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					1)  inserts groove
					 	
					
				 
				刀片断屑槽 
	
			 
				
					2)  chip-breaker
					 	
					
				 
				断屑槽 
				
					1. 
					
						Effects of geometrical parameters of chip-breaker on the carbide cutte r in chip-breaking process are expounded, and the chip-breaking mechanism is a na lyzed.
						 
						阐述了硬质合金刀具断屑槽几何参数在断屑过程中的作用,分析了断屑机理,介绍了切屑形态、断屑槽结构和断屑机理研究的发展现状与趋势。 
					 
				 
		
			 
				
					3)  Chip breaker
					 	
					
				 
				断屑槽 
				
					1. 
					
						FEM Analysis on the Simulation of the Metal Cutting Process and Its Application in the Research of Chip Breakers;
						 
						金属切削过程仿真及其在断屑槽性能研究中的应用 
					 
				 
		
			 
				
					4)  chip-breaking groove
					 	
					
				 
				断屑槽 
				
					1. 
					
						One studies the chip-breaking groove design, which is an important part of the turning tools design, and some problems in the using of the cutting too.
						 
						本文的内容分成两个方面,一个是刀具设计中的问题,主要针对断屑槽的设计问题与刀具使用中出现的问题进行研究,总结刀具设计中一些特点,对以后的刀片设计给予指导;另一个是刀具制造工艺中的问题,以对麻花钻的刃磨为例对空间直纹面的加工问题进行了研究。 
					 
				 
				
					2. 
					
						Cemented carbide indexable inserts chip-breaking groove is the mostprevalent method to control chips.
						 
						采用硬质合金可转位刀片断屑槽进行断屑是目前应用最广泛的一种断屑方法。 
					 
				 
		
			 
				
					5)  chip breaker
					 	
					
				 
				[机]断屑槽 
			 
				
					6)  UG chip breaker
					 	
					
				 
				UG型断屑槽 
				
					1. 
					
						By using a coutact gone method the chip breaking mechanism of UG chip breakers of carbide turning insert has been experimentally studied in this paper.
						 
						本文采用接触图形法对硬质合金可转位车刀片UG型断屑槽的断屑机理进行了实验研究。 
					 
				 
	 
	 
		补充资料:切屑的卷曲形式与断屑方法 
		在金属切削加工中,不利的屑形将严重影响操作安全、加工质量、刀具寿命、机床精度和生产率。因此有必要对切屑的卷曲形式和断屑方法进行深入研究,以便对切屑形态进行有效控制。  1.切屑卷曲形式   在塑性金属切削加工过程中,由于切屑向上卷曲和横向卷曲的程度不同,所产生的切屑形态也各不相同。为了便于分析切屑卷曲的形式,可将切屑分为向上卷曲型、复合卷曲型和横向卷曲型三大类。在脆性金属切削加工中,容易产生粒状切屑和针状切屑,只有在高速切削、刀具前角较大、切削厚度较小时,此类切屑的卷曲方向才与一般情况下略有差异。    在切削塑性金属时,如刀具刃倾角为0°,有卷屑槽且切削宽度较大,切屑大多向上卷曲。在其它情况下,切屑大都为横向卷曲。例如,在外圆车削加工中,当进给量与背吃刀量之比较大,且刀具的前角为0°时,切屑容易横向卷曲成垫圈状(见图1)。这是因为切屑两端部分在横向上变宽,而切屑的体积不变,横向变宽部分的厚度必然变薄,若长度不缩短,就必然产生横向卷曲;另外,若在车刀上磨有过渡刃,加上刀尖和副切削刃的作用,使得在切屑宽度方向上剪切角发生变化,也可使切屑产生横向弯曲而呈垫圈状。    在通常情况下,切屑不可能仅仅向上卷曲或横向卷曲,而是在向上卷曲的同时也产生横向卷曲。长紧卷屑和螺状卷屑的形成就是切屑同时向上和横向卷曲的结果(如图2)。  2.断屑方法    在塑性金属切削中,直带状切屑和缠绕形切屑是不受欢迎的;而在脆性金属切削中,又希望得到连续型切屑。通常,改变切削用量或刀具几何参数都能控制屑形。在切削用量已定的条件下加工塑性金属时,大都采用设置断屑台和卷屑槽来控制屑形。本文主要讨论卷屑槽基本参数的计算。  图3是直线型、直线圆弧型和圆弧型三种卷屑槽的基本形式。其主要参数如下:  (1)接触长度L  图3中,切屑在前刀面上的接触长度可由下式获得  L=Kmachsin(φ+β-γo)/sinφcosβ            (1) 式中Km——切屑与前刀面接触长度修正系数,一般取1.6左右    ach——切屑厚度   (2)卷屑槽半径R2   由断裂理论可知,塑性金属的断屑条件是 εf≥εfc                 (2) 式中 εf——切屑卷曲应变    εfc——临界断裂应变   对于向上卷曲型切屑,其折断条件如图4所示。假设在切屑外表面拉长ΔL后达到断裂极限,由几何关系得 ΔL=(R1+y)dθ-R1dθ              (3)                      
		 
		说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。 
	 
	
			
 
					参考词条 	
					
		 
			
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