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刀具磨破损新型传感器理论与方法研究

《刀具磨破损新型传感器理论与方法研究》是依托北京理工大学,由王信义担任项目负责人的面上项目。

刀具磨破损新型传感器理论与方法研究基本信息

刀具磨破损新型传感器理论与方法研究项目摘要

该项成果主要应用于FMS、CIMS等自动化加工过程中刀具破磨损的实时在线监测领域。研究出的新型AE传感器是利用刀具破磨损时产生的声发射(弹性波)能在流体中传播的原理(声呐原理),在NC加工中心机床的润滑、冷却液流通的管路端部,安装能将机械弹性波转换成电信号的压电敏感元件及相应的放大电路。当刀具磨破损时,AE信号以与冷却液流动相反的方向传递到传感器,然后在进入监测仪进行分析处理。这种传感器不仅安装十分方便,而且由于AE信号在流体中属单纯纵波传播,信号传递路线短,传递途中无复杂的接触界面,因而灵敏度高,抗干扰能力强。 2100433B

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刀具磨破损新型传感器理论与方法研究造价信息

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氨氮PH传感器

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  • 天健创新
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臭氧传感器

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  • 霍尼韦尔、西门子、江森
  • 中档
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土壤传感器

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CO传感器

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  • 1个
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  • 采用市场主流名牌
  • 中档
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  • 2019-09-03
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刀具磨破损新型传感器理论与方法研究基本信息

批准号

59475046

项目名称

刀具磨破损新型传感器理论与方法研究

项目类别

面上项目

申请代码

E05

项目负责人

王信义

负责人职称

教授

依托单位

北京理工大学

研究期限

1995-01-01 至 1996-12-31

支持经费

7(万元)

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刀具磨破损新型传感器理论与方法研究常见问题

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刀具磨破损新型传感器理论与方法研究文献

新型传感器 新型传感器

新型传感器

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大小:3.5MB

页数: 28页

新型传感器

八种新型传感器,你了解吗? 八种新型传感器,你了解吗?

八种新型传感器,你了解吗?

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大小:3.5MB

页数: 1页

八种新型传感器,你了解吗? 传感器在仪器仪表行业中最常见的名词,传感器主要分常用传感器,新型传感器,和数字 传感器三大类!这里就由工采网小编来细谈一下这八种新型传感器: 一、红外传感器: 红外传感器是将辐射能转换为电能的一种传感器, 又称为红外探测器 .常见的红外探测器有 两大类,热探测器和光子探测器 .热探测器是利用人射红外辐射引起探测器的敏感元件的沮 度变化,进而使有关物理参数发生相应的变化,通过测量有关物理参数的变化来确定红外 探测器吸收的红外辐射 .热探测器的主要优点是响应波段宽, 可以在室沮下工作,使用方便。 但是,热探测器响应时间长,灵敏度较低,一般用于红外辐射变化缓慢的场合 .如光谱仪、 测温仪、红外摄像等。光子红外探测器是利用某些半导体材料在红外辐射的照射下,产生 光子效应,使材料的电学性质发生变化,通过测最电学性质的变化,可以确定红外辐射的 强弱。光子探测器的主要优点是灵

破损检查刀具破损检查

监测原理监测参量的选取监测原理监测原理框图监测刀具磨损和破损的方法很多,可分为直接测量法和间接测量法两大类。直接测量法主要有:光学法、接触电阻法、放射性法等。间接测量法主要有:切削力或功率测量法,刀具和工件测量法,温度测量法,振动分析法,AE法,电机电流或功率测量法等。

比较现有的刀具磨损和破损的监测方法,各有优缺点,我们选取声发射(AE)和电机电流信号作为监测参量。这是因为AE信号能避开机加工中噪声影响最严重的低频区,受振动和声频噪声影响小,在感兴趣区信噪比较高,便于对信号进行处理。响应速度快,灵敏度高;但重负荷时,易受干扰。而电机电流信号易于提取,能适应所有的机加工过程,对正常的切削加工没有影响,但易受干扰,时间响应慢,轻负荷时,灵敏度低。这样,同时选AE和电机电流为监测信号,就能利用这2个监测量的各自长处,互补不足,拓宽监测范围,提高监测精度和判别成功率。 2100433B

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雕刻刀具修磨

雕刻刀具刀具材料

在刀具修磨中常见的刀具材料有-高速钢(HSS)、粉末冶金高速钢PM-HSS)、硬质合金(HM)及PCD、CBN等超硬材料。高速钢刀具锋利、韧性好,硬质合金刀具硬度高但韧性差。硬质合金刀具的密度明显大于高速钢刀具。这二种材料是钻头、绞刀、铣刀和丝锥的主要材料。粉末冶金高速钢的性能介于上述二者材料之间,主要用于制造粗铣刀和丝锥。

高速钢刀具因材料韧性好,故对碰撞不太敏感。但硬质合金刀具硬度高而脆,对碰撞很敏感,刃口易蹦。所以,在修磨过程中,必须对硬质合金刀具的操作和放置十分小心,防止刀具间的碰撞或刀具摔落。

