切削温度的影响第65-66页
        4.1.3 顺铣与逆铣的影响第66-67页
    4.2 断续加工过程刀具瞬态切削温度模型实验验证第67-70页
        4.2.1 高速断续切削实验设计第67-69页
        4.2.2 实验结果及讨论第69-70页
    4.3 高速铣削过程刀具温度模型第70-75页
        4.3.1 铣削刀具温度模型第70-72页
        4.3.2 热对流系数对铣削刀具温度的影响第72-74页
        4.3.3 铣削刀具内部不同位置对热源的响应第74-75页
        4.3.4 热源频率及热传导时间对铣削刀具温度的影响第75页
    4.4 高速铣削过程刀具温度模型实验验证第75-86页
        4.4.1 高速铣削实验设计第75-79页
        4.4.2 实验结果及讨论第79-83页
        4.4.3 刀具温度对刀具磨损的影响第83-86页
    4.5 本章小结第86-88页
第五章 高速断续加工过程工件瞬态切削温度建模与实验验证第88-112页
    5.1 断续加工过程工件切削温度预测模型的建立第89-94页
        5.1.1 基于傅里叶热传导的移动热源法第89-90页
        5.1.2 断续加工工件瞬态切削温度模型第90-92页
        5.1.3 断续加工工件内部不同深度的切削温度变化第92-93页
        5.1.4 热源移动速度对工件切削温度影响第93-94页
    5.2 高速断续加工工件切削温度非傅里叶热传导研究第94-98页
        5.2.1 傅里叶定律第94-95页
        5.2.2 非傅里叶热传导方程第95-98页
    5.3 热传导反求法第98-99页
    5.4 高速断续切削过程工件切削温度模型实验验证第99-109页
        5.4.1 实验设计第100-101页
        5.4.2 实验结果第101-105页
        5.4.3 实验结果讨论第105-109页
    5.5 本章小结第109-112页
第六章 结论与展望第112-116页
    6.1 结论第112-113页
    6.2 创新点第113页
    6.3 展望第113-116页
参考文献第116-126页
攻读博士期间发表的论文及奖励情况第126-128页
致谢第128-130页
已发表的英文论文第130-149页
学位论文评阅及答辩情况表第149页

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