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超声辅助加工系统研发及其在复合材料加工中的应用

发布时间:2016-08-13 13:14

  本文关键词:超声辅助加工系统研发及其在复合材料加工中的应用,,由笔耕文化传播整理发布。


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超声辅助加工系统研发及其在复合材料加工中的应用

 

     论文目录

 

摘要第1-6页

Abstract第6-9页

目录第9-13页

CONTENTS第13-18页

图表目录第18-23页

主要符号表第23-26页

1 绪论第26-48页

   ·课题背景第26-34页

     ·碳纤维复合材料及其应用第26-30页

     ·碳纤维复合材料加工技术第30-32页

     ·超声辅助加工技术及其应用第32-34页

   ·国内外相关领域研究现状第34-45页

     ·超声辅助加工系统研究现状第34-41页

     ·复合材料超声辅助加工研究现状第41-45页

   ·论文的研究意义及主要研究内容第45-48页

     ·论文的研究意义第45-46页

     ·论文的主要研究内容第46-48页

2 超声辅助加工变幅杆设计与研制第48-83页

   ·超声变幅杆设计理论第48-52页

     ·细长杆纵振理论第48-49页

     ·薄圆盘振动理论第49-52页

   ·超声辅助车削变幅杆设计与研制第52-62页

     ·超声辅助车削变幅杆设计要求第52页

     ·超声辅助车削变幅杆设计方法第52-54页

     ·超声辅助车削变幅杆设计结果与分析第54-59页

     ·超声辅助车削变幅杆的研制结果及振动性能测试第59-62页

   ·采用小工具的超声辅助磨削变幅杆设计与研制第62-71页

     ·采用小工具的超声辅助磨削变幅杆设计要求第62-63页

     ·采用小工具的超声辅助磨削变幅杆设计方法第63-65页

     ·采用小工具的超声辅助磨削变幅杆设计结果与分析第65-69页

     ·采用小工具的超声辅助磨削变幅杆的研制结果与振动性能测试第69-71页

   ·采用大工具的超声辅助磨削变幅杆设计与研制第71-81页

     ·采用大工具的超声辅助磨削变幅杆设计要求第71-72页

     ·采用大工具的超声辅助磨削变幅杆设计方法第72-75页

     ·采用大工具的超声辅助磨削变幅杆设计结果与分析第75-80页

     ·采用大工具的超声辅助磨削变幅杆的研制结果与振动性能测试第80-81页

   ·本章小结第81-83页

3 超声辅助加工的非接触式电能传输单元设计与研制第83-106页

   ·非接触式电能传输单元的组成与工作原理第83-84页

     ·非接触式电能传输单元的组成第83-84页

     ·非接触式电能传输单元工作原理第84页

   ·非接触式电能传输单元设计原理第84-94页

     ·非接触式变压器设计第84-86页

     ·非接触式电能传输单元匹配及匹配质量评价第86-93页

     ·非接触式电能传输单元的系统谐振第93-94页

   ·非接触式电能传输单元设计第94-100页

     ·非接触式电能传输单元设计方法第94-97页

     ·非接触式电能传输单元设计结果第97-100页

   ·非接触式电能传输单元的研制结果与性能试验第100-104页

     ·非接触式电能传输单元研制结果第100-101页

     ·非接触式电能传输单元性能试验第101-104页

   ·本章小结第104-106页

4 超声辅助加工的数字超声电源设计与开发第106-130页

   ·超声电源总体设计第106-107页

     ·超声电源的设计要求第106页

     ·超声电源的总体设计方案第106-107页

   ·超声信号产生模块设计第107-111页

     ·基于AD9850的超声信号产生电路第107-109页

     ·超声信号产生电路的控制程序第109-111页

   ·功率放大电路及其驱动电路设计第111-116页

     ·功率放大电路设计第111-114页

     ·功放驱动电路设计第114-116页

   ·频率跟踪技术研究第116-124页

     ·频率跟踪原理第116-118页

     ·频率跟踪实现方法第118-124页

   ·超声电源的研制及性能试验第124-128页

     ·超声电源的研制第124-125页

     ·超声电源性能测试第125-128页

   ·本章小结第128-130页

5 C/C复合材料超声辅助车削加工试验研究第130-147页

   ·超声辅助车削加工试验条件第130-131页

   ·超声辅助车削加工表面质量试验第131-138页

     ·超声辅助车削加工表面分类第131-133页

     ·超声辅助车削加工表面质量试验条件第133-134页

     ·超声辅助车削加工表面质量试验结果及分析第134-138页

   ·超声辅助车削加工切削力试验第138-141页

     ·超声辅助车削加工切削力试验条件第138-139页

     ·超声辅助车削加工切削力试验结果及分析第139-141页

   ·超声辅助车削加工温度试验第141-143页

     ·超声辅助车削加工温度试验条件第141-142页

     ·超声辅助车削温度试验结果及分析第142-143页

   ·超声辅助车削加工刀具磨损试验第143-145页

     ·超声辅助车削加工刀具磨损试验条件第143-144页

     ·超声辅助车削刀具磨损试验结果及分析第144-145页

   ·本章小结第145-147页

6 CFRP复合材料超声辅助磨削加工试验研究第147-170页

   ·超声辅助磨削加工机床研制第147-151页

     ·超声辅助磨削加工机床总体设计第147页

     ·机械系统设计第147-148页

     ·电气控制系统设计第148-149页

     ·气液系统设计第149页

     ·超声辅助磨削加工机床研制结果第149-151页

   ·超声辅助磨削C/C复合材料磨削力试验第151-156页

     ·磨削力试验条件第151-152页

     ·磨削力试验结果及分析第152-156页

   ·超声辅助磨削表面粗糙度试验第156-157页

     ·超声辅助磨削表面粗糙度试验条件第156页

     ·超声辅助磨削表面粗糙度试验结果及分析第156-157页

   ·超声辅助磨削加工机理第157-163页

     ·超声辅助磨削加工表面形貌第157-160页

     ·超声辅助磨削切屑形貌第160-161页

     ·砂轮表面形貌第161-163页

   ·超声辅助磨削性能研究第163-168页

     ·超声辅助磨削力随加工时间变化第163-164页

     ·超声辅助磨削表面粗糙度随加工时间变化第164-165页

     ·砂轮表面裸露磨粒随加工时间变化第165-168页

   ·本章小结第168-170页

7 结论与展望第170-173页

   ·结论第170-171页

   ·展望第171-173页

参考文献第173-178页

攻读博士学位期间科研项目及科研成果第178-179页

创新点摘要第179-180页

致谢第180-181页

作者简介第181-182页


 

论文编号BS1908074,这篇论文共182页
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