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文檔簡介
1、由于陶瓷材料具有優(yōu)良的機械、物理、化學(xué)、熱學(xué)性能,已成為第三大工程材料。但是,陶瓷材料的高脆性、高硬度使其加工、特別是成形加工,至今仍非常困難,因而阻礙其應(yīng)用范圍的擴大。陶瓷是制造未來航空、航天乃至汽車發(fā)動機中的小型整體葉輪的理想材料,為解決陶瓷整體葉輪的加工難題,本文開展了數(shù)控展成蠕動進(jìn)給超聲磨削加工陶瓷型面的基礎(chǔ)研究,主要研究內(nèi)容包括: 1 ) 建立了超聲磨削在小直徑磨輪、大切深、蠕動進(jìn)給條件下單顆磨粒最大切深(最大未變形切
2、屑厚度)模型;對陶瓷進(jìn)行蠕動進(jìn)給機械磨削和蠕動進(jìn)給超聲磨削對比試驗,考察了磨削參數(shù)對表面粗糙度和實際切深的影響;通過掃描電鏡對工件表面形貌進(jìn)行了分析;試驗結(jié)果表明:超聲振動顯著增加了實際切深,同時表面粗糙度值略為增大,但不會引起大的亞表面損傷;材料去除仍以脆性斷裂為主,同時伴隨塑性流動現(xiàn)象。 2 ) 針對陶瓷平行直紋面超聲磨削加工的需要,在原有五軸電解加工機床的基礎(chǔ)上,研制了磨輪主軸部件及其驅(qū)動控制系統(tǒng),并添加超聲振動系統(tǒng)和分度
3、系統(tǒng),使之成為數(shù)控展成超聲磨削成形加工裝置,并能夠進(jìn)行超聲磨削加工陶瓷整體葉輪葉片型面;研究了基于DOS的實時多任務(wù)系統(tǒng)—主軸變頻調(diào)速軟件設(shè)計。 3 ) 建立平行、不可展直紋面數(shù)學(xué)模型,確定超聲磨削加工平行、不可展直紋面時磨輪空間軌跡及其算法。根據(jù)這一算法,采用VC++與MATLAB混合編程技術(shù)開發(fā)出四軸聯(lián)動數(shù)控展成超聲磨削加工平行、不可展直紋面的自動編程系統(tǒng)。 4 ) 開展數(shù)控展成超聲磨削加工陶瓷型面基礎(chǔ)工藝試驗,在塊
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