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微量润滑切削表面残余应力预测建模

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
符号说明第12-20页
第一章 绪论第20-36页
    1.1 课题来源及意义第20-22页
    1.2 残余应力的国内外研究现状第22-29页
        1.2.1 残余应力的试验研究现状第22-23页
        1.2.2 残余应力的有限元分析研究现状第23-25页
        1.2.3 残余应力的解析建模研究现状第25-29页
    1.3 微量润滑加工的国内外研究现状第29-31页
        1.3.1 微量润滑加工的试验研究现状第29-30页
        1.3.2 微量润滑加工的解析建模研究现状第30-31页
    1.4 问题的提出第31-32页
    1.5 论文的主要研究内容及框架第32-36页
        1.5.1 研究目的第32页
        1.5.2 研究内容第32-33页
        1.5.3 技术路线及章节安排第33-36页
第二章 微量润滑对切削模型摩擦特性的影响分析第36-48页
    2.1 切削介质的渗透机理第36-40页
        2.1.1 传统大流量润滑加工切削介质的渗透机理第37-38页
        2.1.2 微量润滑加工切削介质的渗透机理第38-40页
    2.2 微量润滑的润滑效应第40-44页
        2.2.1 微量润滑的润滑机理第40-41页
        2.2.2 微量润滑条件下的摩擦系数确定第41-44页
    2.3 微量润滑的冷却效应第44-47页
        2.3.1 微量润滑的冷却机理第44页
        2.3.2 微量润滑条件下的热转换系数确定第44-47页
    2.4 本章小结第47-48页
第三章 基于“热-力”耦合的切削力和切削温度预测建模第48-73页
    3.1 基于直角切削的切削力预测建模第48-57页
        3.1.1 切屑成形力预测建模第48-55页
        3.1.2 犁削力预测建模第55-57页
    3.2 切削温度预测建模第57-65页
        3.2.1 工件温度预测建模第57-60页
        3.2.2 切屑温度预测建模第60-62页
        3.2.3 刀具温度预测建模第62-65页
    3.3 切削力和切削温度耦合预测建模第65-68页
        3.3.1 修正的 Oxley 预测模型第65-67页
        3.3.2 基于切削力和切削温度耦合的迭代预测模型第67-68页
    3.4 切削力预测模型比较第68-71页
        3.4.1 切削力预测模型输入参数及适用范围比较第69页
        3.4.2 切削力预测模型结果比较第69-71页
    3.5 本章小结第71-73页
第四章 综合考虑“热-力”效应的残余应力解析建模第73-87页
    4.1 基于赫兹接触理论的应力分布预测第73-80页
        4.1.1 机械载荷产生的应力第74-77页
        4.1.2 热载荷产生的应力第77-79页
        4.1.3 工件表面应力分析第79-80页
    4.2 基于“热-弹-塑”模型的残余应力预测第80-84页
        4.2.1 预测模型准则选取第81页
        4.2.2 应力加载过程第81-83页
        4.2.3 应力释放过程第83-84页
    4.3 残余应力预测模型比较第84-86页
        4.3.1 预测模型假设条件比较第84-85页
        4.3.2 预测模型结果比较第85-86页
    4.4 本章小结第86-87页
第五章 基于 AISI4130 合金钢直角车削试验的预测模型验证第87-119页
    5.1 试验方法第87-92页
        5.1.1 加工试件设计第87-88页
        5.1.2 切削试验设计第88-89页
        5.1.3 测试系统设计第89-92页
    5.2 实验结果分析及模型验证第92-117页
        5.2.1 预测模型中的参数确定第92-94页
        5.2.2 切削力预测模型验证第94-106页
        5.2.3 切削温度预测模型验证第106-109页
        5.2.4 残余应力预测模型验证第109-117页
    5.3 本章小结第117-119页
第六章 微量润滑切削表面残余应力的敏感性分析第119-135页
    6.1 模型参数选择第119页
    6.2 微量润滑参数的影响第119-125页
        6.2.1 边界润滑膜厚度的影响第119-122页
        6.2.2 油雾混合比的影响第122-125页
    6.3 切削参数的影响第125-130页
        6.3.1 切削速度的影响第125-128页
        6.3.2 进给量的影响第128-129页
        6.3.3 切削宽度的影响第129-130页
    6.4 刀具参数的影响第130-133页
        6.4.1 刀具前角的影响第130-132页
        6.4.2 刀尖圆角半径的影响第132-133页
    6.5 本章小结第133-135页
第七章 总结与展望第135-139页
    7.1 主要工作与结论第135-137页
    7.2 主要创新点第137-138页
    7.3 研究展望第138-139页
参考文献第139-153页
致谢第153-155页
攻读博士学位期间发表论文第155-156页

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