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帖子 Abaqus三維切案例教學
課程以典型切工況為對象,系統講解從幾何建模、材料定義、網格劃分到載荷施加及結果分析的全流程操作,旨在使學員掌握:? 三維切模型的簡化與參數化建模方法? 切過程中材料本構關系與失效準則的工程應用? 網格自適應技術在大變形切仿真中的優化策略? 切、溫度場及切屑形態等關鍵物理量的提取與分析方法2、 幾何模型與材料參數(1) 模型構建:本教學中涉及的部件模型均通過
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Abaqus_JUN ??? 11月前
Abaqus三維切削案例教學
帖子 金屬切過程宏觀和微觀尺度有限元仿真進展
圖7 不同類型殘余應力的有限元仿真模型3)回顧了在微觀切過程中,建立有限元模型模擬材料去除機制,重點介紹了切屑形成中未切切屑厚度,微切,微刀具磨損,微切殘余應力和微觀組織演化的有限元建模與宏觀切的區別。a)考慮尺寸效應,進一步研究從塑性變形到剪切的臨界狀態,對工件表面質量的提高具有重大意義,如圖8所示。
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小白Johnny ??? 2年前
金屬切削過程宏觀和微觀尺度有限元仿真進展
帖子 看德國工匠如何完爆細長軸車
細長軸車時熱擴散性差、線膨脹大,當工件兩端頂緊時易產生彎曲。 2、剛性差。 車削時工件受到切、細長的工件由于自重下垂、高速旋轉時受到離心力等都極易使其產生彎曲變形。 3、表面質量難以保證。 由于工件自重、變形、振動影響工件圓柱度和表面粗糙度。 如何提高細長軸的加工精度 1、選擇合適的裝夾方法 1)雙頂尖裝夾法。
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機械加工網 ??? 3年前
帖子 基于DEFORM-3D對300M切燒傷進行分析及加工過程改善 附DEFORM3D_v10.2下載
由于材料具有高的硬度和強度,原子密度和結合大,斷裂韌度和持久塑性高,在切過程中切大,而且切的波動也比較大。加工過程中產生的熱量多,在切區集中了大量的切熱,形成很高的切溫度。再加上強化系數高,在切和切熱的作用下產生巨大的塑性變形,造成加工硬化。
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你是我的神 ??? 4年前
基于DEFORM-3D對300M切削燒傷進行分析及加工過程改善 附DEFORM3D_v10.2下載
帖子 數控加工時如何控制切中振動?很講究!
如何消除切振動 (一)解決思路 第一是減小切至最小, 第二是盡量增強刀具系統或者夾具與工件的靜態剛性; 第三則是在刀桿內部再制造一個振動去打亂外激切的振頻,從而消除刀具振動。
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數控編程教學 ??? 4年前
數控加工時如何控制切削中振動?很講究!
帖子 都說鏜孔難,鏜孔為什么難?
內孔車削中的切也是不可忽視的一個重要因素,對于給定的內孔車削工況(工件形狀,尺寸,夾緊方式等),切的大小和方向是抑制內孔車削振動,提高加工質量的重要因素,當刀具在進行切時,切向切和徑向切使刀具產生偏斜現象,慢慢使刀具遠離工件,導致切偏斜,切向將試圖強行壓下刀具,并使刀具遠離中心線,減小刀具的后角。
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數控編程網 ??? 3年前
都說鏜孔難,鏜孔為什么難?
帖子 航空發動機渦輪盤用拉刀刃口優化仿真
于彥波等[7]對拉刀在磨損狀態下刃口半徑值的增大同拉表面質量之間的關系展開了研究和討論,通過觀察拉表面粗糙度、加工硬化程度和深度等重要參數,得出了不同拉距離下,大小各異的刃口半徑值對加工后工件表面完整性的影響規律。
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NASA航天愛好者 ??? 2年前
航空發動機渦輪盤用拉刀刃口優化仿真
帖子 磨床專用切液的性能特點與應用解析
磨床專用切液配方中添加了高效滲透劑和分散劑,能快速滲透到砂輪與工件的接觸縫隙,將細磨屑從磨削面剝離,同時通過液體的沖刷將磨屑帶走并分散在切液中,防止其沉降吸附,保持磨削區域和設備的清潔,保障磨床加工的精密性。 磨床專用切液兼顧溫和潤滑與砂輪保護,實現加工順滑性與砂輪壽命的雙重保障。
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東莞市杉山潤滑油科技有限公司 ??? 2月前
磨床專用切削液的性能特點與應用解析
帖子 機械加工基本常識,不懂你就OUT了!
深度選定之后,應進一步盡量選擇較大的進給量。 進給量其合理數值的選擇應保證機床、刀具不致因切太大而損壞,切所造成的工件撓度不致超出工件精度允許的數值,表面粗糙度參數值不致太大。 粗加工時,限制進給量的主要是切,半精加工和精加工時,限制進給量的主要是表面粗糙度。
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UG編程模具設計實戰 ??? 4年前
機械加工基本常識,不懂你就OUT了!
帖子 機械加工基本常識,不懂可不好干!
深度選定之后,應進一步盡量選擇較大的進給量。進給量其合理數值的選擇應保證機床、刀具不致因切太大而損壞,切所造成的工件撓度不致超出工件精度允許的數值,表面粗糙度參數值不致太大。粗加工時,限制進給量的主要是切,半精加工和精加工時,限制進給量的主要是表面粗糙度。
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模具設計UG編程教學 ??? 3年前
機械加工基本常識,不懂可不好干!
帖子 機械加工基本常識,不懂你就OUT了!
