本课题以陶瓷材料压痕断裂力学和微观断裂物理为基础建立了裂纹分布模型和位错塞积模型,确定了脆性材料加工由脆性材料去除/延性材料去除转换的临界条件,首次按分子动力学原理建立了磨粒工件原子模型,研究了微量磨削的能量、应用状态、磨削力和温度特微,提出了纳米磨削材料却除和表面形成机理,进行了数值仿真。从纳米磨削表面的几何特性(表面粗糙度、几何形貌和断裂比)和物理性(表面残余应力、相度、微观硬度和表面变质层)首次系统地研究纳米磨削表面质量提出相关论述。在研制开发微进给工作台、高分辨率直流驱动电源和细粒度金刚石砂轮的基础上,通过系统地磨削实验,实现了磨削,验证了提出的论点,优化了工艺参数,达到了予定目标。
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数据更新时间:2023-05-31
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