超高速切削机理的研究
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着靶前 后 的子 弹速 度 。 子弹 击 穿 靶板 , 板上 的力 传感 器将 子 弹 靶 对 靶板 的 冲 击 压 力 信 号 转 换 成 电信 号 , 再经振 动测试 仪 中 的电荷放大 器放大 ,
振 动 测 试 仪 及 X Y 记 录 仅 将 力 信 号 记 -
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随着击 靶速 度的提高 , 冲击力 F 呈下降 t
趋势 .
田 3 高 速切制模 报实 验 — 关 系 图 ▲ —— 铝板 - ●—— 一钢 板
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由图 1的高 速 切 削模 型 中 力 平衡 关 系 知道 :
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式 中
—— 刀具 对 切 屑 作 用 的 合 力 I F —— 切 屑 脱 离 母 体瞬 间的 达 朗 伯 惯 性 力 } F 一 切 屑 流 经 前 刀 面 时的 摩 擦 力 . r
工硬化.
高 速 切 削 时 切 削 模 型 的 建 立 . 以 是 产 生 连 续 型 带 状 切 屑 为先 决 条 件 . 资 有
料 记 载 , 在 较 低速 度 切 削 时 , 切 面上 处 剪
存 在 一 个 冲 击 力 F , 当 V < 10 但 50 rri , F 《 , 在 常 规 速 度 切 /an时 则 故 削 时 , 可 忽 略. 高 速 切 削 时 , = P f 在
2 1 超 高速 切 削 模 拟 实验 装 置 . 模拟 实 验 装 置 见 图 2 示 . 用 的 仪 器 有 : 所 使 YDL 1型 压 电 晶体 力 传 感 器 、 D一 振 动 测 一 Z 2型
试 仅 、 Y 记录 仪 、 X— HG2 2 2型 0 A一
六 路 电子 测 速 仅 、4式 手 枪 和 5 6 6 式 半 自动 步 枪 、 改 变 子 弹 速 度 可 的 介 质 变 换 装置 . 子 弹穿 过介 质 变换 装置 , 经 铝 箔 测 速 仅 , 速 仅 记 录 下 子 弹 测 H 电荷敏太嚣 卜— 力传感器 {
年代 末期 , 由于新型刀具材料的不断出现和机床工业的迅速 发展 , 使美 、 法等 国家率先在机 德、 床上 进 行 了正 规 的高 速 切削 试验 , 得 到 了一 些 金 属 材 料在 高速 切 削 条件 下 的 准 确 试验 数 据 . 并
试验 结 果 表 明 , 速 加 工 的零 件 表 面质 量 明 显 改 善 , 加 工 零 件 的表 面 温 升 和 热 变 形 较 小 , 高 被 切 削力 也 较 小 . 由于 高 速 加 工 具 有 高 效 率 和 高 表 面 质 量 等 优越 性 , 以从 8 所 0年 代 末 起 , 、 等 美 德 国家 已开 始 生 产 商 品化 的高 速 加 工机 床. 在 其 机 理 方面 的研 究 则很 少 , 超 高 速 切 削 方 面 的 但 在 研 究 更少 , 国在 此 领 域 的研 究几 乎是 空 白. 文 对 超 高速 切 削 机 理 和 现 象 做 了 一 些 研 究 , 我 本 提 出 了相 应 的切 削 公 式 .
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V ・ o r/ s9 t) , csoc ( 一 o 由于高速 切削时切削力 F 比常规切削时 的 F 低. o z z 作用在工件 剪 切 面 上 的 必 然 下 降 , 沿 剪 切 面 向上 , 由于 V 的 大 幅 度提 高 , 增 加很 快 , 在 切 屑 F 又 F 且 脱 离 工 件 母 体 的 瞬 间 存 在一 个 加 速 度 a 使 之 产 生 一 个 沿 前 刀 面 向上 的 达 朗 伯 惯 性 力 F. , |
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又 因为 F。 , ・ = , a, 口= d d 则 有 I  ̄/t
F。 d( 4 / t 一 m ̄) d
式 中 q—— 切 屑 脱 离 母 体 时的 瞬 时 速 度 } d 一 切屑 脱 离 母 体 瞬 闻 的 时 间 (r A ) d — t. 将 式 ( )和 式 ( ) 并 则 有 4 5合
1 高速 切 削 时切 削 方 程 的推 导
按 照 产 生 连 续 的 带 状 切 屑 理 论 , 高 速 切 削 时 切 屑 即 将 脱 离 母 体 的 瞬 间 , 一 个 变 速 运 在 是 动 , 一 个 向外 的 加 速 度 , 之 产 生 一 个 沿前 刀 面 向外 的达 朗 伯 惯 性 力 . 有 使 因而 高 速 切 削 公 式 不 同于 常 规 速 度 的切 削 方 程 . 假设条件 : 1 )切 削 时形 成 带 状 切屑 , 产 生 积 屑 瘤 , 不
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再 整理 得 出 名 义 摩 擦 角 J 9为
tn9= c s o ( A + F aJ =  ̄ ) F o r d m ̄ / t ,
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金 属 被 拉 伸 , 且 局 部 金 属 粘 附 在 子 弹 上. 种 表 象 和 刀 具 前 刀 面 与 切 屑 底 层 相 接 触 状 态 相 而 这
似. 塑性变 形层厚 的大 小随速度 的变化而变化 , 速度 低 , 变形层 厚度 增大 , 切削 力也 增大 , 速度
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2 子弹击靶 模拟切 削实验 装置框 图
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录下来 , 对 曲线进行受力 的标定. 再
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2 2 实 验 结 果 .
