论文部分内容阅读
随着科技的飞跃,微细切削加工技术也得到了前所未有的发展。所谓微细切削加工技术就是利用数控高精密机床对形状尺寸在0.1mm~10mm的零件特征进行微切削的一种先进加工技术。一方面,微细加工技术是基于半导体的MEMS加工技术,MEMS技术有一定的先进性,但是加工对象也同样受到了限制,该技术面对的加工对象的几何尺寸为2D或者是2.5D。另一方面,MEMES加工的设备比较昂贵,一般的研究机构根本负担不起,而且只有在大规模的生产加工中才比较经济合理。于是在以上的基础上微细切削加工技术便应运而生了。事实证明了微细切削技术不仅可以加工具有复杂形状的3D零件,而且经济性好、效率高,是很具潜力的加工技术。本文运用大型的非线性分析软件ABAQUS对微细铣削加工工艺进行了研究。构建了微细切削的二维微细正交和三维有限元模型。首先,在仿真过程中运用了以下几种分析准则和仿真模型,简化的二维微细正交切削模型,真实的三维铣削模型,以及刀具和切屑之间的摩擦模型和切屑分离准则。本构模型为Johnson-Cook本构模型,材料的失效模型采用Johnson—cook damage失效模型和剪切失效模型。其次,针对材料AISI4340进行了有限元分析,本文研究了该材料在不同的失效参数下的不同的切屑形状,以及产生不同的切屑时工件表面的应力分布情况和切削热的分布情况。再次,本文对有限元仿真进行实验验证,实验结果表明了本文建立的三维铣削模型正确性以及工件表面的应力分布情况和实验结果相符合。为了进一步验证仿真模型的正确性,我们做了实验并与仿真结果进行了比对,最后验证了仿真结果的正确性。