深度選定之后,應進一步盡量選擇較大的進給量。 進給量其合理數值的選擇應保證機床、刀具不致因切太大而損壞,切所造成的工件撓度不致超出工件精度允許的數值,表面粗糙度參數值不致太大。 粗加工時,限制進給量的主要是切,半精加工和精加工時,限制進給量的主要是表面粗糙度。
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模具設計UG編程教學 ??? 4年前
機械加工基本常識,不懂你就OUT了!
帖子 3個工藝、6個操作快速解決鋁零件加工變形!!
2、改善刀具的切能力刀具的材料、幾何參數對切、切熱有重要的影響,正確選擇刀具,對減少零件加工變形至關重要。1)合理選擇刀具幾何參數。①前角:在保持刀刃強度的條件下,前角適當選擇大一些,一方面可以磨出鋒利的刃口,另外可以減少切變形,使排屑順利,進而降低切和切溫度。切忌使用負前角刀具。②后角:后角大小對后刀面磨損及加工表面質量有直接的影響。切厚度是選擇后角的重要條件。
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UG編程模具設計實戰 ??? 3年前
3個工藝、6個操作快速解決鋁零件加工變形!!
帖子 都說鏜孔難,鏜孔為什么難?
內孔車削中的切也是不可忽視的一個重要因素,對于給定的內孔車削工況(工件形狀、尺寸、夾緊方式等),切的大小和方向是抑制內孔車削振動,提高加工質量的重要因素,當刀具在進行切時,切向切和徑向切使刀具產生偏斜現象,慢慢使刀具遠離工件,導致切偏斜,切向將試圖強行壓下刀具,并使刀具遠離中心線,減小刀具的后角。
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數控編程教學 ??? 3年前
都說鏜孔難,鏜孔為什么難?
帖子 剝開工件,銑出技巧!順銑還是逆銑,如何選擇?
刃進入切和退出切時徑向切的方向將不斷變化,機床主軸就可能振動并損壞,刀片可能碎裂而加工表面將十分粗糙,銑刀稍微偏離中心,切方向將不再波動——銑刀將會獲得一種預載荷。我們可以把中心銑削比做在馬路中心開車。銑刀刀片每一次進入切時,切刃都要承受沖擊載荷,載荷大小取決于切屑的橫截面、工件材料和切類型。
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數控編程網 ??? 3年前
剝開工件,銑出技巧!順銑還是逆銑,如何選擇?
帖子 機械加工基本常識,不懂你就OUT了!
深度選定之后,應進一步盡量選擇較大的進給量。 進給量其合理數值的選擇應保證機床、刀具不致因切太大而損壞,切所造成的工件撓度不致超出工件精度允許的數值,表面粗糙度參數值不致太大。 粗加工時,限制進給量的主要是切,半精加工和精加工時,限制進給量的主要是表面粗糙度。
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數控編程網 ??? 4年前
機械加工基本常識,不懂你就OUT了!
帖子 不同切深度下二維巖石切分析
不同切深度下二維巖石切分析 線性切廣泛應用于巖石的數值試驗中,在線性切過程中切刀具以設定的速度劃過巖石表面,同時以不同深度切巖石,切破壞表層部分巖石材料。使用ABAQUS有限元軟件建立單刀線性切巖石材料仿真模型,研究切深度對巖石切中切的影響。1.計算模型運用有限元顯示動力學分析方法進行仿真模擬計算。
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初心和使命 ??? 3年前
不同切削深度下二維巖石切削分析
帖子 3個工藝、6個操作快速解決鋁零件加工變形!!
②后角:后角大小對后刀面磨損及加工表面質量有直接的影響。切厚度是選擇后角的重要條件。粗銑時,由于進給量大,切負荷重,發熱量大,要求刀具散熱條件好,因此,后角應選擇小一些。精銑時,要求刃口鋒利,減輕后刀面與加工表面的摩擦,減小彈性變形,因此,后角應選擇大一些。 ③螺旋角:為使銑削平穩,降低銑削,螺旋角應盡可能選擇大一些。
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模具設計UG編程教學 ??? 3年前
3個工藝、6個操作快速解決鋁零件加工變形!!
視頻 金屬切中的摩擦行為與多尺度仿真:破解表面質量調控難題
在高端制造領域,如航空發動機渦輪盤等關鍵部件的加工過程中,對表面質量提出了嚴苛要求,通常需將表面粗糙度控制在Ra≤0.8μm范圍內,并精確調控殘余應力分布以確保構件的疲勞強度。這一背景下,金屬切過程中"摩擦行為-切/熱-表面質量"的非線性耦合關系成為制約加工精度提升的核心科學問題。
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領航科工-專業切削仿真 ??? 6月前
金屬切削中的摩擦行為與多尺度仿真:破解表面質量調控難題
帖子 表面粗糙度圖表:了解CNC加工中的表面光潔度
提升零件性能:高光潔度的表面可以降低摩擦,減少磨損,延長零件的使用壽命。 2.改善密封性:光潔的表面有助于提高零件間的密封效果,防止液體或氣體泄漏。 3. 美觀性:在一些對外觀要求較高的零件或產品中,光潔的表面能提升視覺效果,使產品更具吸引。4.
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2103707493 ??? 1年前
表面粗糙度圖表:了解CNC加工中的表面光潔度
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
光柵上的表面是光滑的,但光柵內部的折射率是正弦調變的。為了對VHG進行建模,需要使用高效的Kogelnik理論或嚴格耦合波分析(RCWA)等算法。 圖1(a)所示的SRG,可以通過幾種方法製造,如電子束寫入,光刻,納米壓印,或鑽石車。與VHG不同,SRG沒有空間變化的折射率。相反,光柵的表面是由周期性的微結構組成的。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
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