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公开(公告)号:CN106706457B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710069479.8
申请日:2017-02-08
Applicant: 北京林业大学
IPC: G01N3/58
Abstract: 本发明涉及固体力学和高速切削交叉技术领域,公开了一种超高应变率的金属材料力学性能测试方法。该测试方法首先搭建高速直角切削实验平台,准备实验;进行变切削参数的直角切削实验,得到不同切削参数下的切屑,并获得主切削力FC、进给抗力FT和刀具测量点温度Tc;将得到的切屑进行分组镶嵌,并分别进行研磨抛光处理,同时配制腐蚀溶液进行腐蚀处理后,在显微镜下观测其切屑厚度a0和剪切滑移距△x;建立基于剪切滑移距△x的高速直角切削模型,表征实验工件的力学性能;采用热导反求法,求得刀‑屑接触界面温度TAP;采用切削物理仿真方法,获得高速切削剪切滑移区的变形温度TAB;最终实现对金属超高应变率下的剪切应力、应变、应变率和变形温度的表征。本发明的方法简单、可靠也易于实现。
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公开(公告)号:CN106706457A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710069479.8
申请日:2017-02-08
Applicant: 北京林业大学
IPC: G01N3/58
CPC classification number: G01N3/58
Abstract: 本发明涉及固体力学和高速切削交叉技术领域,公开了一种超高应变率的金属材料力学性能测试方法。该测试方法首先搭建高速直角切削实验平台,准备实验;进行变切削参数的直角切削实验,得到不同切削参数下的切屑,并获得主切削力FC、进给抗力FT和刀具测量点温度Tc;将得到的切屑进行分组镶嵌,并分别进行研磨抛光处理,同时配制腐蚀溶液进行腐蚀处理后,在显微镜下观测其切屑厚度a0和剪切滑移距△x;建立基于剪切滑移距△x的高速直角切削模型,表征实验工件的力学性能;采用热导反求法,求得前刀面温度TAP;采用切削物理仿真方法,获得高速切削剪切滑移区的变形温度TAB;最终实现对金属超高应变率下的剪切应力、应变、应变率和变形温度的表征。本发明的方法简单、可靠也易于实现。
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