摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 超声加工技术在国内外的研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 超声加工技术在国外的发展 | 第13-14页 |
1.2.2 超声加工技术在国内的发展 | 第14-15页 |
1.2.3 超声加工技术的应用现状 | 第15-17页 |
1.3 超声波振动镗孔切削机理 | 第17-26页 |
1.3.1 超声波振动镗孔的技术特点及工艺效果 | 第17-18页 |
1.3.2 超声波振动镗孔运动分析 | 第18-20页 |
1.3.3 临界切削速度vc、切削时间tc、切削步长lT | 第20-22页 |
1.3.4 超声波振动镗孔时动力学分析 | 第22-26页 |
1.4 超声波振动镗孔声学系统 | 第26-27页 |
1.5 本论文研究的主要内容 | 第27-28页 |
第2章 纵振变幅杆的有限元分析及其修正 | 第28-38页 |
2.1 有限元分析法 | 第28-29页 |
2.2 ANSYS有限元分析总体介绍 | 第29-30页 |
2.2.1 ANSYS软件简介 | 第29页 |
2.2.2 ANSYS分析步骤 | 第29-30页 |
2.3 纵振变幅杆固有频率的影响因素 | 第30页 |
2.4 侧面孔深对纵振变幅杆固有频率影响的有限元分析 | 第30-34页 |
2.4.1 纵振变幅杆实体模型的建立 | 第30-32页 |
2.4.2 网格划分 | 第32页 |
2.4.3 不同孔深条件下的模态分析求解及计算结果 | 第32-33页 |
2.4.4 结果分析 | 第33-34页 |
2.5 纵振变幅杆的理论设计 | 第34-36页 |
2.6 纵振变幅杆的频率修正 | 第36-37页 |
2.6.1 直接修正法 | 第36-37页 |
2.6.2 频率修正 | 第37页 |
2.7 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 扭振变幅杆结构声速确定及其设计 | 第38-50页 |
3.1 材料声速与结构声速 | 第38-39页 |
3.2 法兰盘对结构声速的影响 | 第39页 |
3.3 法兰盘厚度对扭振变幅杆结构声速的影响 | 第39-42页 |
3.3.1 扭振变幅杆实体模型的建立 | 第39-40页 |
3.3.2 网格划分 | 第40页 |
3.3.3 变厚度扭振变幅杆模态分析求解 | 第40-41页 |
3.3.4 有限元分析结果 | 第41-42页 |
3.4 法兰直径对扭振变幅杆结构声速的影响 | 第42-44页 |
3.4.1 扭振变幅杆的模态分析 | 第43页 |
3.4.2 有限元分析结果 | 第43-44页 |
3.5 实验验证 | 第44-47页 |
3.5.1 实验方法 | 第44页 |
3.5.2 法兰厚度对结构声速的影响 | 第44-45页 |
3.5.3 法兰直径对结构声速的影响 | 第45-47页 |
3.6 基于结构声速的扭振变幅杆设计 | 第47-49页 |
3.7 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 扭振镗孔系统的设计制造与调试 | 第50-60页 |
4.1 超声扭振镗孔系统刀具的设计 | 第50-52页 |
4.1.1 扭振镗孔系统的刀杆设计 | 第50-51页 |
4.1.2 刀片材料和几何角度选择 | 第51-52页 |
4.2 超声扭振镗孔系统的改进 | 第52-53页 |
4.2.1 变幅杆连接方式的改进 | 第52页 |
4.2.2 系统支座的改进 | 第52-53页 |
4.3 超声扭振镗孔系统的制造 | 第53-56页 |
4.3.1 纵振变幅杆的加工 | 第53-54页 |
4.3.2 扭振变幅杆的加工 | 第54-55页 |
4.3.3 变幅杆莫氏锥孔与刀杆椎体的磨削 | 第55页 |
4.3.4 镗刀刀片的焊接与磨削 | 第55-56页 |
4.4 超声扭振镗孔系统的安装与调试 | 第56-58页 |
4.4.1 机床的选择与调试 | 第56-57页 |
4.4.2 振动系统的安装与调试 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 超声波扭振镗孔系统试验及分析 | 第60-63页 |
5.1 实验概述 | 第60页 |
5.2 实验前准备 | 第60页 |
5.3 超声波扭振镗孔实验 | 第60-61页 |
5.3.1 实验目的 | 第60页 |
5.3.2 实验条件 | 第60-61页 |
5.3.3 实验现象 | 第61页 |
5.4 数据对比分析 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
总结 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文 | 第68页 |