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鋁合金材料切削速度的影響與熱現象有關

使用鋁合金材料主要是鍛制的飛機仍然是必不可少的。Al-Cu和Al-Zn因其優異的物理化學成本比性能而成為最常用的合金。它們作為原材料,如薄板、塊或圓柱體,必須被鉆、磨或轉,以便給它們一個最終的幾何形狀。鉆、銑、車是基于金屬切削理論的復雜加工過程。鉆孔過程是飛機制造的基礎,使用鉚釘組裝結構。鋁合金材料對于有高質量要求的特定應用,可以使用外徑和VAS技術。銑削可產生尺寸精確的輕零件,主要應用于參數選擇不當時存在撓度、過切、殘余應力和零件變形問題的整體零件。車削產生旋轉表面,用于制造軸、緊固件和墊片等非關鍵元素。

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鋁合金材料一旦達到這一臨界厚度,BUE就沿著前刀面機械擠壓,增加BUL的厚度,形成粘接的多層材料。BUL和BUE都可以消失、分離和重建,導致切削工具顆粒逐漸破碎,這些顆粒被屑流移除。因此,這是一個動態機制與連續層的切屑材料焊接和硬化。這種循環行為可能會將逐漸磨損轉變為完全弱化,甚至是刀具的完全斷裂。圖14顯示了AA2024合金加工過程中富含切削工具(WC-Co)元素的黏附材料脫落的前一刻。這一事實也可能是由于弱邊緣或其他類型的工具磨損,如磨損和擴散。如果所達到的溫度較低,無論芯片是長還是短,附著力都不是很顯著。否則,當達到臨界溫度時,可能出現擴散等其他類型的磨損機制,增加了前面所述的協同效應。

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鋁合金材料控制加工過程的參數,主要是切削速度和進給速度,與航空學中通常要求的質量特征、表面質量、毛刺形成、宏觀幾何偏差、形狀誤差等密切相關。一般來說,進給速度增加了切削力和粗糙度,而切削速度的影響與熱現象有關,其影響取決于加工方式。鋁合金材料進給速度的選擇通常是在不同的質量標準之間達成一致,只要可能,加工效率和高切削速度是最好的選擇。最后,兩者都影響了由二次粘附機制產生的BUL/BUE所產生的刀具磨損,從而影響宏觀和微觀的幾何偏差。然而,鋁合金材料這些影響可以通過不同的方式來降低,比如使用先進的工具涂層或將有害切削液投射到切削區域。在更先進的系統中,機器智能通常用于尋找自適應控制響應,在系統狀態測量后自動調節切割參數。


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