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氮化硅陶瓷切削仿真與實(shí)驗(yàn)

發(fā)布時(shí)間:2017-07-18 10:31

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【摘要】:針對(duì)金剛石砂輪磨粒尺寸、形狀的不規(guī)則性和空間位置不確定性的特點(diǎn),采用球坐標(biāo)中隨機(jī)點(diǎn)產(chǎn)生的空間平面切分實(shí)體和截角多面體相結(jié)合的方法,并考慮氮化硅陶瓷工件的磨削亞表面形貌和裂紋損傷,建立了截角多面體磨粒和含有典型裂紋的工件模型。進(jìn)行單顆磨粒切削氮化硅陶瓷的有限元仿真和實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明:磨削加工和數(shù)值仿真的磨削力值變化趨勢(shì)相同,差值小于8%,切削力隨砂輪轉(zhuǎn)速增大而減小、隨工件速度和切削深度增大而增大,而切削深度對(duì)切削力的影響程度最大。
【作者單位】: 湖南科技大學(xué)難加工材料高效精密加工湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【關(guān)鍵詞】截角多面體磨粒 工程陶瓷 有限元仿真 切削力
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金(51405152) 湖南省自然科學(xué)基金(14JJ6025) 難加工材料高效精密加工湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金(E21433)
【分類號(hào)】:TQ174.1
【正文快照】: 0引言工程陶瓷材料以其高強(qiáng)度、高硬度、耐磨、耐高溫、耐化學(xué)腐蝕等優(yōu)良性能,在航空航天、國(guó)防軍工和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)等重要領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用[1-2]。目前在工程陶瓷的加工方法中最為成熟、實(shí)用且應(yīng)用最為廣泛的仍是采用超硬金剛石磨料磨具進(jìn)行磨削加工[3]。且砂輪磨粒的分布隨機(jī),

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5 黃永攀,李道火,王銳,黃偉;氮化硅及其微粉的制備[J];佛山陶瓷;2003年10期

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7 陜紹云;王亞明;賈慶明;楊建鋒;高積強(qiáng);金志浩;;多孔氮化硅陶瓷的研究進(jìn)展[J];硅酸鹽通報(bào);2009年01期

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3 羅海基;日開發(fā)耐高溫加釕氮化硅陶瓷[N];中國(guó)有色金屬報(bào);2003年

4 宋輝;氮化硅基陶瓷材料前景看好[N];中國(guó)建設(shè)報(bào);2001年

5 施萌;添加氧化鎂及稀土氧化物的燒結(jié)氮化硅陶瓷[N];中國(guó)有色金屬報(bào);2002年

6 楊曉占 劉雅政;自增韌氮化硅及其陶瓷軋輥制備技術(shù)的研究[N];中國(guó)有色金屬報(bào);2005年

7 王亞麗;氮化物產(chǎn)業(yè)借大飛機(jī)項(xiàng)目起飛[N];中國(guó)化工報(bào);2008年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 孫銀寶;氮化硅基多孔透波材料制備及其性能表征[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2009年

2 龐學(xué)滿;氮化硅基陶瓷復(fù)合材料凝膠注模成型工藝研究[D];天津大學(xué);2008年

3 吳雪峰;激光加熱輔助切削氮化硅陶瓷技術(shù)的基礎(chǔ)研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2011年

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5 王百年;納米氮化硅、氮化碳及碳材料的合成方法探索[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2009年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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3 王佳新;氮化硅陶瓷的電火花精加工研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

4 孫濤;氮化硅陶瓷滾子的化學(xué)機(jī)械復(fù)合拋光技術(shù)研究[D];河南科技大學(xué);2015年

5 原玉;電介質(zhì)材料的介電行為研究[D];電子科技大學(xué);2015年

6 徐穎;蛋白質(zhì)發(fā)泡法制備氮化硅泡沫陶瓷及其導(dǎo)熱性能研究[D];燕山大學(xué);2015年

7 王雨菲;氮化硅基多孔陶瓷的制備及性能研究[D];青島科技大學(xué);2016年

8 許曉敏;稻殼氮化硅基多孔陶瓷的低溫制備及性能研究[D];安徽理工大學(xué);2016年

9 劉李果;孔道內(nèi)壁伸展晶須超結(jié)構(gòu)氮化硅過濾材料的新制備方法研究[D];北京理工大學(xué);2016年

10 馮厚坤;多孔氮化硅陶瓷的制備及其性能的研究[D];江蘇大學(xué);2016年

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本文編號(hào):557311

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