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1)  milling [英]['mɪlɪŋ]  [美]['mɪlɪŋ]
铣削加工
1.
A Research on Optimized Mill Track in Milling Process and Simulation Based on STEP-NC;
面向STEP-NC铣削加工的刀轨优选与仿真研究
2.
Milling of complicated mould cavity based on UG/NX/CAM;
基于UG/NX/CAM的复杂型腔的铣削加工
3.
Study on milling deformation of aerospace frame monolithic components
航空框类整体结构件铣削加工变形研究
2)  milling process
铣削加工
1.
Finite element model of milling process sequence forframe monolithic components;
框类整体结构件铣削加工顺序的有限元模型
2.
In this paper,the clamping points are optimized during milling process of thin-walled arc workpiece.
本文通过对弧形薄壁件铣削加工夹紧点的位置进行优化来减少工件的变形,并提出了6条启发式规则。
3.
A new approach is proposed and is applied to constant force control in milling process, where information entropy is used as performance index and sim ulated anneal algorithm used to optimize fuzzy controller parameters.
提出以信息熵为性能指标、用模拟退火算法优化模糊控制器参数的新方法应用于铣削加工恒力约束控制。
3)  Milling processing
铣削加工
1.
The wood milling processing fuzzy control system was designed by fuzzy control theory.
利用模糊控制理论设计木材铣削加工在线控制系统,并应用MATLAB软件对该模糊控制系统 进行验证和仿真,获得了最佳的控制效果。
4)  Milling machining
铣削加工
5)  high speed milling
高速铣削加工
1.
Research on Constant Scallop-height Tool-path Planning Method in High Speed Milling;
高速铣削加工中等残留高度刀具轨迹规划方法研究
6)  high speed rough milling
高速粗铣削加工
1.
The aim objective of the paper is to investigate the feasibility of employing high axial depths of cut (10 mm axial depth of cut 20 mm) when high speed rough milling hardened AISI H13 steel in order to achieve high volume of metal removed at the expense of low machining time.
主要是研究在高速粗铣削加工淬硬钢AISIH13时,为了获得高的金属切削量,采用高轴向切削深度(10mm≤轴向切削深度≤20mm)的可能性。
补充资料:刀具和模具的硬铣削加工技术的应用
 通常,人们称加工硬度超过56HRC,或者强度Rm>2000牛顿/平方毫米的钢铁材料为硬切削加工。多数情况下,制模或者锻模在预加工之后,要经过渗碳或者淬火。在预加工后,必须预留一定的精加工余量。尤其是加工带有球面或环面形状的工件时,硬铣削更显重要。硬铣削可切削硬度至70HRC的材料,所要求的表面粗糙度通常只有借助于手工抛光才能达到。这是一道很昂贵的加工工序。为了缩短手工抛光所需的时间,必须在铣削时利用具有确定几何形状的刀刃。如在HSC加工中,使表面接近于抛光表面的粗糙度:最大为Rz1的表面质量。



图1


    市场上通用的硬金属铣刀不适合在这个范围内切削。解决硬材料的铣削问题,必须满足一些先决条件。例如,一个解决方案是,使用由特种硬质合金基体材料制成的、具有独特的几何形状和相应的涂层的Horn DS铣刀(图1)。这意味着刀具必须具备以下三个重要要素。在刀具的制造过程中,必须特别注意这些要素之间的平衡。


硬质合金


    硬质合金材料主要是由碳化钨和钴通过粉末冶金制成。其基体的耐磨强度随硬度增加而提高。铣削表面硬度超过56HRC的工件时,只能使用钴含量<10%和颗粒直径小于0.7µm的硬质合金制成的刀具(图2)。

    常规的ISO K-M或P类硬质合金刀具不适用于切削更高强度的材料。具有最细的和超微粉粒度的硬质合金,因其硬度、极限强度和韧性高,明显比常规的硬质合金更加适用。




图2 




图3


几何形状


    在已使用的硬质合金铣刀中,只有极少数可用于硬铣削加工。从机械加工角度来看,铣刀的诸多因素对硬铣削起着决定性的作用。属于铣刀几何形状的因素有:在微米范围内加工的准确度和精密度,Horn DS铣刀刀杆必须达到h5的质量等级。尤其是在刀具切削刃的圆弧部分和副切削刃的之间的过度处要平滑、无转折点出现,以达到最大的切削稳定性(图3)。


    切削硬工件材料与切削加工传统的软材料大不相同,因此对硬铣削加工刀具必须设计合适的前角、后角和楔角。


    硬切削加工所用的DS型球面、环面和微型铣刀,只能设计成双刃结构型式。球面铣刀的两个主切削刃必须光滑而无过渡段。依据工件材料和硬度,硬切削铣刀横向进给量最大为ap=0.2mm。在此时,四刃铣刀只有两个刃在进行切削加工。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条