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《大连理工大学》 2005年
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正交切削高强度钢绝热剪切行为的微观机理研究

段春争  
【摘要】:近年来,高速切削加工技术在制造业中得到了广泛应用,高速切削条件下产生的锯齿形切屑可能会影响到工件的加工精度、表面粗糙度和刀具寿命。绝热剪切带的产生和发展对于锯齿形切屑形成起到了关键作用,研究锯齿形切屑形成过程中绝热剪切行为的微观机理有助于进一步认识高速切削过程中的切屑形成。本文采用材料显微观察和微观理论分析相结合的方法,对正交切削30CrNi_3MoV高强度合金钢绝热剪切行为的微观机理进行了研究,主要研究内容如下: 1.正交切削高强度钢切屑形态演变过程的实验研究。随着切削速度的提高,当切削速度达到某一临界切削速度时,带状屑转变为锯齿形切屑。锯齿形切屑产生的原因是第一变形区内因热软化超过应变和应变率强化而发生了绝热剪切局部化。对于带状屑和锯齿形切屑的切削力和切屑变形参数的测量和分析表明,锯齿形切屑与带状屑在形成机理上存在明显区别。 2.锯齿形切屑内绝热剪切带变形和温度的计算。通过对锯齿形切屑形成过程中绝热剪切各个阶段的分析,提出了一种计算绝热剪切带内材料变形和温度的方法。 3.通过对高应变速率一维剪切变形理论模型的分析,提出了绝热剪切带宽度和间距与切削速度的关系式。随着绝热剪切带的产生和发展,切屑形态发生了一系列转变,切削速度和工件材料回火硬度是影响这一转变过程的主要因素。随着切削速度的提高,绝热剪切带的显微组织发生了由形变带向转变带的演变。形变带硬度与加工硬化有关,而转变带的硬度则受到相变硬化的影响。 4.使用电子探针对绝热剪切带附近微区进行的成分分析表明,绝热剪切带内发生了C原子的短程扩散和碳化物析出。使用一种新的制样方法,获得了可用于观察锯齿形切屑内绝热剪切带及其附近区域的微细组织形貌的TEM薄膜试样。通过使用TEM对钢中转变带微细组织的观察和分析,确认绝热剪切带中心区的等轴晶粒为再结晶组织,提出了高强度钢锯齿形切屑内绝热剪切带微结构演化过程的微观模型。通过对再结晶机制的探讨,确定了高强度钢锯齿形切屑绝热剪切带内材料的再结晶机制为旋转式动态再结晶。 5.基于对锯齿形切屑断裂面的显微观察和微观断裂机理分析,提出了一种锯齿形切屑形成过程中由微孔洞形核、长大和聚合机制控制的绝热剪切韧性断裂的微观模型。
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:TG506

【引证文献】
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【共引文献】
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8 少卿;一种新型汽车面板用高强度钢[N];世界金属导报;2005年
9 陈恒庆;结构用高强度钢材 技术发展动向[N];世界金属导报;2001年
10 刘友存 摘译;围绕用户需求开展生产工艺创新[N];中国冶金报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 段春争;正交切削高强度钢绝热剪切行为的微观机理研究[D];大连理工大学;2005年
2 江旭东;高速切削节状切屑形成机理研究[D];吉林大学;2010年
3 陈光;基于韧性失效的航空轻合金切削机理研究[D];天津大学;2012年
4 黄志刚;航空整体结构件铣削加工变形的有限元模拟理论及方法研究[D];浙江大学;2003年
5 朱江新;切削—挤压成形过程分析与建模方法研究[D];西安理工大学;2006年
6 成群林;航空整体结构件切削加工过程的数值模拟与实验研究[D];浙江大学;2006年
7 李林文;面向硬切削的切削区域温度场解析建模及实验研究[D];华中科技大学;2013年
8 尤振平;钛合金的显微组织与动态性能的关系研究[D];北京有色金属研究总院;2011年
9 于青;35CrMo高强度钢在海洋大气中的氢渗透行为与环境致脆机理研究[D];中国科学院研究生院(海洋研究所);2008年
10 汪冰峰;钛及钛合金中绝热剪切带微观结构演化及其集体行为研究[D];中南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘洪波;高强度钢在切削过程中的绝热剪切研究[D];大连理工大学;2001年
2 孔虎星;钛合金高速正交切削过程的数值模拟及热力学研究[D];中北大学;2012年
3 许小进;镍基合金Inconel718正交切削多尺度仿真[D];上海交通大学;2012年
4 董涛涛;高速切削材料动态破坏及考虑损伤本构关系的研究[D];沈阳理工大学;2012年
5 程信林;Ti-6Al-4V绝热剪切形变中热/力学参量的数值模拟及其剪切带内微观组织演化机制的探讨[D];中南大学;2004年
6 李晓明;7075铝合金和Ti-1300钛合金绝热剪切损伤断裂机制[D];中南大学;2010年
7 李效文;22MnB5高强度钢电阻点焊性能探究[D];大连理工大学;2012年
8 谢卿阳;4Cr5MoSiV1淬硬钢高速切削的实验研究和有限元分析[D];南京航空航天大学;2008年
9 姜峰;两种钛合金绝热剪切区域应力场分布及微观结构演化研究[D];中南大学;2011年
10 李桂花;超细晶材料高应变率下力学行为的数值模拟[D];宁波大学;2012年
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