1 引言
2 试验原理及方案
作原理是基于斯蒂芬—波尔兹曼定律, 即
薄壁内侧,在薄壁外侧面上采用红外热像仪测量工
件表面的温度场分布情况。所测得的薄壁外侧面各
点的温度值虽然低于内侧面切削区对应点的实际切
削温度, 即内外侧面温度变化过程存在时间滞后,但文献指出,通过传热学反求算法, 可以根据红外热像仪的测量结果准确求得铣削过程切削区各点温度值。可见,本试验的测温方案是可行的,可以根据红外热像仪测量的表面温度变化规律研究高速铣削中的切削温度变化规律。
n(r/min)
V(m/min)
Vf(mm/min)
时间(s)
t=30mm/Vf
下降速率
(°C/s)
(+30mm)
(参考点)
(-30mm)
3 试验结果及分析
表面的热量明显减少,导致工件容热少, 因而温度下降较快,使已加工表面温度很快趋于稳定。可见,切削热绝大多数由切屑带走,这正是高速切削加工中工件温升较小的主要原因。较小的工件温升有利于
获得良好的加工表面完整性和有效抑制因工件热变形而导致加工精度丧失。由此可见,高速切削对于导热性极差的航空难加工材料薄壁件的加工非常有利。




