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薄壁类零件电火花线切割加工的热变形行为机理与抑制方法

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第12-29页
    1.1 课题来源第12页
    1.2 课题研究背景第12-13页
    1.3 课题研究目的及意义第13-14页
    1.4 国内外研究概况第14-25页
    1.5 现状总结与问题分析第25-26页
    1.6 论文主要内容第26-29页
2 不同蚀除方式对等效蚀除温度影响的分子动力学研究第29-54页
    2.1 分子动力学理论概述第29-32页
    2.2 电介质环境下电加工蚀除过程分子动力学建模第32-43页
    2.3 大规模分子动力学模拟的实现方法第43-48页
    2.4 仿真结果与分析第48-53页
    2.5 本章小结第53-54页
3 基于比放电能理论与动态等效蚀除温度模型的薄壁类零件蚀除量预测第54-77页
    3.1 比放电能理论简介第54-56页
    3.2 比放电能的有限元求解方法第56-63页
    3.3 实验验证第63-71页
    3.4 动态等效蚀除温度关于比放电能的回归模型第71-75页
    3.5 本章小结第75-77页
4 电火花线切割加工振动-高斯连续脉冲热源建模第77-97页
    4.1 电火花线切割热源研究概述第77-78页
    4.2 电极丝振动及其对放电点分布的影响第78-84页
    4.3 线切割加工振动-高斯热源有限元建模第84-90页
    4.4 实验验证第90-96页
    4.5 本章小结第96-97页
5 基于动态等效蚀除温度模型的薄壁类零件线切割热变形建模与实验验证第97-112页
    5.1 电火花线切割加工热变形理论概述第97-98页
    5.2 加工参数对热变形的影响的实验研究第98-106页
    5.3 线切割蚀除-热变形有限元建模与实验验证第106-111页
    5.4 本章小结第111-112页
6 抑制热变形的轨迹补偿方法研究及工程应用第112-128页
    6.1 基于镜像补偿与响应曲面设计的轨迹补偿方法及实验验证第112-120页
    6.2 超薄电极阵列的电火花线切割加工第120-122页
    6.3 基于BPNN-MEA算法的曲面薄壁类零件的电火花线切割加工第122-128页
7 总结与展望第128-132页
    7.1 总结第128-130页
    7.2 展望第130-132页
参考文献第132-145页
攻读学位期间发表论文情况第145页

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