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1)  mean temperature of cutting
平均切削温度
2)  average cutting thickness
平均切削厚度
1.
The milling mechanism of Ti6Al4V was studied by means of comparing cutting temperature,cutting force,cutting vibration and chip deformation based on average cutting thickness.
选用航空领域应用最广泛的钛合金TC4,基于平均切削厚度进行大量铣削试验,通过切削温度、切削力、切削振动、切屑变形等方面研究其铣削机理。
3)  cutting temperature
切削温度
1.
Development of the dynamic measurement system of cutting temperature based on computer technology;
切削温度计算机动态测试系统的研制开发
2.
A virtual instrument for measuring cutting temperature and cutting force;
切削温度与切削力综合测量的虚拟仪器
3.
The milling mechanism of Ti6Al4V was studied by means of comparing cutting temperature,cutting force,cutting vibration and chip deformation based on average cutting thickness.
选用航空领域应用最广泛的钛合金TC4,基于平均切削厚度进行大量铣削试验,通过切削温度、切削力、切削振动、切屑变形等方面研究其铣削机理。
4)  cutting force and cutting temperature measurement
切削力与切削温度测量
1.
The cutting force and cutting temperature measurement have been the very important experimental technology.
为快速方便准确的测量切削力和切削温度,本文开发了基于LabVIEW的切削力与切削温度测量的数据采集处理系统。
5)  average temperature
平均温度
1.
Study of Application in Crude Oil Average Temperature in Oil Tank Based on Soft-instrumentation Techniques;
软测量技术在储油罐原油平均温度测量中的应用研究
2.
Equivalent-trapezoid method of average temperature calculation for multi-row-pipe straight frozen soil wall
多排管直线冻土墙平均温度的等效梯形计算方法
3.
The thickness,the average temperature and the frozen time are obtained from FEA.
利用 ANSYS大型有限元计算程序,得出了冻结壁厚度、冻结壁平均温度、冻结时间等参数,为冻结井的施工提供了必要的依据。
6)  mean temperature
平均温度
1.
Then,the transition relation between the surface temperature and mean temperature is provided to r.
针对不同的温度分布形式,推出相应的平均温度与表面温度间的转换关系。
2.
Based on the characteristics of temperature field inside frozen walls , a detailed discussion is made on the relationship between the temperature of the side wall and the mean temperature of the frozen walls ,and the effective thickness and bearing capacity.
本文根据冻结壁温度场的特征,详细地分析了井帮温度与冻结壁的平均温度、有效厚度及其承载力等方面的关系。
3.
Analyses the unreasonability of hydraulic calculation based on the mean temperature 60 ℃ in a heating system with 95 ℃/70 ℃ hot water.
分析研究了95℃/70℃热水供暖系统按平均温度60℃进行管路水力计算的不合理性。
补充资料:切削热和切削温度
一、切削热的产生和传导
  被切削的金属在刀具的作用下,发生弹性和塑性变形而耗功,这是切削热的一个重要来源。此外,切屑与前刀面、工件与后刀面之间的摩擦也要耗功,也产生出大量的热量。因此,切削时共有三个发热区域,即剪切面、切屑与前刀面接触区、后刀面与过渡表面接触区,如图示,三个发热区与三个变形区相对应。所以,切削热的来源就是切屑变形功和前、后刀面的摩擦功。
二、切削温度的测量
  尽管切削热是切削温度上升的根源,但直接影响切削过程的却是切削温度,切削温度一般指前刀面与切屑接触区域的平均温度。前刀面的平均温度可近似地认为是剪切面的平均温度和前刀面与切屑接触面摩擦温度之和。
三、影响切削温度的主要因素
  根据理论分析和大量的实验研究知,切削温度主要受切削用量、刀具几何参数、工件材料、刀具磨损和切削液的影响,以下对这几个主要因素加以分析。
  1、切削用量的影响
  分析各因素对切削温度的影响,主要应从这些因素对单位时间内产生的热量和传出的热量的影响入手。如果产生的热量大于传出的热量,则这些因素将使切削温度增高;某些因素使传出的热量增大,则这些因素将使切削温度降低。切削速度对切削温度影响最大,随切削速度的提高,切削温度迅速上升。而背吃力量ap变化时,散热面积和产生的热量亦作相应变化,故ap对切削温度的影响很小。
  2、刀具几何参数的影响
切削温度θ随前角γo的增大而降低。这是因为前角增大时,单位切削力下降,使产生的切削热减少的缘故。但前角大于18°~20°后,对切削温度的影响减小,这是因为楔角变小而使散热体积减小的缘故。主偏角Κr减小时,使切削宽度aw增大,切削厚度ac减小,故切削温度下降。负倒棱bγ1在(0-2)f范围内变化,刀尖圆弧半径re在0-1.5mm范围内变化,基本上不影响切削温度。因为负倒棱宽度及刀尖圆弧半径的增大,会使塑性变形区的塑性变形增大,但另一方面这两者都能使刀具的散热条件有所改善,传出的热量也有所增加,两者趋于平衡,所以对切削温度影响很小。
  3、刀具磨损的影响
在后刀面的磨损值达到一定数值后,对切削温度的影响增大;切削速度愈高,影响就愈显著。合金钢的强度大,导热系数小,所以切削合金钢时刀具磨损对切削温度的影响,就比切碳素钢时大。
  4、切削液的影响
切削液对切削温度的影响,与切削液的导热性能、比热、流量、浇注方式以及本身的温度有很大的关系。从导热性能来看,油类切削液不如乳化液,乳化液不如水基切削液。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条