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1)  fluctuation of cutting force
切削力波动
1.
Based on the characteristic of sports track of cutter and cutting parameters in NC turning process, the mathematic model of the constraint condition in optimization of NC turning parameters is founded by the prediction fluctuation of cutting force.
针对数控车削加工过程的特点,通过刀具切削运动轨迹对切削力影响的研究,获得切削力的变化规律,实现了数控车削加工切削力波动的预报。
2)  dynamic cutting force
动态切削力
1.
In order to solve the contradiction between simulation speed and simulation precision of sculptured surface CNC machining process simulation and decrease computation time and burden of simulation, this paper presented a kind of LOD model for sculptured surface CNC machining process simulation and the method of dynamic cutting force simulation based on this model.
为了缓解雕刻曲面数控加工过程物理仿真的仿真速度与仿真精度的矛盾,减少仿真的计算量和缩短仿真时间,介绍了雕刻曲面数控加工过程仿真的多层次细节模型和基于该模型的动态切削力的仿真方法。
2.
The history and the present situation are reviewed of research on the mechanism of tool fracture,and the general situation of research on enter and exit failure,dynamic cutting force and.
介绍了刀具破损机理研究的主要领域,包括断续切削过程中的切入切出破损研究、热应力和热裂纹与破损之间关系、刀具几何参数影响以及破损监控预报研究等,回顾了刀具破损机理研究的历史和现状,对切入切出破损、动态切削力及热应力和热裂纹与破损之间关系的研究概况进行了详细论述,最后论述了刀具破损研究的发展趋势。
3.
A model for the system under the action of nonlinear dynamic cutting force is established.
建立了由刀架弹性子系统及工件弹性子系统在非线性动态切削力耦合下的多自由度颤振模型。
3)  dynamic cutting forces
动态切削力
1.
Saw-tooth chip has great effect on the dynamic cutting forces,cutting temperature fluctuation,PCBN tool life and surface integrity during precision hard part machining.
精密硬态切削过程锯齿形切屑对动态切削力、切削温度波动、PCBN刀具寿命和已加工表面质量有重要作用。
2.
A new mathematical model of dynamic cutting forces in orthogonal cutting is presented in this paper.
本文建立了动态切削力的数学模型。
4)  Cutting dynamics
切削动力学
5)  Ultrasonic Vibration Cutting
超声波振动切削
1.
This paper deals with not only the roughness of the surface of GFRP and deoxidised copper but also the tool life of hardened steel and molybdenum by ultrasonic vibration cutting with artificial superhard tool.
研究了人造超硬刀具超声波振动切削纤维增强复合塑料和无氧铜的表面粗糙度以及淬火钢和金属钼的刀具耐用度,得到了一些重要的结果。
6)  dynamic cutting force coefficients
动态切削力系数
1.
New approach for determination of dynamic cutting force coefficients in three-dimensional cutting;
确定三维切削动态切削力系数的新方法
补充资料:切削加工:金属切削原理
     研究金属切削加工过程中刀具与工件之间相互作用和各自的变化规律的一门学科。在设计机床和刀具﹑制订机器零件的切削工艺及其定额﹑合理地使用刀具和机床以及控制切削过程时﹐都要利用金属切削原理的研究成果﹐使机器零件的加工达到经济﹑优质和高效率的目的。
         简史 金属切削原理的研究始于19世纪中叶。1851年﹐法国人M.科克基拉最早测量了钻头切削铸铁等材料时的扭矩﹐列出了切除单位体积材料所需功的表格。1864年﹐法国人若塞耳首先研究了刀具几何参数对切削力的影响。1870年﹐俄国人..季梅首先解释了切屑的形成过程﹐提出了金属材料在刀具的前方不仅受挤压而且受剪切的观点。1896年﹐俄国人..布里克斯开始将塑性变形的概念引入金属切削。至此﹐切屑形成才有了较完整的解释。1904年﹐英国人J.F.尼科尔森制造了第一台三向测力仪﹐使切削力的研究水平跨前了一大步。1907年美国人泰勒﹐F.W.研究了切削速度对刀具寿命的影响﹐发表了著名的泰勒公式。1915年﹐俄国人..乌萨乔夫将热电偶插到靠近切削刃的小孔中测得了刀具表面的温度(常称人工热电偶法)﹐并用实验方法找出这一温度同切削条件间的关系。1924~1926年﹐英国人E.G.赫伯特﹑美国人H.肖尔和德国人K.科特文各自独立地利用刀具同工件间自然产生热电势的原理测出了平均温度(常称自然热电偶法)。1938~1940年美国人H.厄恩斯特和M.E.麦钱特利用高速摄影机通过显微镜拍摄了切屑形成过程﹐并且用摩擦力分析和解释了断续切屑和连续切屑的形成机理。40年代以来﹐各国学者系统地总结和发展了前人的研究成果﹐充分利用近代技术和先进的测试手段﹐取得了很多新成就﹐发表了大量的论文和专着。例如﹐美国人S.拉马林加姆和J.T.布莱克于1972年通过扫描电镜利用微型切削装置对切屑形成作了动态观察﹐得到用位错力学解释切屑形成的实验根据。
         学科内容 主要内容包括金属切削中切屑的形成和变形﹑切削力和切削功﹑切削热和切削温度﹑刀具的磨损机理和刀具寿命﹑切削振动和加工表面质量等。
         切屑形成机理 从力学的角度来看﹐根据简化了的模型﹐金属切屑的形成过程与用刀具把一叠卡片1﹑2﹑3﹑4﹑……等推到 1﹑2﹑3﹑4﹑……等位置(图1 切屑形成过程示意图 )的情形相似﹐卡片之间相互滑移即表示金属切削区域的剪切变形。经过这种变形以后﹐切屑从刀具前面上流过时又在刀﹑屑界面处产生进一步的摩擦变形。通常﹐切屑的厚度比切削厚度大﹐而切屑的长度比切削长度短﹐这种现象就叫切屑变形。金属被刀具前面所挤压而产生的剪切变形是金属切削过程的特征。由于工件材料﹑刀具和切削条件不同﹐切屑的变形程度也不同﹐因此可以得到各种类型的切屑(图2 切屑的类型 )。
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参考词条