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基于木质材料铣削加工的陶瓷刀具切削性能研究任务书

 2022-01-30 20:17:05  

全文总字数:1156字

1. 1. 毕业设计(论文)的内容、要求、设计方案、规划等

1.在陶瓷刀具已选定的情况下,对木质材料进行铣削,改变切削参数,提高刀具的切削效率及加工质量,得出不同参数下刀具的磨损及工件加工质量情况。

2.考虑到木材的纹理以及纤维方向,找到合适的切削方式,达到不同的表面粗糙度,同时在提高切削效率的基础上针对不同材性的树种,改变切削前角,达到最佳的切削效果,降低刀具磨损。

2. 参考文献(不低于12篇)

[1]

吴春凌. 有限元法分析刀具前角对切削加工的影响[J]. 工具技术, 2005,(03).

[2]

何振威,全燕鸣,乐有树. 基于有限元模拟的高速切削中切削热的研究[J]. 工具技术, 2006,(03).

[3]

温效朔,王克琦. 切削加工有限元仿真与应力分析[J]. 工具技术, 2006,(07).

[4]

刘胜永,万晓航,董兆伟. 刀具前角对金属切削影响的数值仿真[J]. 工具技术, 2007,(04).

[5]

曾丽霞,袁慧,王成勇,陈翰源,李文虎. 木质材料切削加工技术研究现状[J]. 工具技术, 2007,(05).

[6]

王丽平,王秀伦,马自勤. 金属切削加工过程的有限元模拟[J]. 工具技术, 2009,(04).

[7]

聂宇宏,杜美憬,谢凯弘,任家隆,姚寿广. 切削速度对切削过程温度分布影响的研究[J]. 工具技术, 2009,(07).

[8]

刘旺玉,张勇,李静,刘鑫堃. 高速切削热分配的有限元模拟[J]. 工具技术, 2009,(08).

[9]

习宝田,钱桦. 现代木工刀具材料与展望[J]. 林产工业, 2001,(03).

[10]

[11]

[12]

曹平祥,王毅,周兆斌. 木工刀具磨损机理及抗磨技术[J]. 林产工业, 2003,(04)

X. Li,P.K. Venuvinod,M.K. Chen. Feed Cutting Force Estimation from the Current Measurement with Hybrid Learning[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2000,16(12)

V. Tandon,H. El-Mounayri. A Novel Artificial Neural Networks Force Model for End Milling[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2001,18(10)

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