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由实验 数据绘 制 出冲量 与 子 弹 速 度 日曲线 圈 , 圈 3所 示. 见 曲线 图 中 可
以得 出 以 下两 点结 论 : 结 论 1 从 两 条 曲线 上 可 以 看 出 ,
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1999年 3月
沈 阳 工 业 学 院 学 报
OURNAL OF HENYANG I TI S NS TUTE OF TECHNOLOGY M .1999 第 1卷 第 l 8 期 J
超 高 速切 削机 理 的 研 究
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第l 期
张 志军 等 :超高速切削机理 的研究
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再 由滑移线场切削模型 的莫 尔圆脚 得出
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式中
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剪切角.
将 卢 代入式 ()中则 得出高速切削 时的切削方程 为 值 9
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图 4 A 钢 板弹孔 撮部试 样的金 相组 织雕片 ( 0 X) j 10
沈 阳 工 业 学 院 学 报
19 9 9芷
结论 2 在两条 曲线 上都 存在一处 明显 的拐 点 , 就是说对金属材 料而言 , 随着切削速度 的 提高 , 切削 力会 在某 处突然下 降. 不同的金属材料 突降点 的速度 不 同.
3 超 高 速切 削 机理 分 析
超 高速 切削机理分析 基于 曲线图和弹孔根部试 样的金相 组织照片. 同速度下 弹孔 根部 不 金 相 组 织 照 片见 图 4所 示. a和 b照 片 分 别 是 曲线 2拐 点左 边 弹 孔 根 部 试 样 的金 相 组 织 照 片 . 子弹与靶 板相 互激 烈摩擦的一面 , 晶粒被 明显地拉 长 , 并沿子弹穿出方向密集排列 , 晶界模糊 , 并 呈 一 条 条 白色 线 条状 . 主 要 是 由于 材 料 的塑 性 变 形 起 主 导 作 用 , 摩 擦 力 的 作 用 下 , 层 这 在 底
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摘 要
张 志 军
( 阳工业 学院机械 工程 幕 . 阳 1 0 1 ) 沈 沈 10 5
贾 春 德
( 阳工 业学 院) 沈
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着 重研 究 了超 高速 切 削 的现 象 和 机 理 , 出 7相 应 的 切 削 方 提
程 . 研 制 7一 套 以 高速 于 弹 撞 击靶 板 的 高 速 切 削 的模 拟 实 验 系统 , A 并 从
高变形层厚度 减 小 , 切削力 也减小. 恰好符合结 论 1 照 片 c 这 . 为拐点 处靶板 弹孔 根部的金相 组织照片 , 由此照片可看 出 , 底层金属 中只是在局部 浅层中还存 在塑性变形 , 局部有金属粘着 , 值大 部分晶粒仍保持原 状 . 别晶粒尺 寸变大 , 个 并围绕 自身的 对称 辅略 微转 动 , 动则是 由于 转 应 力 不 均 匀 所 致 . 说 明切 屑 底 层 金 属 组 织 出现 了相 变 超 塑 性 现 象 ] 由于 超 塑 性 的 出 现 , 这 . 变 形 力明显减小 , 没有加工硬化现象 , 试样变形 后的弯曲率加大 , 晶粒并没有在受拉方 向上伸长 , 而 是仍 然 保 持 着 等 辅 状 , 晶粒 内部 变 形 很 小 , 晶 界 处 没 有发 现 由于 显 著 的 晶 界 滑 移 和 晶 粒 转 在
(0 1)
2 超 高速切 削 的实 验研 究
超高速切削 目前还不能在机 械加工 中得到实 际的应用. 早在 5 O年代 , 苏联 的一些学者先 后用火箭弹 为载体做了相 当于 刨削 的超高速切削实验. 只能观察被加 工工 件 的切 削痕迹和 但 刀 具 的 磨 损 状 态 , 无法 对 切 屑 的 形成 过 程 和 切 削 机 理 进 行 研 究 . 文 作 者 自制 了一 套较 为 先 而 本 进的子弹击靶的超 高速 切削 的模拟实验装置 , 利用不 同速 度的子弹射击不同材料的靶 , 并记录 子弹着靶时 的力信号 , 得出了不 同速度下 力的值.