微織構麻花鉆的設計制備及鉆削性能研究.pdf_第1頁
已閱讀1頁,還剩90頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、針對麻花鉆在鉆削過程中存在摩擦磨損嚴重、鉆削溫度高等問題,本文提出了全新的微織構麻花鉆的概念及設計思路。利用有限元法分析了微織構對麻花鉆Mises應力分布的影響。采用激光加工方法,制備了不同形狀的微織構麻花鉆。通過鉆削試驗,研究了微織構麻花鉆的鉆削性能。
  提出了五種不同結構形狀的微織構,分別為:與麻花鉆主切削刃平行的微織構(T-PX)、與麻花鉆主切削刃夾角為45度的斜紋狀微織構(T-XW)、與麻花鉆主切削刃垂直的微織構(T-C

2、Z)、橢圓狀微織構(T-TY)、微孔狀微織構(T-WK)。通過有限元方法分析計算了五種微織構麻花鉆鉆尖處的Mises應力值,結果表明,T-TY麻花鉆、T-XW麻花鉆和T-WK麻花鉆鉆尖處的應力集中較小。分析了微織構結構參數對麻花鉆鉆尖處Mises應力分布狀態(tài)的影響,得出了最佳的微織構結構參數。其中T-TY麻花鉆微織構的最佳結構參數為:微織構距離主切削刃300μm,橢圓圈數為三圈,槽寬為80μm,槽深為50μm,微織構間距為200μm;

3、T-XW麻花鉆微織構的最佳結構參數為:微織構距離主切削刃300μm,槽寬為100μm,槽深為50μm,微織構間距為200μm; T-WK麻花鉆微織構的最佳結構參數:微織構距離主切削刃300μm,槽寬為50μm,槽深為50μm,微織構間距為200μm。
  采用激光加工的方法,制備了不同結構形狀的微織構麻花鉆。研究了激光加工參數(激光加工功率、激光加工頻率、激光掃描速度、激光掃描次數)對微織構尺寸和表面形貌的影響,分析得出了制備這三

4、種微織構的合理加工參數范圍。試驗表明:微織構的深度隨著激光加工功率的增大而增大,隨著激光掃描速度的增大而減小,隨著激光加工頻率的增大呈現先增大后減小的趨勢,隨著激光掃描次數的增大而增大。微織構的槽寬隨著激光加工功率的增大而增大,隨著掃描速度、激光頻率和掃描次數的增大變化不大。綜合分析微織構的尺寸和表面形貌,選擇制備條紋狀微織構麻花鉆(T-XW)的工藝參數為:激光加工功率為12W,激光加工頻率為30Hz,激光掃描速度為120mm/s,激光

5、掃描次數為1次。制備微孔狀微織構麻花鉆(T-WK)的工藝參數為:激光加工功率為9W,激光加工頻率為30Hz,激光掃描速度為120mm/s,激光掃描次數為1次。制備橢圓狀微織構麻花鉆(T-TY)的工藝參數為:激光加工功率為15W,激光加工頻率為40Hz,激光掃描速度為100mm/s,激光掃描次數為3次。根據激光加工微織構的最優(yōu)工藝參數,制備出了T-XW、T-WK和T-TY微織構麻花鉆。
  將制各出的T-XW、T-WK和T-TY微織

6、構麻花鉆與傳統(tǒng)的無織構麻花鉆(WT)進行干鉆削對比試驗。試驗表明,與傳統(tǒng)的無織構麻花鉆相比,T-XW、T-WK和T-TY微織構麻花鉆的鉆削力、鉆削溫度和麻花鉆磨損均顯著降低,鉆屑長度也有所減小。其中T-XW麻花鉆的鉆削性能最好,約降低鉆削力17%-31%;降低鉆削溫度19%-21%。
  微織構麻花鉆能夠有效的降低麻花鉆的粘結磨損;表面微織構能夠在整個鉆削過程中起到減摩、斷屑作用。分析認為微織構的存在,阻礙了切屑流動,促使切屑發(fā)生

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論