在对合金Ti10V2Fe3Al进行短孔钻井时的加工特性
1Institute for Machine Tools, University of Stuttgart, Keplerstraße 7, 70174 Stuttgart, Germany.
Materials (Basel, Switzerland)
|November 27, 2024
概括
这项研究调查了Ti-1023合金的短孔钻探,分析了切削力和芯片形成. 数字建模准确地预测钻井性能,帮助航空航天应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
- 制造过程 制造过程 制造过程
背景情况:
- 合金Ti-1023为航空航天提供了出色的机械和腐蚀性能.
- 它的硬度在钻井等加工过程中带来了重大挑战.
研究的目的:
- 为了研究Ti-1023合金的短孔钻孔过程.
- 分析切割力,芯片形态和温度分布.
- 开发和验证钻井过程的有限元模型.
主要方法:
- 直接测量切削力组件和由此产生的力.
- 对芯片宏观和微观结构的分析,包括压缩比和化.
- 在钻机的切割插件上实验性测定温度.
- 具有材料,接触和断裂子模型的有限元建模.
- 实验设计 (DOE) 灵敏度分析用于模型参数的确定.
主要成果:
- 切割速度,料,芯片压缩比率和度之间的确立关系.
- 在各种切削模式下测量了切削力,功率和温度.
- 开发了一种经过验证的有限元模型,切削力最大偏差为25%,温度最大偏差为26.1%.
- 确定了材料,接触和断裂子模型的关键参数.
结论:
- 该研究提供了对Ti-1023钻井机制的全面了解.
- 经过验证的有限元模型可以准确模拟钻探力和温度.
- 这些发现支持优化航空航天制造业中Ti-1023的钻探参数.
关键词:
芯片形态学 芯片形态学切割力是指切割的力量.切割功率 切割功率 切割功率切割温度的切割温度是什么有限元素方法的有限元素方法.机械加工 机械加工 机械加工短孔钻探 短孔钻探模拟模拟是指一个模拟模拟.更多相关视频
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