论文目录 | |
第一章 绪论 | 第1-19页 |
· CBN 磨料的性能和CBN 磨具的磨削性能 | 第9-10页 |
· CBN 磨料的性能 | 第9-10页 |
· CBN 砂轮磨削性能及磨削效果 | 第10页 |
· CBN 砂轮磨削性能的研究概况 | 第10-12页 |
· CBN 砂轮磨削力的研究概况 | 第10-11页 |
· CBN 砂轮磨损的研究概况 | 第11页 |
· CBN 砂轮修整的研究概况 | 第11页 |
· CBN 砂轮磨削温度的研究概况 | 第11-12页 |
· 磨削温度理论的研究现状和发展趋势 | 第12-17页 |
· 磨削测试方法概述 | 第12-14页 |
· 磨削温度的国内外研究现状 | 第14页 |
· 磨削区传热问题的国内外研究概况 | 第14-16页 |
· 磨削温度场研究的发展趋势 | 第16-17页 |
· 课题研究的目的、意义和主要内容 | 第17-19页 |
· 课题研究的目的和意义 | 第17页 |
· 本文研究对开发国产陶瓷结合剂CBN 砂轮的意义 | 第17-18页 |
· 课题的主要内容 | 第18-19页 |
第二章 试验条件与方法 | 第19-24页 |
· 试验目的 | 第19页 |
· 试验方案 | 第19页 |
· 磨削温度试验 | 第19-21页 |
· 磨损试验 | 第21-24页 |
第三章 陶瓷结合剂 CBN 砂轮磨削温度的试验研究 | 第24-32页 |
· 试验过程中信号的采集与处理 | 第24-25页 |
· 陶瓷结合剂CBN 砂轮磨削温度的结果与分析 | 第25-30页 |
· 试验结果 | 第25页 |
· 磨削高速钢时的温度分析 | 第25-27页 |
· 磨削不锈钢时的温度分析 | 第27-28页 |
· 磨削花岗石时的温度分析 | 第28-29页 |
· 磨削三种工件时的温度比较 | 第29-30页 |
· 本章小结 | 第30-32页 |
第四章 陶瓷结合剂 CBN 砂轮磨损的试验研究 | 第32-39页 |
· CBN 磨损的概述 | 第32-33页 |
· 陶瓷结合剂CBN 砂轮磨削比的计算分析 | 第33-35页 |
· 试验结果 | 第33-34页 |
· 磨削比的分析 | 第34-35页 |
· 陶瓷结合剂CBN 砂轮磨削过程中表面形貌的观察 | 第35-38页 |
· 刚修锐后的砂轮表面形貌 | 第35-36页 |
· 磨削花岗石时失效后的表面形貌 | 第36-37页 |
· 磨削高速钢时失效后的表面形貌 | 第37-38页 |
· 本章小结 | 第38-39页 |
第五章 陶瓷结合剂 CBN 砂轮磨削比能的试验研究 | 第39-49页 |
· 陶瓷结合剂CBN 砂轮磨削三种不同材料工件的功率分析 | 第39-41页 |
· 试验结果 | 第39-40页 |
· 磨削过程中消耗的功率分析 | 第40-41页 |
· 陶瓷结合剂CBN 砂轮磨削比能的计算 | 第41-48页 |
· 试验结果 | 第41-42页 |
· 磨削高速钢时的磨削比能分析 | 第42-43页 |
· 磨削不锈钢时的磨削比能分析 | 第43-45页 |
· 磨削花岗石时的磨削比能分析 | 第45-46页 |
· 磨削三种工件时的磨削比能的比较 | 第46-48页 |
· 本章小结 | 第48-49页 |
第六章 砂轮工件界面热量分配比例及分析 | 第49-59页 |
· 陶瓷结合剂CBN 砂轮磨削的热量传递模型 | 第49-51页 |
· 普通砂轮磨削的热量传递模型 | 第49-50页 |
· 陶瓷结合剂CBN 砂轮磨削的热量传递模型 | 第50页 |
· 陶瓷结合剂CBN 砂轮磨削时的热量分配比例的确定 | 第50-51页 |
· 热量分配比例的拟合结果与分析 | 第51-57页 |
· 拟合结果 | 第51-52页 |
· 磨削高速钢时的热量传递比例分析 | 第52-53页 |
· 磨削不锈钢时的热量传递比例分析 | 第53-54页 |
· 磨削花岗石时的热量传递比例分析 | 第54-55页 |
· 磨削不同工件时的热量比例的比较 | 第55-56页 |
· 拟合结果与模型计算结果的对比 | 第56-57页 |
· 本章小结 | 第57-59页 |
第七章 总结与展望 | 第59-60页 |
· 总结 | 第59页 |
· 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第64页 |