雕刻刀具刀具磨床

由于刀具材料很硬,所以,一般只能采用磨削来改变其外形。在刀具的制造、修磨中常见的刀具磨床有以下几种-

1磨槽机-磨钻头、立铣刀等刀具的槽或背。

2磨顶角机-磨钻头的锥形顶角。

3修横刃机-修正钻头的横刃。

4手动万能刀具磨床-磨外圆、槽、背、顶角、横刃、平面、前刀面等。常用于数量少、形状复杂的刀具。

5五轴联动CNC磨床-功能由软件确定。一般用于修磨数量大、精度要求高、但不复杂的刀具,如钻头、立铣刀等。

雕刻刀具1磨粒

不同材质的砂轮磨粒适合于磨削不同材质的刀具。刀具的不同部位需要使用的磨粒大小也不同,以确保刃口保护和加工效率的最佳结合。

氧化铝-用于磨HSS刀具。砂轮价廉,易修正成不同的外形用于修磨复杂的刀具。

碳化硅-用于修正CBN砂轮和金刚石砂轮。

CBN(立方碳化硼)-用于磨HSS刀具。价高,但耐用。国际上,砂轮用B来表示,如B107,其中107表示磨粒直径的大校

金刚石-用于磨HM刀具,价高,但耐用。砂轮上用D来表示,如D64,其中64表示磨粒直径的大校

雕刻刀具2形状

为了方便磨削刀具的不同部位,砂轮应有不同的形状。最常用的有-

-平行砂轮(1A1)-磨顶角、外径、背等。

-碟形砂轮(12V9, 11V9)-磨螺旋槽、铣刀的主、副切削刃,横刃等。

砂轮经过一段时间的使用后需要修正其外形(包括平面、角度及圆角R)。砂轮必须经常用清理石把填充在磨粒间的切屑清理掉以提高砂轮的磨削能力。

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立方氮化硼(CBN)刀具破损主要形态、原因分析

立方氮化硼(CBN)是纯人工合成材料,是继人造金刚石之后的另一种新型超硬材料。 立方氮化硼刀具断续切削时,损坏的主要形式是破损。有早期和后期两种:CBN车刀片早期破损是切削刚开始或短时间切削后即发生的破损。这时,前、后刀面尚未产生明显的磨损。切削高硬材料或者断续切削时,最常出现这种破损。后期破损是在加工一定时间之后,刀具材料因疲劳而引起的破损。其脆性破损的形态有以下几种:

1、崩刃

这是立方氮化硼刀具连续切削或断续切削钢和铸铁时,最常见的一种早期破损形态。它是在切削刃上产生的小缺口,刀刃上几个小缺口或被崩掉一小块。一般缺口尺寸与进给量相当或者稍大一些。微崩刃的刀具在允许的磨损限度内还能继续切削。

2、剥落

端铣钢和铸铁时,在前刀面上最常出现贝壳状的剥落。立方氮化硼刀具端铣淬硬钢(HRC58-65)时,前刀面上产生的较大面积的贝壳状剥落,出现此类磨损,可通过提高切削速度、降低进给量、使用有负倒棱,刃口经过钝化处理的刀片。

3、碎断

在切削刃上发生小块碎裂或大块断裂,而不能继续正常切削。立方氮化硼刀具连续切削高硬材料或者断续切削时常常发生这种破损,车削淬硬钢时,由于切削速度太高在刀尖处发生小块碎裂,通常还可以重磨修复再使用。立方氮化硼刀具断续车削(40MnNi3CrMo)低合金钢时在刀尖处发生大块断裂,这种情况,刀具不可能再重磨使用。这是由于断续切削时冲击载荷过大、短时间切削后即发生的早期破损,虽然切削条件适当,但切削较长时间后,没有及时换刀,由于刀具材料疲劳就发生了这种大块的断裂。

4、裂纹

立方氮化硼刀具在较长时间的断续切削后,有因机械冲击而引起的平行于切削刃的机械疲劳裂纹,也有因热冲击而引起的垂直于或倾斜于切削刃的裂纹。当这些裂纹不断扩展合并后,就引起刀刃碎裂或断裂。

在实际生产中,工件无论其几何形状还是材料的物理机械性能,都远不是规则和均匀的。例如毛坯几何形状不规则、加工余量不均匀、表面硬度不均匀以及工件表面的沟、槽、孔等,所有这一切使切削加工或多或少地总带有断续切削的性质。另有一些加工方法,如端铣,则更是断续切削。在断续切削条件下,必伴随着强烈的机械冲击和热冲击,再加上立方氮化硼刀具硬度高、脆性大,且又属于粉末烧结材料,其组织不匀,分布有众多的缺陷和空隙。因此,很容易引起刀具破损,特别是早期破损更为常见。破损的主要原因是冲击、机械疲劳和热疲劳。早期破损是在后刀面尚未产生显著磨损时就产生的破损,此时切削刃承受的切削循环次数很少,机械疲劳和热疲劳不是主要矛盾,是机械冲击造成的应力超过了刀具材料许可的强度,致使发生了脆性断裂。

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