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基于纳米流体微量喷雾冷却的平面磨削温度场研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·研究背景第11-12页
   ·国内外研究现状及分析第12-19页
     ·绿色冷却技术的研究第12-14页
     ·纳米流体的制备与换热分析第14-16页
     ·磨削温度的分析第16-19页
   ·课题来源及研究内容第19-21页
第二章 纳米流体的悬浮稳定性能分析第21-34页
   ·引言第21-22页
   ·试验过程第22-23页
     ·试验方法第22页
     ·超声波振荡试验第22页
     ·分散剂浓度试验第22-23页
     ·PH 值试验第23页
     ·分散体系 SE M 试验第23页
   ·试验结果第23-26页
   ·讨论第26-32页
     ·分散体系中纳米颗粒的受力分析第26-30页
     ·超声振荡时间对悬浮稳定性的影响第30-31页
     ·分散剂浓度对悬浮稳定性的影响第31-32页
     ·PH 值对悬浮稳定性的影响第32页
   ·本章小结第32-34页
第三章 纳米流体 MQL 磨削表面换热分析第34-53页
   ·引言第34页
   ·纳米流体的改性分析第34-36页
     ·纳米流体的物性参数第34-35页
     ·纳米流体与液相物性的对比分析第35-36页
   ·雾化过程第36-41页
     ·雾化装置第36-37页
     ·喷嘴安装位置第37-39页
     ·喷雾速度第39-40页
     ·雾滴直径第40-41页
   ·磨削表面温度分布及其换热分析第41-51页
     ·磨削表面的温度分布第41-43页
     ·磨削表面换热分析第43-51页
   ·本章小结第51-53页
第四章 磨削温度场数学模型的研究第53-63页
   ·引言第53页
   ·磨削热的产生与传递第53-57页
     ·磨削热的来源第53-54页
     ·磨削区的热量分配第54-57页
   ·磨削温度场的数学模型第57-61页
     ·干磨温度场数学模型第60-61页
     ·微量润滑磨削温度场数学模型第61页
   ·本章小结第61-63页
第五章 磨削温度场三维数值仿真第63-80页
   ·引言第63-64页
   ·微量润滑磨削温度场的数值仿真第64-69页
     ·温度场参数设定第64-66页
     ·有限元模型的建立第66-68页
     ·磨削温度场的加载与求解第68-69页
   ·磨削温度场仿真结果与分析第69-75页
     ·磨削温度场分布第69-72页
     ·磨削表面的温度变化第72-74页
     ·实验验证第74-75页
   ·冷却介质对磨削温度场的影响第75-78页
   ·本章小结第78-80页
结论与展望第80-83页
 结论第80-81页
 展望第81-83页
参考文献第83-91页
致谢第91-92页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文第92-93页
附录 B 攻读学位期间所申请的专利第93页

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