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1)  serrating
切削细齿
2)  cutting teeth
切削齿
1.
Study of force simulation test device of PDC bit cutting teeth;
PDC钻头切削齿受力模拟实验装置研究
2.
Basing on the abrasion principles of cutting teeth of the PDC bit a series of field experiments were made.
在PDC钻头切削齿磨损机理研究基础上,进行了现场试验。
3.
Through setting up the mechanical model of cutting rock,the cutting teeth of PDC coring bit foce has been analyzed by finite element method.
通过建立钻头切削岩石的力学模型,对PDC取心钻头切削齿受力进行了分析,并对钻头切削齿切削岩石受力进行了有限元分析,得出PDC钻头在载荷下的应力应变分布,为地质PDC取心钻头的优化设计和合理使用提供了理论依据。
3)  gear side-cutting
齿侧切削
4)  cutter [英]['kʌtə(r)]  [美]['kʌtɚ]
切削齿
1.
Analysis is made on block effect to cutters of PDC bit with 3 factors: different top shape,cutter-distributing and wearing degree.
对PDC钻头冠部形状及不同的布齿密度和切削齿在不同的磨损状态下对PDC钻头切削齿受力的影响进行了分析;用相邻的3个切削齿之间的关系(不同的切削齿与切削齿之间的径向距离和切削齿之间的高度差)来分析PDC钻头冠部形状和切削齿布齿密度对切削齿受力的影响,以及将切削齿的磨损状态简化成与切削齿在钻头上装配方向垂直的平面来分析切削齿磨损状态对切削齿受力的影响。
2.
The ratio of the volume worn away from PDC cutters to frictional works consumed during cutting rock was used as the rock abrasiveness index.
根据有关磨损理论 ,提出以PDC切削刃在单位正压力下经过单位摩擦路程的体积磨损量作为岩石的研磨性系数 ,建立了根据研磨性系数预测PDC切削齿磨损寿命的理论模型。
3.
An anti_whirl technology keeping the lateral forces and cutters balanced on PDC bit for slim_hole drilling is proposed.
磨损分析结果表明 ,切削齿磨损速率低 ,磨损量均衡 ,聚晶金刚石层未见明显的脆性崩裂 ,具有良好的抗回旋性能。
5)  cutters [英]['kʌtə(r)]  [美]['kʌtɚ]
切削齿
1.
Viscous-sliding friction model is adopted to simulate the contact situation, penalty function and Lagrange combination method are utilized for solutions, the influence law of interfacial friction coefficient under confining pressure, together with the negative rake and cutting depth of PDC cutters, on the forces of PDC cutters and rock is studied.
对PDC切削齿破岩过程中与岩石之间的相互作用,给出了摩擦接触有限元的分析方法,采用粘-滑摩擦模型模拟接触状态,并用罚函数与拉格朗日组合法进行求解。
6)  PDC cutter
PDC切削齿
1.
Experimental study on force of PDC cutter breaking rock;
PDC切削齿破岩受力的试验研究
2.
Three normal PDC cutters with different set parameters were used to cut three kinds of sandstone with three cutting depth, and to cut emery wheels to wear PDC cutters under the same set condition.
采用不同布齿方式的3个PDC切削齿同步连续切削转动的岩石来模拟井底钻头切削齿实际工作状态,用切削岩石时相同的布齿参数切削砂轮来磨损切削齿以模拟切削齿磨损状态,试验研究了不同磨损程度的切削齿受力与布齿密度的关系。
3.
The cutting tests on various rocks were carried out using PDC cutters with simulating the shape of cutter section,the worn state of cutter and the state of lapping cutting.
模拟钻头上的切削齿的不同的切削断面形状、重叠切削状态及磨损状态,利用PDC切削齿对多种岩样进行了切削试验,研究了切削面积、接触弧长、切削齿后倾角、岩石抗钻强度、切削齿磨损高度等因素对PDC切削齿受力的影响规律。
补充资料:切削加工:金属切削原理
     研究金属切削加工过程中刀具与工件之间相互作用和各自的变化规律的一门学科。在设计机床和刀具﹑制订机器零件的切削工艺及其定额﹑合理地使用刀具和机床以及控制切削过程时﹐都要利用金属切削原理的研究成果﹐使机器零件的加工达到经济﹑优质和高效率的目的。
         简史 金属切削原理的研究始于19世纪中叶。1851年﹐法国人M.科克基拉最早测量了钻头切削铸铁等材料时的扭矩﹐列出了切除单位体积材料所需功的表格。1864年﹐法国人若塞耳首先研究了刀具几何参数对切削力的影响。1870年﹐俄国人..季梅首先解释了切屑的形成过程﹐提出了金属材料在刀具的前方不仅受挤压而且受剪切的观点。1896年﹐俄国人..布里克斯开始将塑性变形的概念引入金属切削。至此﹐切屑形成才有了较完整的解释。1904年﹐英国人J.F.尼科尔森制造了第一台三向测力仪﹐使切削力的研究水平跨前了一大步。1907年美国人泰勒﹐F.W.研究了切削速度对刀具寿命的影响﹐发表了著名的泰勒公式。1915年﹐俄国人..乌萨乔夫将热电偶插到靠近切削刃的小孔中测得了刀具表面的温度(常称人工热电偶法)﹐并用实验方法找出这一温度同切削条件间的关系。1924~1926年﹐英国人E.G.赫伯特﹑美国人H.肖尔和德国人K.科特文各自独立地利用刀具同工件间自然产生热电势的原理测出了平均温度(常称自然热电偶法)。1938~1940年美国人H.厄恩斯特和M.E.麦钱特利用高速摄影机通过显微镜拍摄了切屑形成过程﹐并且用摩擦力分析和解释了断续切屑和连续切屑的形成机理。40年代以来﹐各国学者系统地总结和发展了前人的研究成果﹐充分利用近代技术和先进的测试手段﹐取得了很多新成就﹐发表了大量的论文和专着。例如﹐美国人S.拉马林加姆和J.T.布莱克于1972年通过扫描电镜利用微型切削装置对切屑形成作了动态观察﹐得到用位错力学解释切屑形成的实验根据。
         学科内容 主要内容包括金属切削中切屑的形成和变形﹑切削力和切削功﹑切削热和切削温度﹑刀具的磨损机理和刀具寿命﹑切削振动和加工表面质量等。
         切屑形成机理 从力学的角度来看﹐根据简化了的模型﹐金属切屑的形成过程与用刀具把一叠卡片1﹑2﹑3﹑4﹑……等推到 1﹑2﹑3﹑4﹑……等位置(图1 切屑形成过程示意图 )的情形相似﹐卡片之间相互滑移即表示金属切削区域的剪切变形。经过这种变形以后﹐切屑从刀具前面上流过时又在刀﹑屑界面处产生进一步的摩擦变形。通常﹐切屑的厚度比切削厚度大﹐而切屑的长度比切削长度短﹐这种现象就叫切屑变形。金属被刀具前面所挤压而产生的剪切变形是金属切削过程的特征。由于工件材料﹑刀具和切削条件不同﹐切屑的变形程度也不同﹐因此可以得到各种类型的切屑(图2 切屑的类型 )。
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