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1)  High Speed Cutting
高速切削
1.
Present Situation and Trend of High Speed Cutting Stability;
高速切削加工稳定性研究的现状和发展趋势
2.
The key technology of high speed cutting and future trends;
高速切削的关键技术与研究展望
3.
Numerical simulation of chip formation for high speed cutting of 45 steel;
45钢高速切削过程中切屑形成的数值模拟
2)  High-speed Cutting
高速切削
1.
Effects of Friction Coefficient on Machining Characteristics under High-speed Cutting;
高速切削时摩擦系数对切削加工性能的影响
2.
Selection of optimum process parameters of surface roughness in high-speed cutting;
高速切削最佳工艺参数的选择
3.
Numerical simulation for effect of friction coefficient under high-speed cutting by FEA;
高速切削时摩擦系数对切削影响的数值模拟
3)  high speed machining
高速切削
1.
Study on microscopic characteristics of adiabatic shear bands in the serrated chips formed during high speed machining;
高速切削锯齿形切屑内绝热剪切带微观特征研究
2.
High speed machining use in model NC-machining technology;
高速切削在模具数控加工中的技术应用
3.
Technology and development of high speed machining;
高速切削加工技术及其应用
4)  high-speed machining
高速切削
1.
Case similarity and its application in high-speed machining;
高速切削中实例相似度及其应用的研究
2.
Cutting tool materials and it′s reasonable selection for high-speed machining;
高速切削加工的刀具材料及其合理选择
3.
Residual stresses are generated in the machined layer for high-speed machining.
高速切削加工时,已加工表面存在的残余应力影响工件的使用性能和疲劳强度。
5)  HSM
高速切削
1.
As a result of advances in superhard tool materials and machine tool technologies,the high- speed machining(HSM)technology of hardened steels had been progressed,and that the areas of its applica- tion become more and more wide,particularly in the mold and die industry.
回顾了近10年来高速切削淬硬钢中切屑变形机理、刀具及磨损、切削力、切削温度以及表面质量的研究进展。
2.
Based on the present state of HSM,some problems were analyzed,and they were considered to be the key point of HSM in the future.
介绍了高速切削技术的发展,总结了该技术的特点;分别对高速切削机理、高速切削机床、刀具以及高速切削工艺等关键技术进行了阐述;根据高速切削技术目前的发展现状,分析并提出了该技术未来研究发展需着重解决的问题。
3.
Through comparing characters of High Speed Machining called HSM with those of traditional NC Machining, some technical advantages of HSM are drawn, as well as several key technique of it are summarized, especially, the core of which is the CAM-Based technique for NC programming expounded in great detail in the paper.
通过对高速切削与传统加工特点的对比 ,导出了高速切削的技术优势 ,并从中概括出了高速切削应关注的一些关键技术 ,尤其对NC编程技术的要求和编程策略本文作了较详细的阐述。
6)  high-speed hard cutting
高速硬切削
1.
The characteristics of high-speed hard cutting are introduced and the shape of its chips is studied, the performances of cutter materials for hard cut ting, such as diamond, PCBN, ceramic etc.
介绍了高速硬切削加工的特点并研究了其切屑形状,分析了金刚石、PCBN、陶瓷等硬切削刀具材料的性能以及刀具材料和几何参数的合理选用原则,结合切削试验的实例介绍了高速硬铣削技术的应用。
补充资料:超高速切削技术
 

一、概述


    自20世纪30年代德国 Carl Salomon博士首次提出高速切削概念以来,经过50年代的机理与可行性研究,70年代的工艺技术研究,80年代全面系统的高速切削技术研究,到90年代初,高速切削技术开始进入实用化,到90年代后期,商品化高速切削机床大量涌现,21世纪初,高速切削技术在工业发达国家得到普遍应用,正成为切削加工的主流技术。


    根据1992年国际生产工程研究会(CIRP)年会主题报告的定义,高速切削通常指切削速度超过传统切削速度5-10倍的切削加工。因此,根据加工材料的不同和加工方式的不同,高速切削的切削速度范围也不同。高速切削包括高速铣削、高速车削、高速钻孔与高速车铣等,但绝大部分应用是高速铣削。目前,加工铝合金已达到2000-7500m/min;铸铁为900-5000m/min;钢为600-3000m/min;耐热镍基合金达500m/min;钛合金达150-1000m/min;纤维增强塑料为2000-9000m/min。


    高速切削是一项系统技术,图1显示了影响高速技术的各方面因素,企业必须根据产品的材料和结构特点,购置合适的高速切削机床,选择合适的切削刀具,采用最佳的切削工艺,以达到理想的高速加工效果。


二、高速切削的特点与应用



实践表明,高速切削具有以下加工特点:



    切削力降低


    工件热变形减少


    有利于保证零件的尺寸、形位精度


    已加工表面质量高


    工艺系统振动减小


    显著提高材料切除率


    加工成本降低



    高速切削的上述特点,反映了在其适用领域内,能够满足效率、质量和成本越来越高的要求,同时,解决了三维曲面形状高效精密加工问题,并为硬材料和薄壁件加工提供了新的解决方案。


    高速切削在航空航天业、模具工业、电子行业、汽车工业等领域得到越来越广泛的应用。在航空航天业主要是解决零件大余量材料去除、薄壁件加工、高精度、难加工材料和加工效率等问题,特别是整体结构件高速切削,既保证了零件质量,又省去了许多装配工作;模具业中大部分模具均适用高速铣削技术,高速硬切削可加工硬度达50-60HRC的淬硬材料,因而取代了部分电火花加工,并减少了钳工修磨工序,缩短了模具加工周期;高速铣削石墨可获得高质量的电火花加工电极。高速切削的高效率使其在电子印刷线路板打孔和汽车大规模生产中得到广泛应用。目前,适合高速切削的工件材料有铝合金、钛合金、铜合金、不锈钢、淬硬钢、石墨和石英玻璃等。


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参考词条