刀具材料及其磨损对钛基复合材料车削温度的影响
章宇,苏宏华,傅玉灿,徐九华,宦海祥
南京航空航天大学机电学院
摘要 对钛基复合材料车削时的车削温度和刀具磨损形态进行试验研究,结果表明,在相同条件下,两类刀具的切削温度随切削速度上升而提高,且在较低速度范围内随切削速度增大车削温度上升趋势明显,较高速度范围内上升趋势较缓;随着刀具磨损量从VB=0mm上升至VB=0.2mm,虽然硬质合金K313刀具的切削温度上升幅度小于PCD刀具,但PCD刀具的切削温度始终远小于硬质合金K313刀具,且PCD刀具的耐用度远好于K313刀具;PCD刀具的磨损形式以磨粒磨损为主,而K313刀具以粘结磨损为主。
关键词 :
钛基复合材料 ,
热电偶标定 ,
车削温度 ,
刀具磨损
[1] 张国定,赵昌正. 金属基复合材料. 上海:上海交通大学出版社,1996:3-6.
[2] 胡宏楠,董明. 颗粒增强金属基复合材料切削加工工艺的新进展. 金属材料与冶金工程,2009,37(1):3-7.
[3] 罗国珍. 钛基复合材料的研究与发展. 稀有金属材料工程, 1997,26(2): 1-7.
[4] Ezugwu E O, Wang Z M. Titanium alloys and their machinability-a review. Journal of Materials Processing Technology, 1997(68): 262-274.
[5] Rahmon M, Wong Y S. Machinability of titanium alloys. JSME, 2003, 46(1): 107-115.
[6] 耿国盛. 钛合金高速铣削技术研究[D]. 南京:南京航空航天大学,2006.
[1]
张子奇,刘战强,吕文军. 直角车削GH4169刀具全阶段磨损机理及磨损控制 [J]. 航空制造技术, 2025, 68(9): 78-91.
[2]
王钧仡,刘莹莹,付明杰,王富鑫. 轧态TiBw /TA15钛基复合材料高温超塑变形行为研究 [J]. 航空制造技术, 2025, 68(8): 86-93,104.
[3]
黄靖翔,黄浩,周文龙,王敏涓,陈国清,付雪松. 连续SiC纤维增强Ti60复合材料的热等静压致密化及热应力分布 [J]. 航空制造技术, 2025, 68(1/2): 101-109.
[4]
王敏涓,陈永刚,齐金磊,孙光耀,王宝,黄旭,黄浩. 偏轴载荷下连续SiC纤维增强钛基复合材料的拉伸行为研究 [J]. 航空制造技术, 2024, 67(8): 45-53.
[5]
耿大喜,孟繁星,孙哲飞,任绍磊,王子睿,张德远. 碳纤维复合材料/钛合金叠层结构振动制孔技术研究进展 [J]. 航空制造技术, 2024, 67(23/24): 14-32.
[6]
闫冬,李国和,王丰,范建勋,王大春. 铝锂合金切削加工试验研究进展 [J]. 航空制造技术, 2023, 66(6): 108-118.
[7]
李征,刘斌,丁文锋,田帅,王正鹤. 颗粒增强钛基复合材料磨削试验与仿真研究 [J]. 航空制造技术, 2023, 66(5): 63-67.
[8]
吕维洁,张荻,韩远飞,乐建温,侯仲军,王鹏亮. 耐热钛基复合材料制备加工及应用综述 [J]. 航空制造技术, 2023, 66(4): 38-47,71.
[9]
宋清华,彭业振,王润琼,刘战强. 数字孪生驱动的薄壁件铣削刀具磨损状态识别方法 [J]. 航空制造技术, 2023, 66(3): 46-52,60.
[10]
赵彪,王欣,陈涛,丁文锋,傅玉灿,徐九华,赵正彩,陈清良. 航空航天难加工材料切削加工过程模拟与智能控制综述 [J]. 航空制造技术, 2023, 66(3): 14-29.
[11]
王建肖,陈光军,赵理想,轩文涛,于志威. 切削加工刀具磨损及其预测建模技术研究进展 [J]. 航空制造技术, 2023, 66(18): 98-109.
[12]
彭锐涛,丁珑,赵林峰,陈美良,高江雄,刘嘉晨. 基于机器视觉的铣刀磨损在机检测方法 [J]. 航空制造技术, 2023, 66(14): 143-152.
[13]
孟祥军,郭南,陈燕,晏超仁,钱宁. 冷却润滑方式对CFRP/钛合金叠层制孔刀具磨损的影响 [J]. 航空制造技术, 2023, 66(13): 87-93.
[14]
申望,徐继泽,费少华, 尚江坤, 薛贵军. 基于主轴电流小波变换的刀具磨损状态监测 [J]. 航空制造技术, 2023, 66(12): 133-139.
[15]
韩波,杨平华,林立志. 连续纤维增强钛基复合材料整体叶环的超声检测试验研究 [J]. 航空制造技术, 2023, 66(12): 110-116,127.