【摘要】一种在线型材无屑切割机,包括机架、电机和切割装置,电机和切割装置设置于机架上,电机连接切割装置,还包括线性轴承和行程气缸,切割装置设置于线性轴承上,行程气缸连接线性轴承。本发明的有益效果为:通过改变切割机的整体结构,使得在切割的时候
【摘要】 一种硬脆陶瓷材料在磨粒加工后表面切削深度分布测定方法,该测定方法包含以下步骤:1)建立磨粒与工件间磨削力模型及磨粒与磨具结合剂间磨削力模型,决定磨粒对工件的切削深度的磨粒工件间法向力:2)在研磨过程中,磨粒在法向方向受力平衡,由式(1)和式(2),得单颗磨粒切削深度;3)由式(2),磨具磨粒在工件的切削深度t是磨粒粒径d的函数,基于磨具磨粒粒径的数量基准分布并结合概率统计原理,分析出研磨加工时磨具磨粒群在工件的切削深度t的概率分布密度函数。本发明结合磨粒与结合剂间的弹塑性因素和磨粒的出刃高度、准确度高。 【专利类型】发明授权 【申请人】浙江工业大学 【申请人类型】学校 【申请人地址】310014 浙江省杭州市下城区朝晖六区 【申请人地区】中国 【申请人城市】杭州市 【申请人区县】临安区 【申请号】CN201210030261.9 【申请日】2012-02-10 【申请年份】2012 【公开公告号】CN102589511B 【公开公告日】2014-09-03 【公开公告年份】2014 【授权公告号】CN102589511B 【授权公告日】2014-09-03 【授权公告年份】2014.0 【IPC分类号】G01B21/30 【发明人】吕迅; 袁巨龙; 李志鑫 【主权项内容】1.一种硬脆陶瓷材料在磨粒加工后表面切削深度分布测定方法,其特征在于:该测定方法包含以下步骤: 1)单颗磨粒受力分析: 建立磨粒与工件间磨削力模型,决定磨粒对工件的切削深度的磨粒工件间法向力Fn1表示为 式(1)中,H为被加工材料表面的显微硬度,c为粒径为d的磨粒与工件接触圆半径,r为磨粒粒径的半径值,t为磨粒的切削深度; 建立磨粒与磨具结合剂间磨削力模型,磨粒与磨具结合剂间的法向力Fn2为: Fn2=K1Ed[S-t-K(D1-d)] (2) 式(2)中E为磨具结合剂的弹性模量,d为磨粒的粒径,K1为比例系数,D1为磨具中最大磨粒的粒径,S为工件受载后下移量; 2)建立单颗磨粒切削深度分布模型:在研磨过程中,磨粒在法向方向受力平衡,由式(1)和式(2),得单颗磨粒切削深度,即 式(3)中A=(Hπr+K1Ed)2-2HπK1Ed(S-KD1+Kd); K为磨粒的出刃高度系数; 3)建立磨粒群切削深度分布模型: 由式(2),磨具磨粒在工件的切削深度t是磨粒粒径d的函数,由于磨具中磨粒的粒径d基于数量基准分布,切削深度t的分布函数为 式(4)中B=-K1E(S-KD1-t) C=(K1E)2(S-KD1-t)2-2KπK1EH(t2-2rt) 磨粒群对工件的切削深度t基于数量基准的概率密度函数为: 其中 为磨粒粒径的平均值; μ为磨粒群粒径数学期望; σ为磨粒群粒径标准差; 磨具磨粒群切削深度分布是指工件表面不同切削深度的面积所占百分比,某一切削深度的面积为该切削深度的磨粒切削运动后形成的切痕面积总和,磨具磨粒群在工件的切削深度t的概率密度函数为: 式(6)中B=-K1E(S-KD1-t) C=(K1E)2(S-KD1-t)2-2KπK1EH(t2-2rt) K2为切削长度系数; L为检测区域的长度值; W为检测区域的宽度值。 【当前权利人】浙江工业大学 【当前专利权人地址】浙江省杭州市下城区朝晖六区 【专利权人类型】公立 【统一社会信用代码】1233000047000441XK 【被引证次数】2 【被他引次数】2.0 【家族引证次数】1.0 【家族被引证次数】10
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