切削力测量原理
发布时间:2014/7/5 18:32:04 访问次数:3380
当代切削技术正向高速、高效、智能的方向发展,先进的金属切削技术必然需要现代化测试技术的支持。LM2575T-5.0新切削理论的研究、新切削装备的开发都离不开对于切削过程中各种物理量的测量。由于光纤光栅传感技术能够在各种复杂和恶劣的环境下保证优异的测试性能,并且能够充分利用功能强大的虚拟仪器技术进行测试数据的后续处理,必将成为新一代切削力测量技术的发展方向。
切削力的研究对于深入分析切削机理,计算功率消耗,设计刀具、机床、夹具,制定合理的切削用量,优化刀具几何参数等都具有非常重要的意义。作用在刀具上的切削力总和Fr可分解为相互垂直的3个分力Fz、Fx和Fy,如图14-17所示主切削力Fz切于过渡
表面并与基面垂直;进给抗力只处于基面内并与工件轴线平行与走刀方向相反;切深抗力Fy处于基面内并与工件轴绒垂直。
切削力的测量是研究切削力的必需手段。传统切削力测量手段主要有根据功率换算的方法、使用电阻应变测力仪的方法和使用压电晶体测力仪的方法等。这些方法或者不够精确,或者容易受到温度、湿度、电磁干扰等影响。
当代切削技术正向高速、高效、智能的方向发展,先进的金属切削技术必然需要现代化测试技术的支持。LM2575T-5.0新切削理论的研究、新切削装备的开发都离不开对于切削过程中各种物理量的测量。由于光纤光栅传感技术能够在各种复杂和恶劣的环境下保证优异的测试性能,并且能够充分利用功能强大的虚拟仪器技术进行测试数据的后续处理,必将成为新一代切削力测量技术的发展方向。
切削力的研究对于深入分析切削机理,计算功率消耗,设计刀具、机床、夹具,制定合理的切削用量,优化刀具几何参数等都具有非常重要的意义。作用在刀具上的切削力总和Fr可分解为相互垂直的3个分力Fz、Fx和Fy,如图14-17所示主切削力Fz切于过渡
表面并与基面垂直;进给抗力只处于基面内并与工件轴线平行与走刀方向相反;切深抗力Fy处于基面内并与工件轴绒垂直。
切削力的测量是研究切削力的必需手段。传统切削力测量手段主要有根据功率换算的方法、使用电阻应变测力仪的方法和使用压电晶体测力仪的方法等。这些方法或者不够精确,或者容易受到温度、湿度、电磁干扰等影响。
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