[发明专利]一种适用于难加工材料高速车削过程的切削力建模方法在审

专利信息
申请号: 201610246160.3 申请日: 2016-04-20
公开(公告)号: CN105930654A 公开(公告)日: 2016-09-07
发明(设计)人: 张小明;黄志阳;丁汉;庄可佳;陈丁;曹畅;何少杰;刘凤竹 申请(专利权)人: 华中科技大学
主分类号: G06F19/00 分类号: G06F19/00
代理公司: 华中科技大学专利中心 42201 代理人: 梁鹏
地址: 430074 湖北*** 国省代码: 湖北;42
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摘要: 发明属于金属切削加工相关技术领域,并公开了一种适用于难加工材料高速车削过程的切削力建模方法,包括:(i)构建表达式来反映整个车削过程中的切削厚度变化状况;(ii)针对切削力沿着切削、径向和轴向的方向,分别表征和计算对应的动态切削力系数;(iii)结合所获得的动态切削厚度和动态切削力系数,建立可真实反映难加工材料高速车削过程的切削力模型。通过本发明,能够实现对整体高速车削过程中切削力更为全面、准确的预测,并高质高效地控制切削过程并提供针对性的工艺指导。
搜索关键词: 一种 适用于 加工 材料 高速 车削 过程 切削力 建模 方法
【主权项】:
一种适用于难加工材料高速车削过程的切削力建模方法,其特征在于,该方法包括:(i)针对难加工材料执行车削加工,并为整个车削过程中的切削厚度变化状况建立如下的表达式:<mrow><msub><mi>h</mi><mi>i</mi></msub><mo>=</mo><mfenced open = "{" close = ""><mtable><mtr><mtd><mrow><mi>R</mi><mo>-</mo><mfrac><mrow><mi>R</mi><mo>-</mo><msub><mi>a</mi><mi>p</mi></msub></mrow><mrow><msub><mi>sin&theta;</mi><mi>i</mi></msub></mrow></mfrac></mrow></mtd><mtd><mrow><msub><mi>&theta;</mi><mn>0</mn></msub><mo>&le;</mo><msub><mi>&theta;</mi><mi>i</mi></msub><mo>&le;</mo><msub><mi>&theta;</mi><mi>m</mi></msub></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><mi>R</mi><mo>-</mo><msqrt><mrow><msup><mi>R</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>f</mi><mn>2</mn></msup><msup><mi>sin</mi><mn>2</mn></msup><msub><mi>&theta;</mi><mi>i</mi></msub></mrow></msqrt><mo>+</mo><mi>f</mi><mi> </mi><msub><mi>cos&theta;</mi><mi>i</mi></msub></mrow></mtd><mtd><mrow><msub><mi>&theta;</mi><mi>m</mi></msub><mo>&le;</mo><msub><mi>&theta;</mi><mi>i</mi></msub><mo>&le;</mo><msub><mi>&theta;</mi><mn>1</mn></msub></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced></mrow>其中,hi表示车削过程中所产生切屑的第i个微元的动态切削厚度,单位为毫米;θi表示刀具自身的径向与进给方向之间的动态夹角,且其与各个hi一一相对应;R表示刀具的刀尖半径,单位为毫米;ap表示刀具的切削深度,单位为毫米;f表示刀具的进给速度,单位为毫米/转;此外,θ0表示切削几何的起始角,并被设定为等于θm表示切削几何的中间临界角,并被设定为等于θ1则表示切削几何的终止角,并被设定为等于(ii))针对切削力沿着切向、径向和轴向的三个方向,相应建立如下所示的多项表达式,并分别计算得出各自对应的动态切削力系数:Ktc,i=Ktc3·hi3+Ktc2·hi2+Ktc1·hi+Ktc0Krc,i=Krc3·hi3+Krc2·hi2+Krc1·hi+Krc0Kac,i=Kac3·hi3+Kac2·hi2+Kac1·hi+Kac0其中,Ktc,i表示所述第i个微元沿着切向方向的动态切削力系数;Krc,i表示所述第i个微元沿着径向方向的动态切削力系数;Kac,i表示所述第i个微元沿着轴向方向的动态切削力系数;Ktc3、Ktc2、Ktc1和Ktc0分别是用于描述Ktc,i与hi两者之间三阶、二阶、一阶以及零阶数值关系的特性值;Krc3、Krc2、Krc1和Krc0分别是用于描述Krc,i与hi两者之间三阶、二阶、一阶以及零阶数值关系的特性值;Kac3、Kac2、Kac1和Kac0分别是用于描述Kac,i与hi两者之间三阶、二阶、一阶以及零阶数值关系的特性值;(iii)结合步骤(i)和步骤(ii)分别所获得的动态切削厚度和动态切削力系数,对其继续执行微分计算,相应获得如下函数表达式所共同表征的切削力模型:<mfenced open = "{" close = ""><mtable><mtr><mtd><mrow><msub><mi>dF</mi><mrow><mi>t</mi><mo>,</mo><mi>i</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>K</mi><mrow><mi>t</mi><mi>c</mi><mo>,</mo><mi>i</mi></mrow></msub><mo>&CenterDot;</mo><msub><mi>h</mi><mi>i</mi></msub><mo>&CenterDot;</mo><mi>R</mi><mi>d</mi><mi>&theta;</mi></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>dF</mi><mrow><mi>r</mi><mo>,</mo><mi>i</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>K</mi><mrow><mi>r</mi><mi>c</mi><mo>,</mo><mi>i</mi></mrow></msub><mo>&CenterDot;</mo><msub><mi>h</mi><mi>i</mi></msub><mo>&CenterDot;</mo><mi>R</mi><mi>d</mi><mi>&theta;</mi></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>dF</mi><mrow><mi>a</mi><mo>,</mo><mi>i</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>K</mi><mrow><mi>a</mi><mi>c</mi><mo>,</mo><mi>i</mi></mrow></msub><mo>&CenterDot;</mo><msub><mi>h</mi><mi>i</mi></msub><mo>&CenterDot;</mo><mi>R</mi><mi>d</mi><mi>&theta;</mi></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced>其中,dFt,i表示所述第i个微元所受切削力在切向方向上的分力,dFr,i表示所述第i个微元所受切削力在径向方向上的分力,dFa,i则表示所述第i个微元所受切削力在轴向方向上的分力,由此完成整体的切削力建模过程。
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