摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
·金属切削刀具国内外发展现状 | 第11-13页 |
·硬质合金铣刀片破损机理的研究概况 | 第13-16页 |
·铣刀片几何形状与参数的变化趋势 | 第16-18页 |
·铣刀片轴向前角的变化趋势 | 第16-17页 |
·曲线刃和带三维复杂槽型的铣刀片的应用 | 第17-18页 |
·铣削刀具槽型开发设计与优选技术研究现状 | 第18-19页 |
·论文的选题目的和意义 | 第19-20页 |
·课题来源及本文主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 基于三维复杂槽型铣刀片受力密度函数的应力场有限元分析 | 第22-35页 |
·铣刀片受力密度函数数学模型的研究 | 第22-24页 |
·铣刀片的应力场有限元分析 | 第24-32页 |
·ANSYS 有限元分析简介 | 第24-25页 |
·三维复杂槽型铣刀片UG 实体建模 | 第25-27页 |
·有限元分析模型的网格划分 | 第27-29页 |
·边界条件的确定 | 第29页 |
·模型的有限元分析 | 第29-32页 |
·应力场模糊综合评判 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第3章 基于冲击破损铣刀片槽型优选技术的研究 | 第35-55页 |
·三维复杂槽型铣刀片冲击破损试验 | 第35-39页 |
·冲击破损试验设计 | 第35-36页 |
·试验结果 | 第36-39页 |
·威布尔分布函数特性分析 | 第39-42页 |
·冲击破损寿命累积分布函数数学模型的建立 | 第42-47页 |
·柯尔莫哥洛夫检验 | 第47-52页 |
·刀片破损寿命的对比分析 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第4章 基于粘结破损铣刀片槽型优选技术的研究 | 第55-75页 |
·铣削温度试验研究 | 第55-58页 |
·试验数据处理与分析 | 第58-59页 |
·量纲分析法求前刀面上平均温度 | 第59-67页 |
·量纲分析法 | 第59-60页 |
·铣刀片前刀面的平均温度 | 第60-65页 |
·前刀面热流密度的确定 | 第65-67页 |
·铣刀片表面受热密度函数与温度场数学模型的建立 | 第67-69页 |
·传热学模型的建立 | 第67页 |
·温度场数学模型与受热密度函数 | 第67-69页 |
·铣刀片温度场的有限元分析及模糊综合评判 | 第69-72页 |
·铣削温度与粘结破损之间的数学模型与变化规律 | 第72-74页 |
·结论 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |