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2022-03-11
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[推荐] 金属切削加工切屑形状参数的量化计算

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发表于 2010-9-20 23:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1. 引言  , i4 L9 ]! L8 c; l* v" u. [# k: v
       在金属切削加工过程中,切屑形状千变万化,要实现切屑形成过程仿真,必须将切屑形状参数化,并根据加工条件计算这些参数值。 多年来,国内外学者对切屑形状及其形成进行了大量深入研究,建立起十几种切屑形成模型,在切屑流动方向、切屑卷曲机理及切屑折断方式等方面取得了重要成果。但由于切屑问题极为复杂,许多研究尚属定性分析,特别是对切屑横向卷曲还没有量化计算的方法。
4 H2 t4 G+ y1 ]1 G1 S  本文根据切屑的形成机理及变形规律,分析影响切屑形状各因素的主次程度,建立数学模型,实现对切屑形状参数量化计算,为切屑造型提供数据。
- ~  ]2 L1 ~1 A. v" Q- O  
. T) O& Z' x# t7 ?+ q% {9 Shttp://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/c451b281-62cc-40a8-a76b-04dd3308d091.gif" N3 |+ O) q# G1 ]' p

% h3 h/ n) z7 ^
  图1 螺旋切屑形状参数
  2. 切屑形成及形状参数: O* v9 i+ }, V
  刀具切入工件时,被切金属层经剪切面发生塑性滑移变形成为切屑,再经刀具卷屑槽卷曲变形,形成一个等螺距螺旋形切屑,其形状可由螺旋外径2r、螺距p、螺旋面与轴的夹角q确定(如图1)。切屑流出后受工件、刀具及机床等阻碍引起再度变形或折断,从而产生各种类型的切屑,因此,其它类型切屑均可视为螺旋切屑的演变和组合。 由切削机理知,对螺旋形切屑产生影响的参数
" c6 e0 K% ~& R: B  有:切屑上卷曲率1/rx,横卷曲率1/rz,流屑角h。则螺旋切屑的形状参数可表示为
7 e2 P$ V! j: t2 I$ g7 L* ^  @  
6 H1 W- b6 E  s( s0 y6 s" @http://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/7bff53aa-8783-4802-b8ac-76238287b0ff.gif' g& |& P* k& [6 S7 G' g
  (1)
4 \* S% ~( O, q; ?' k( G  
9 T! G1 `9 B5 Y# B$ b4 ~9 w$ rhttp://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/13fb1a4c-529b-4511-bf2a-c91c790cc4b3.gif# h' U. j1 o! y5 A# c- e
  (2)
5 d* P; @) l3 u' z# _, d0 m  6 q7 Y( K8 T4 _* s/ c) U
http://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/e724acbd-ca0b-4b76-abb5-219cf6f54c45.gif% F$ s1 F% T* U9 r/ C
  (3)3 w* O6 Q' V" a/ ^
  切削加工过程中,影响1/rx、1/rz及q的因素很多,诸如被加工材料的性质、切削用量、刀具几何参数、冷却液及加工方式等。通过对主要影响因素的分析计算和对其它因素进行综合实验,可实现切屑形状参数的量化计算。. u. B  ]4 Y  O% d! L9 m
  
4 `! k% ]- ~1 zhttp://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/974f91e5-ca4b-42bf-8ec2-6cf2ef7d5650.gif8 J9 K: \8 A. \
  图2 切屑轴截面参数
  3. 切屑轴截面参数计算. T8 R& D# b! m0 K
  确定螺旋形切屑轴截面形状的参数有:切屑厚度hch,切屑宽度bch,切屑偏角kch(如图2)。 由切削原理可得到切屑轴截面参数计算公式 hch=Ahf sinkr (4)
2 T, k6 H5 b* \) ?3 J  bch= ap# r: O! m+ i3 J' w
  sinkr! U4 n% ^5 o8 L
  (5)6 O) G4 \8 B( v) x, V
  kch=arctan(Ahtankr) (6)2 \1 h) _2 ^2 X7 O. p- j
  其中变形系数Ah= cos(f-co)
" T! l  j  B2 D8 h- X# E: {  sinf2 {/ u' s- J7 Z! l& l
  式中进给量f、切深ap、刀具主偏角kr及前角co为已知参数,剪切角f可用实验公式求出。
5 O! M5 j& y+ N  4. 切屑上卷曲率计算0 n. A5 v' v8 u* }  T
  
