基于單刃單磨粒正交切削的微銑磨溫度仿真
本文選題:微銑磨 切入點:正交切削 出處:《東北大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2015年07期 論文類型:期刊論文
【摘要】:建立單刃單磨粒正交切削模型,采用任意拉格朗日-歐拉(ALE)法,對微尺度銑磨復(fù)合加工進(jìn)行有限元仿真,分析切削過程中的溫度場分布與變化情況,以及后刀面磨粒磨削對加工溫度的影響.按照熱源分布位置劃分溫度區(qū),分析加工過程中各溫度區(qū)溫度變化規(guī)律.通過仿真結(jié)果發(fā)現(xiàn),工件加工時溫度場中的最高溫度出現(xiàn)在磨粒磨削區(qū)和毗鄰刃口處兩個位置;除磨粒磨削區(qū)外,微銑磨復(fù)合加工工件各溫度區(qū)溫度變化規(guī)律與微銑削相同;后刀面磨粒磨削作用使切削過程中工件各溫度區(qū)溫度升高,離磨削區(qū)越近,溫升越大.
[Abstract]:The orthogonal cutting model of single blade and single abrasive particle was established, and the finite element simulation was carried out by using any Lagrangian Euler Ale method to analyze the distribution and variation of temperature field in the cutting process. According to the distribution of heat source, the temperature region is divided, and the variation of temperature in each temperature region during machining is analyzed. The simulation results show that, The highest temperature in the temperature field of the workpiece appears in the grinding area and adjacent edge of the workpiece, except for the abrasive grinding area, the temperature variation law of the micro-milling composite machining workpiece is the same as that of the micro-milling. In the cutting process, the temperature of the workpiece increases with the effect of abrasive grinding on the rear tool surface, and the closer the grinding zone is, the greater the temperature rise.
【作者單位】: 東北大學(xué)機(jī)械工程與自動化學(xué)院;沈陽工程學(xué)院機(jī)械學(xué)院;
【基金】:國家自然科學(xué)基金資助項目(51375082) 中央高;究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金資助項目(N120603002)
【分類號】:TG65
【共引文獻(xiàn)】
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,本文編號:1603080
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