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恭喜湖北汽车工业学院;重庆大学孟凡明获国家专利权

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龙图腾网恭喜湖北汽车工业学院;重庆大学申请的专利随工艺参数变化的外摆线热源外圆磨削温度场求解方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115017775B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-05-06发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210743268.9,技术领域涉及:G06F30/23;该发明授权随工艺参数变化的外摆线热源外圆磨削温度场求解方法是由孟凡明;王红霞;王长清;龙江;郑勇设计研发完成,并于2022-06-27向国家知识产权局提交的专利申请。

随工艺参数变化的外摆线热源外圆磨削温度场求解方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种随工艺参数变化的外摆线热源外圆磨削温度场求解方法,属于磨削温度控制领域。该方法通过迭代法求解Reynolds方程获得了磨削液压力和平均流速,确定了工件和磨削液的对流换热系数,基于位姿坐标变化方法确定了砂轮磨粒运动轨迹与磨削工艺参数和砂轮类型之间的映射关系,确定了随工艺参数变化的外圆磨削外摆线热源形状,并利用移动热源法求解磨削温度。本发明提供的方法能够考虑磨削工艺参数对外圆磨削表面形貌和温度的影响,从而更加准确地分析磨削过程中的温度场分布情况,为工程实践中工艺优化设计和外圆磨削温度控制提供了理论指导。

本发明授权随工艺参数变化的外摆线热源外圆磨削温度场求解方法在权利要求书中公布了:1.随工艺参数变化的外摆线热源外圆磨削温度场求解方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:S1:计算砂轮磨削力,工件的圆心为O1,半径为rw,转速为ωw;砂轮圆心为O2,半径为rw,转速为ωs且与工件转动方向相反,两相邻磨粒a和b之间的夹角为γ,磨削深度定义为ap;磨削过程中相邻磨粒的轨迹之间的部分为未变形切屑;假设砂轮表面磨粒均匀分布,圆锥形磨粒的半顶角为θ,给定砂轮粒度M,计算任意两磨粒之间的间距为ω和单位时间内的磨粒数目N,即 同时,根据流动应力理论对单颗磨粒进行受力分析,假定半径为rs的砂轮以转速ns磨削半径为rw的工件,磨削深度为ap时,磨粒切向磨削力Fti和法向磨削力Fni表示为: 进一步获得外圆磨削过程中总切向磨削力Ft和法向磨削力Fn,即 S2:根据磨削工艺参数及砂轮参数,计算砂轮磨粒磨削轨迹x,y,根据磨粒间距求解磨粒相位差γ,从而获得未变形切屑厚度Fx,并进行归一化处理,根据热源大小与未变形磨屑厚度的正比关系确定外摆线热源形状;S3:根据磨粒运动状态和弹塑性原理,计算实际磨削接触弧长度lc; 式中,Fn为单位法向磨削力,Rr是粗糙度因子,B表示砂轮宽度,Es、Ew分别是砂轮和工件的杨氏模量,μs、μw分别是砂轮和工件的泊松比;计算工件对流换热系数hw, 其中,βw为工件热特性系数,其中λw是工件热传导系数,ρw是工件密度,vw表示工件线速度,且vw=2πnw,C1与Peclet数的大小有关,且当Pe0.2时,C1=0.76;当0.2≤Pe≤10时,当Pe≥10时,C1=1.06;S4:根据砂轮与工件的转动速度,使用线性迭代法求解Reynolds方程获得磨削接触区的磨削液压力分布p,满足收敛条件后,使用有限差分法求解磨削液平均流速u,进而获得工件对流换热系数hw;S5:确定磨削接触弧区的热流分配比,根据磨削液的平均流速u确定雷诺数Re, ρl表示磨削液密度,hl表示磨削液特征厚度,η表示磨削液粘度系数;根据Re判定磨削液流动状态,Re2300时判定为湍流状态,Re2300时判定为层流状态,计算磨削液对流换热系数hf; S6:分别求解工件-砂轮、工件-磨屑的能量分配比,进而获得进入工件的能量分配比例Rw; 式中,r0和kg表示磨粒有效接触半径和热导系数,vs表示砂轮线速度,且vs=2πns,αw是工件热扩散系数,且其中,λw是工件热传导系数,ρw表示工件密度,cw表示工件比热容;剪切应变最大未变形磨屑厚度agmax表示为 S7:求解总热源强度qm,根据砂轮磨粒轨迹计算外摆线热源热流分布状态qξ;S8:基于外摆线热源热流分布状态qξ、热分配比系数Rw及磨削接触弧实际长度lc,使用移动热源法求解外圆磨削温度场,工件上任意点的温升Tx,z表示为

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人湖北汽车工业学院;重庆大学,其通讯地址为:442002 湖北省十堰市车城西路167号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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