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文檔簡介
1、隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,風(fēng)力發(fā)電機組容量逐漸增加,風(fēng)電葉片體積也在不斷增大。在大型風(fēng)電葉片的生產(chǎn)過程中通常需要經(jīng)過兩道對葉片表層的打磨工序。傳統(tǒng)的生產(chǎn)現(xiàn)場需要多名工人使用氣動打磨機手工打磨,加工效率低下的同時工作現(xiàn)場產(chǎn)生大量的粉塵對環(huán)境造成污染,危害著工人的健康。因此,研究磨削加工機理,尋找一種最優(yōu)的加工方式進行磨削加工,可以降低工人勞動強度,減輕現(xiàn)場惡劣的工作環(huán)境。
論文首先介紹了磨削加工機理研究的理論現(xiàn)狀,對磨削加工中的各項參
2、數(shù)進行了分析。選定從單顆磨粒對聚氨酯底漆的磨削加工分析入手,把工件分解成彈性和塑性兩個變形區(qū),建立了單顆磨粒切削的力學(xué)模型。然后使用有限元軟件建立了單顆磨粒切除工件的材料去除模型,通過數(shù)值模擬對比了不同磨粒形態(tài)、磨削速度和磨削深度等情況下磨粒的受力和工件材料的變形情況以及內(nèi)部溫度場狀態(tài)。
然后分析了砂盤表面參與磨削加工磨粒的劃分情況,應(yīng)用建立的單顆磨粒磨削加工模型的受力分析,考慮到磨粒與結(jié)合劑之間的作用建立了加工過程中的磨粒退
3、讓模型和磨粒脫落模型??紤]模型中工件材料去除過程的理想化,建立了工件表面粗糙度補償模型。根據(jù)砂盤表面磨粒的劃分情況,結(jié)合產(chǎn)生滑擦力和切削力的磨粒,建立了砂盤整體磨削力的表達式。
最后針對砂盤加工過程中工件表面粗糙度的形成過程進行了研究。通過高斯粗糙表面模擬了砂盤表面磨粒的分布,與實際測量參數(shù)進行對比,驗證了模擬的可行性。應(yīng)用生成的砂盤表面對工件材料進行了理想狀態(tài)下的磨削加工試驗。對磨削加工過程中材料表面的粗糙度隨加工次數(shù)的變化
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