【摘 要】
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现代科学技术的发展使脆性材料在航空航天、光学及电子等领域有着重要的应用,而且往往对加工质量有极高的要求.随着超精密切削加工技术的发展,在超精密数控机床上直接利用金
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现代科学技术的发展使脆性材料在航空航天、光学及电子等领域有着重要的应用,而且往往对加工质量有极高的要求.随着超精密切削加工技术的发展,在超精密数控机床上直接利用金刚石刀具切削脆性材料已经成为可能.超精密切削技术具有加工效率高、加工精度易于控制、可加工非球曲面及非对称曲面等复杂曲面等优点,所以研究脆性材料的超精密切削技术对当今科技的发展具有重要意义.该文首先对脆性材料超精密加工技术及塑性域切削技术的发展进行了比较全面的总结.通过对脆性材料的印压和刻划实验,研究了脆性材料在外力作用下的变形方式及产生和裂纹类型.实验结果表明任何材料都有塑性和脆性两个方面,只是其转换条件不同.验证了脆性材料塑性域切削的可能性.该文运用能量理论研究了脆性材料切削过程中脆塑转变的机制,切削厚度的变化使材料产生塑性变形所需能量和产生脆性变形所需能量的对比发生改变是脆塑转变产生的实质.基于此推导出了临界切削层厚度的表达式,建立了脆性材料的切削模型,并通过切削实验验证了该模型的正确性.
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