打磨过程中钢轨磨石界面热机耦合行为研究摩擦学报告.ppt
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1、打磨过程中钢轨-磨石界面热机耦合行为研究 前期工作汇报前期文献阅读:1、钢轨打磨作业过程中磨削温度问题 2、钢轨打磨接触线模型研究 3、金刚石磨粒磨削sic的磨削力的研究 4、表面微观形貌的聚晶金刚石脆性去除机理研究 5、多颗磨粒随机分布的虚拟砂轮建模及磨削力预测 6、金刚石纤维砂轮的制备及磨削表面质量研究 7、ANSYS在砂轮磨削曲轴温度近似估算中的应用 8、车轮滑动时钢轨热弹塑性有限元分析 9、车轮滑动时钢轨热机耦合有限元分析 10、工程陶瓷超声磨削温度场的有限元分析及实验研究 11、函数型摩擦系数条件下轮轨滚动和滑动接触的热机耦合分析 12、基于有限元分析的高速切削温度场建模与仿真 13
2、、金属材料超高速磨削温度场的有限元仿真 14、磨削加工过程建模的研究进展 15、纳米氧化锆陶瓷精密磨削温度场建模及有限元仿真 16、钛合金材料超高速磨削湿式温度场的有限元仿真钢轨打磨作业过程中磨削温度问题研究目的:钢轨打磨列车作业过程中会产生大量磨削热,热量堆积会导致作业区温度不断升高,从而影响打磨质量。建立温度模型可以进行磨削温度预测,通过打磨功率与作业速度的配比实现磨削区温度的控制,以防止磨削灼伤的产生。单打磨头模型建立方法选取单独一个磨粒作为点热源进行砂轮热效应分析由于每个磨粒与磨削对象的接触均为瞬时作用单个磨粒的热效应等效为对瞬时点热源温度场的分析分析单个磨粒产生的热量对磨削区中任意位
3、置温度的影响然后分析持续移动单个磨粒的温度场(方法:将单个磨削点热源沿前进方向对时间积分)积分得到线热源温度场(传统磨削接触为弧线,钢轨打磨接触为近似线段)对整条热源线进行积分即可得到该线热源作用下磨削区内任一点在 任意时刻的温度多打磨头模型建立方法 将多个打磨头同时作业的过程等效为多组相对位置固定的线热源同时作用要得到某点的温度变化,就是将多个线热源引起的温度变化相叠加仿真及结果 根据温度场积分函数进行仿真方法:(1)选择不同作业速度仿真,(2)用不同的砂轮尺寸进仿真,(3)选择不同打磨头数量进行仿真。结论:()提高作业速度以及增大砂轮尺寸能够降低磨削带来的温度影响。()增加参与作业的打磨头
4、数不仅会提高最终的稳定温度值而且会加快温升速度。钢轨打磨接触线模型研究 目的:通过对接触线模型研究从而可以使接触线长度最小来充分发挥砂轮磨粒的磨削性能。研究对象:砂轮外边缘磨粒点修正接触线(由于钢轨打磨不再是理论磨削的延长外摆线,而是有深度方向的进给)建立磨粒点的轨迹方程,求导后对时间微元积分得接触单元得到接触线长度(通过对接触单元对时间积分得到)与普通端面磨削接触线对比对比:根据成熟理论得到端面磨削的接触线长度(传统接触线长度计算公式表明,普通端面磨的接触线长度仅与砂轮半径与工件宽度有关)打磨砂轮与钢轨的接触不只与打磨砂轮和钢轨的几何因素有关,与钢轨打磨车的行驶参数和磨削参数也有关系(由于钢
5、轨打磨过程失去了磨床基准,打磨砂轮与钢轨的接触在不断变化)参数分析:对钢轨打磨车的运行速度,打磨砂轮转速,打磨砂轮的轴向进给深度,以及砂轮半径等不同因素进行分析。结论:打磨车速和砂轮转速的比值达到某一定值时,可使该磨削环境下的接触线长度最小;杯形砂轮可以在打磨钢轨时保持磨粒的相对稳定磨削条件。单颗金刚石磨粒磨削sic的磨削力的研究 与传统研究方法不同之处:传统研究都是磨粒与工件材料之间的相互作用;此研究单颗磨粒的角度对sic材料的去除机理研究与仿真。(此次研究主要研究不同锥度的单颗金刚石磨粒对单晶sic的磨削是引起的法向力与切向力规律)实验方式:实验精度精髓:对称分布金刚石压头,但高度不一。保
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