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1)  grinding attachment for cutting tool
刀具磨架
2)  tool wear
刀具磨损
1.
Experimental Investigation on Tool Wear in Green Cutting Difficult-cut-materials;
难加工材料绿色切削刀具磨损试验研究
2.
Study on Tool Wear and Cutting Force of Cemented Carbides in Milling Ti6Al4V;
硬质合金刀具铣削Ti6Al4V时刀具磨损及切削力研究
3.
3D feature extract method for tool wear based on grating projection;
基于光栅投影技术的刀具磨损三维特征提取方法
3)  tools wear
刀具磨损
1.
Influence of technological parameters on tools wear in turning fluorophlogopite;
氟金云母陶瓷车削参数对刀具磨损的影响
2.
Research on On-line Monitoring System for Tools Wear;
刀具磨损在线监控系统研究
3.
A method combined with image manipulation is contrived to detect the project of wear, which aim at the shortage of inspection of conventional tools wear.
针对传统刀具磨损检测的缺点,设计了一套结合图像处理的方法来检测磨损的方案。
4)  cutter wear
刀具磨损
1.
In order to decrease the cutter consume and the time loss of machine standing, to enhance the utilization of TBM, the abnormal cutter wear of TBM needs to be recognized in time.
TBM刀具磨损的预测和异常磨损识别方法的确定,对于保障TBM的安全掘进以及提高其利用率和经济性具有重要意义。
2.
Based on the characteristic analysis of acoustic emission(AE)signals and the advantages of wavelet packets decomposition theory in the nonsteady signal feature extraction,a method to judge the cutter wear state by means of the energy variable of AE signals is proposed.
基于对声发射(AE)信号特点的分析和小波包分解理论对不平稳信号特征提取的优势,提出一种利用AE信号的能量变化来监测刀具磨损状态的方法。
5)  Tool Grinder
刀具磨床
6)  grinding of cutter
刀具刃磨
补充资料:刀刃珩磨:提高刀具性能
针对特定的应用场合加工“合适”的刀刃并非易事。就在前不久,人们还一直认为生成刀刃槽形不是科学,而更是一种艺术,因为切削刀具在耐磨性及硬度质量方面要求很高,因此加工出满意的槽形非常困难。 

但是,加工适当的切削刃对刀具性能及寿命有很大的影响。正确的切削刃加工过程可以降低常见的失效原因,诸如:劈裂、热感应引起的失效以及切屑瘤等而延长刀具寿命,并且可以很大的提高刀具的可靠性。适当珩磨的刀具还可以提高加工工序的重复精度,有助于实现无人看管加工。 

刀刃珩磨是在微观规模上进行的磨蚀过程,需要借助成套过程控制来保持紧密公差。但是,很难在切削刀具材料上控制金属去除率以及刀刃一致性。通常,珩磨过程是通过训练有素的猜测导引的,并且受制于机床的变化以及操作员的技能。 

普通珩磨过程容易过多加工刀具的拐角,并且因为来料各不相同,很难在一把刀一把刀基础上进行控制。不仅刀刃珩磨很难控制,同时由于切削条件也随单个切削刃发生变化,因此加工切削刃的最佳尺寸会随加工工件变化而沿切削刃发生变化。 

密执安科技大学机械工程-工程力学系的副教授,同时是位于密执安州Houghton市的加工分析技术公司的总裁William J. Enders博士认为:“用户要求刀具拐角处刀刃半径较小,因为未切的切屑厚度沿拐角半径减少。”在过去十多年的时间里,他一直在研究刀刃加工方面的问题。 

在刀具的前刃上,未切切屑的厚度最大,刀刃需要最大的保护。但是,在刀具的后刃上,未切切屑厚度几乎下降为0, 因此珩磨量应该相应降低。对于恒定珩磨量——大小为保护前刃而制定,后刃上的珩磨量比未切切屑厚度大,因此切削刃去除材料的速度很低,并提高了摩擦、切削力、温度及磨损。 

直到现在,加工切削刃的方法也没有如切削刀具其他方面有关的技术发展快,诸如材料基质、槽形以及涂层等。利用自己的工程微几何工艺,位于宾夕法尼亚州Cresco市的Conicity科技公司推出了在同一把刀具不同表面上加工出不同尺寸的刀刃珩磨技术。该工艺采用致密碳化硅纤维刷结合计算机数字控制而一贯并精确加工出刀刃形状,公差达0.0003英寸,比大部分传统珩磨方法的精度提高了一个数量级。 

Conicity的执行副总裁Bill Shaffer说:“通过控制刀刃参数,工程微几何工艺可以在达到正确珩磨量时停止材料去除过程。因此,刀刃加工尺寸在切削刃上分布开,维持某特定的未切切屑厚度对刀刃加工尺寸比。”他继续说:“例如,在一把可转位刀片或刀座式刀具上,在刀具端部半径处,刀刃加工融合了刀刃加工过程中未切切屑厚度变化。随着未切切屑厚度降低,刀刃加工尺寸降低。” 

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