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三维复杂槽型铣刀片槽型优选技术的研究

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

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