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本文的主要工作主要包括:
(1)建立了高速切削温度场的三维有限元模型。基于刚塑性假设和高速切削实际工艺分析,分析了切削加工过程有限元模拟的关键技术,建立高速切削条件下的工件材料的流动应力模型、切屑的分离及断裂模型、刀屑接触及摩擦模型、热传导以及热力耦合分析模型等。
(2)模拟获得高速切削下的温度场分布状况。通过已建立的有限元模型,基于高速切削实际工艺进行模拟分析,研究切削过程中的刀具、切屑和工件的温度场分布状况,并比较不同切削参数对温度场分布的影响规律。同时根据模拟分析采用的实验条件,进行物理实测实验,并与模拟分析结果进行比较,验证建立切削加工有限元分析模型的正确性。
(3)基于有限元模型对高速切削热分配进行了初步的研究。从有限元后处理程序中提取了计算切削热分配比例所需的数据,并通过实验验证了数据准确性;最后利用二次开发的自动计算程序计算得到了高速切削情况下的切削热分配比例,为高速切削热的相关研究提供了一种新的方法。