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基于FPGA的往复走丝电火花线切割脉冲电源及高效加工研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 电火花线切割加工简介第13-17页
        1.1.1 电火花线切割加工原理第13-14页
        1.1.2 电火花线切割机床分类第14-17页
    1.2 影响电火花线切割加工效率的因素第17-20页
        1.2.1 电参数对切割效率的影响第17-18页
        1.2.2 非电参数对切割效率的影响第18-20页
    1.3 电火花线切割高效加工研究现状第20-22页
        1.3.1 国外电火花线切割高效加工研究现状第20-21页
        1.3.2 国内电火花线切割高效加工研究现状第21页
        1.3.3 研究现状分析第21-22页
    1.4 本课题研究目的及意义第22页
    1.5 本课题研究内容第22-24页
第二章 试验设备及测量装置第24-27页
    2.1 试验设备第24页
    2.2 辅助检测设备第24-26页
        2.2.1 便携式表面粗糙度仪第24-25页
        2.2.2 数字示波器第25-26页
        2.2.3 数显外径千分尺第26页
        2.2.4 扫描电子显微镜第26页
    2.3 本章小结第26-27页
第三章 基于FPGA的高效切割脉冲电源研制第27-44页
    3.1 往复走丝电火花线切割脉冲电源第27-29页
        3.1.1 脉冲电源的基本组成第27-28页
        3.1.2 典型脉冲电源第28-29页
    3.2 脉冲电源硬件设计第29-39页
        3.2.1 FPGA最小系统设计第30-35页
        3.2.2 前置推动级第35-37页
        3.2.3 功率放大级第37-39页
    3.3 脉冲电源软件设计第39-43页
        3.3.1 FPGA程序设计第39-42页
        3.3.2 LabVIEW程序设计第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 放电电流波形控制及切割工艺试验第44-54页
    4.1 脉冲电源放电电流波形控制第44-47页
        4.1.1 等能量脉冲电源第44-45页
        4.1.2 爬坡脉冲电源第45-47页
    4.2 等能量脉冲电源切割工艺试验第47-50页
        4.2.1 试验条件第47页
        4.2.2 等能量脉冲电源对切割效率的影响第47-48页
        4.2.3 等能量脉冲电源对切割表面质量的影响第48-50页
    4.3 爬坡脉冲电源切割工艺试验第50-53页
        4.3.1 试验条件第50页
        4.3.2 爬坡脉冲电源对切割效率的影响第50-51页
        4.3.3 爬坡脉冲电源对电极丝损耗的影响第51-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 高效切割极间放电机理研究第54-68页
    5.1 大能量切割工艺试验第54-55页
        5.1.1 试验条件第54页
        5.1.2 试验结果第54-55页
    5.2 高效切割进电方式改进第55-57页
    5.3 介质浓度试验条件及结果第57-60页
        5.3.1 试验条件第57-58页
        5.3.2 介质浓度对切割表面质量的影响第58-59页
        5.3.3 介质浓度对切割效率的影响第59-60页
    5.4 极间排屑机理分析第60-66页
        5.4.1 切割表面微观形貌与成分分析第60-62页
        5.4.2 极间状态对切割效率及稳定性的影响第62-64页
        5.4.3 极间排屑机理分析第64-66页
    5.5 高效切割表面烧伤解决办法第66-67页
        5.5.1 新型高效电火花线切割专用工作液研制第66-67页
    5.6 本章小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-70页
    6.1 本课题完成的主要工作第68-69页
    6.2 后续研究工作展望第69-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-75页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第75页

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