. m8 Q. w$ h* n" j+ khttp://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/9a904bd4-359f-4c43-947e-37ef0c51b3e3.gif" Z# u1 i: q2 y, r
  图3 切屑上向卷曲
  切屑上卷半径R0主要与卷屑槽和积屑瘤有关,由于目前常用的硬质合金刀具切削速度较高,一般不会产生积屑瘤,因此不考虑积屑瘤对切屑形成的影响。当前刀面有卷屑槽时,切屑流出受槽型后壁的作用使切屑抬起,切屑根部受弯矩作用,在自由面一侧形成压应力,在前刀面一侧形成拉应力,使切屑产生上向卷曲(见图3)。由此可得 R0=(w-lf)cos(s/2)
) ~% a6 T( e7 x8 G( _( W  其中刀屑接触长度lf=kmhDsin(f+b-g0)6 Y" H4 u1 u( E( s5 ]+ W( T7 ^
  sinfcosb% J0 x4 ?  w9 W7 K) s) S
  切削厚度hD=f·sinkr/ R+ v0 Q# h- O! ~
  式中w为卷屑槽宽,s为槽底夹角,实验系数km≈2,摩擦角b通过切削分力可求出。 设Cx为其它影响因素综合系数,则切屑上卷曲率计算公式为 1 = Cx = Cx2 Y" y  [7 O+ Z$ g
  rx R0 (w-lf)coss/2
- \( A9 V+ E" E' a; A  (7)
+ N6 v0 q) m, ]  5. 切屑横卷曲率计算
2 b; q0 G6 q% I  |' D: V3 D2 c  4 J+ `1 n) z% F, L7 o/ A* K1 x# k
http://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/4281b349-aa79-402e-ae20-98ced566d6e0.gif2 F5 O2 j2 B# _: k4 m( h# l% l
  图4 切屑横向卷曲
  目前对切屑横向卷曲的研究还只是作定性分析,认为影响切屑横向卷曲的因素有两项较为显著:切屑在宽度方向形成侧流和副切削刃参加切削。据此从理论上建立切屑横向曲率计算公式,未知因素由实验系数调整。 设切屑形成时在宽度方向上的变形量为D,受工件阻碍引起长度方向上的速度差Dv=v2-v1,同时产生角速度w=v2/rz1=v1/(rz1-bD)(见图4);令Dv=(D/kw1bD)v1,D=bch-bD,系数kw1由实验求出,则切屑侧流引起的曲率为
* v8 P7 G/ l1 b- @1 =rz1 bD(D+kw1bD)' }0 _5 d0 z% \% s5 Y
  在同样切削厚度下,主副切削刃承担的负荷相当时,切屑横向曲率接近最大;而切削厚度越大,副切削刃对切屑的横向卷曲影响也越大。令主副切削刃长度之比为x,kw2和aw为实验确定的参数,则副切削刃参与切削引起的曲率为 1 =kw2xhDawrz23 O% d3 h  c6 m
  采用优化设计的方法,令kw1、kw2和aw分别以步长1、0.1和0.1在1-5、0-1和0-1的范围内变化,代入各式求出计算值Crz,通过切削实验得到测量值Lrz,求出使S(Lrz-Crz)2最小的一组系数kw1、kw2和aw。 设Cz为其它影响因素综合系数,则切屑横卷曲率计算公式为
* S& l, V& g% D  
1 Y0 |. _$ C3 y1 x$ [http://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/1d10745a-5c42-4260-ba4f-bd64f723d1f2.gif
! a) ~( l% M2 q9 ]4 f6 t  (8)6 q9 U" ?: C" Y7 K, W: J' H, u
  6. 切屑流屑角计算
. ~2 ^) ]0 W1 Z: g+ P7 f: n% [% D. U  直角切削时,切屑沿切削刃垂直方向流出,而三维切削时切屑流出方向与主切削刃垂直方向成一夹角,此角近似等于流屑角h。分析流屑角的方法有多种:Stabler法则提出h=cls,Colwell认为切屑流动方向近似垂直于切削刃弦,Wang and Mathew指出刀尖圆弧半径和切削刃倾斜程度是影响切屑流向的主要原因。 能够对流屑角定量计算的方法是流屑角实验回归方程:2 F4 }5 g9 l& L' ~; X7 }
  l=0.21ap-0.74f0.424(rs+0.45)0.68(kr-16)1.280.99gn+cls. I2 o7 q/ p8 I: Y; c- |, f
  式中c≈0.62-0.67,是与工件材料有关的系数。 设在一道加工工序(或工步)中不需换刀,则刀具参数为常数。令
% Z5 v! G  }- m$ V8 j! J  Cl1=0.21(rs+0.45)0.68(kr-16)1.280.99gn,Cl2=cls1 h3 R5 n: X3 c  Z9 T7 m* y
  则计算流屑角公式可简化为
2 Y2 G$ K0 @7 M0 R& H: B$ R. M8 \  
5 u1 o; f. m) R# _/ o' I0 ~http://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/c8b112a7-97d5-4b2a-94db-af243794be7d.gif* J! _; L2 R) a! K8 q
  (9)
) a) d2 V$ ]1 P& Q  h) h, S# ~3 h1 d  7. 结论: F/ R- z: Z: x0 d  H
  切屑的一般形态是等螺距螺旋形切屑,其轴截面参数hch、bch及kch由式(4)、(5)、(6)计算,形状参数2r、p及q由式(1)、(2)、(3)计算确定;其中的影响因素1/lx、lz及h用式(7)、(8)、(9)近似计算得到其参数值。根据切屑参数hch、bch及kch及2r、p、q的定量值可对切屑进行特征造型。
发表于 2010-9-20 23:55:31 | 显示全部楼层
这种形式特别好,能够直接看到,学习,又节约时间
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