氧化锆陶瓷车削力确定方法

    公开(公告)号:CN117962137A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410381927.8

    申请日:2024-04-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种氧化锆陶瓷车削力确定方法,包括:车削氧化锆陶瓷包括静态切削阶段和冲击加载阶段;计算静态切削阶段的前刀面切削合力;计算冲击加载阶段的冲击动荷因数,冲击动荷因数与前刀面切削合力相乘得到冲击力,冲击力的方向与前刀面切削合力的方向相同,将冲击力分解为前刀面切向切削力和前刀面法向切削力;计算后刀面切向力和后刀面法向力;根据前刀面切向切削力和后刀面切向力计算总切向切削力,根据前刀面法向切削力和后刀面法向力计算总法向切削力。在冲击加载下对切削力进行确定,对氧化锆等硬脆材料的车削中存在冲击加载现象导致的材料去除和切削力的分析和计算更符合实际应用。

    一种氧化锆陶瓷车削刀具前刀面温度确定方法

    公开(公告)号:CN118951882B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411441053.7

    申请日:2024-10-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种氧化锆陶瓷车削刀具前刀面温度确定方法,属于温度测量技术领域,包括:基于氧化锆陶瓷去除机理,确定产生切削热的热源;建立冲击热源理论模型,计算冲击热源热流强度;建立摩擦热源理论模型,计算摩擦热源热流强度;基于热源法理论,建立刀具前刀面温度分布理论模型,计算氧化锆陶瓷切削刀具前刀面的温度。本发明能够在氧化锆陶瓷车削过程中,确定氧化锆陶瓷的切削热由冲击热源和摩擦热源组成,运用热力学状态方程确定刀具前刀面切削热源,确定切削氧化锆陶瓷时刀具前刀面的切削温度,制定和优化切削工艺参数提升刀具抗磨损能力,为工业上切削硬脆材料选取合适的切削刀具,设置合理的切削参数和发挥刀具的极限切削性能提供参考。

    一种小尺度下的具有微螺旋排屑槽结构磨具的制备方法

    公开(公告)号:CN117207089A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311371607.6

    申请日:2023-10-23

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于小尺度磨具和磨削技术领域,一种小尺度下的具有微螺旋排屑槽结构磨具的制备方法,包括以下步骤:步骤1,确定电火花车削工艺加工参数以及电极丝的加工轨迹;步骤2,通过往复走丝策略,沿着电极丝走丝方向加工出微螺旋排屑槽结构;步骤3,电镀工艺进行之前,需要对带有微螺旋排屑槽的磨具进行除油‑活化处理;步骤4,处理完成后,将具有微螺旋排屑槽结构的磨具基体放入装有电镀液的电镀槽;入槽后对磨具基体进行预镀、上砂及增厚处理,进而完成了具有微螺旋排屑槽结构的磨具的制备。本发明高质量高效率且低成本地制备出具有规则微阵列排屑槽结构的磨具,有效地解决小尺度下磨具极易堵塞而加快磨损的问题,延长磨具的使用寿命。

    一种氧化锆陶瓷车削刀具前刀面温度确定方法

    公开(公告)号:CN118951882A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411441053.7

    申请日:2024-10-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种氧化锆陶瓷车削刀具前刀面温度确定方法,属于温度测量技术领域,包括:基于氧化锆陶瓷去除机理,确定产生切削热的热源;建立冲击热源理论模型,计算冲击热源热流强度;建立摩擦热源理论模型,计算摩擦热源热流强度;基于热源法理论,建立刀具前刀面温度分布理论模型,计算氧化锆陶瓷切削刀具前刀面的温度。本发明能够在氧化锆陶瓷车削过程中,确定氧化锆陶瓷的切削热由冲击热源和摩擦热源组成,运用热力学状态方程确定刀具前刀面切削热源,确定切削氧化锆陶瓷时刀具前刀面的切削温度,制定和优化切削工艺参数提升刀具抗磨损能力,为工业上切削硬脆材料选取合适的切削刀具,设置合理的切削参数和发挥刀具的极限切削性能提供参考。

    氧化锆陶瓷车削力确定方法

    公开(公告)号:CN117962137B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410381927.8

    申请日:2024-04-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种氧化锆陶瓷车削力确定方法,包括:车削氧化锆陶瓷包括静态切削阶段和冲击加载阶段;计算静态切削阶段的前刀面切削合力;计算冲击加载阶段的冲击动荷因数,冲击动荷因数与前刀面切削合力相乘得到冲击力,冲击力的方向与前刀面切削合力的方向相同,将冲击力分解为前刀面切向切削力和前刀面法向切削力;计算后刀面切向力和后刀面法向力;根据前刀面切向切削力和后刀面切向力计算总切向切削力,根据前刀面法向切削力和后刀面法向力计算总法向切削力。在冲击加载下对切削力进行确定,对氧化锆等硬脆材料的车削中存在冲击加载现象导致的材料去除和切削力的分析和计算更符合实际应用。

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