面向高速切削的钛合金Ti-6Al-4V动态本构模型:综述
Dynamic constitutive model of titanium alloy Ti-6Al-4V for high speed cutting: a review
查看参考文献59篇
文摘
|
高速切削是实现钛合金等难加工材料高效、高质量加工的有效技术方法。钛合金高速切削加工过程具有高温、高应变和高应变率的热力强耦合非线性动态特征。为了准确描述高速切削时钛合金动态力学行为,对钛合金动态本构模型的研究进行综述。以钛合金Ti-6Al-4V为研究对象,从唯象模型和物理学模型的角度,分析了Johnson-Cook模型、Zerilli-Armstrong模型、Bammann模型的适用条件及优缺点。经综合比较,选取Johnson- Cook模型开展进一步探究,并且基于温度影响和竞争机制影响对Johnson-Cook修正模型进行分类,Johnson- Cook修正模型的预测精度与经典模型的预测精度相比均有所提高;同时提出可将构建唯象-物理学复合本构模型作为探究钛合金动态本构模型的重点方向,采取实验与计算机同步方法得到本构模型参数的最优解,从而提高动态本构模型的预测精度。 |
其他语种文摘
|
High speed cutting is an effective technique to achieve high efficiency and high quality machining of titanium alloy and other difficult materials. The high speed cutting process of titanium alloy has the nonlinear dynamic characteristics of high temperature, high strain and high strain rate. In order to accurately describe the dynamic mechanical behavior of titanium alloy in high speed cutting, the research on dynamic constitutive model of titanium alloy is reviewed. The application conditions, advantages and disadvantages of Johnson-Cook model, Zerilli-Armstrong model and Bammann model are analyzed from the perspective of phenomenological model and physical model with Ti-6Al-4V as the research object. After comprehensive comparison, the Johnson- Cook model is selected for further exploration, and the Johnson-Cook modified model is classified based on the influence of temperature and competition mechanism. The prediction accuracy of the Johnson-Cook modified model is improved compared with that of the classical model. At the same time, it is proposed that the construction of phenomenology-physics composite constitutive model can be taken as the key direction to explore the dynamic constitutive model of titanium alloy, and the method of experiment and computer synchronization can be used to obtain the optimal solution of constitutive model parameters, so as to improve the prediction accuracy of dynamic constitutive model. |
来源
|
航空材料学报
,2023,43(4):55-67 【核心库】
|
DOI
|
10.11868/j.issn.1005-5053.2022.000169
|
关键词
|
高速切削
;
钛合金Ti-6Al-4V
;
动态本构模型
;
修正模型
|
地址
|
1.
安徽大学机械工程系, 合肥, 230601
2.
安徽天航机电有限公司, 安徽, 芜湖, 241000
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
综述型 |
ISSN
|
1005-5053 |
学科
|
金属学与金属工艺 |
基金
|
国家自然科学基金
;
安徽省自然科学基金
;
芜湖市重点研发项目
|
文献收藏号
|
CSCD:7530390
|
参考文献 共
59
共3页
|
1.
叶勇. 钛合金的应用现状及加工技术发展概况.
材料导报,2012,26(增刊2):360-363
|
CSCD被引
22
次
|
|
|
|
2.
霍东兴. 钛合金研究及应用进展.
铸造技术,2016,37(10):2065-2066
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
3.
郭鲤. 我国钛及钛合金产品的研究现状及发展前景.
热加工工艺,2020,49(22):22-28
|
CSCD被引
19
次
|
|
|
|
4.
姜增辉. 钛合金铣削加工技术研究现状及发展.
新技术新工艺,2021(9):54-58
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
5.
Cedergren S. Influence of work material microstructure on vibrations when machining cast Ti-6Al-4V.
International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2016,84(9/12):2277-2291
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
6.
Herbert S.
高速加工理论与应用,2010
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
7.
刘丽娟.
钛合金Ti-6A1-4V修正本构模型在高速铣削中的应用研究,2013
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
8.
陈洋. α+β钛合金在高应变率下的动态力学性能.
航空材料学报,2013,33(6):8-12
|
CSCD被引
12
次
|
|
|
|
9.
刘战强. J-C本构参数对绝热剪切影响的敏感性分析.
航空学报,2011,32(11):2140-2146
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
10.
朱水生.
Ti-6Al-4V高速加工机理的仿真与实验研究,2021
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
11.
王情情. 高速切削Ti-6Al-4V绝热剪切带应变、应变率有限元模拟研究.
现代制造工程,2016(2):1-7
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
12.
许光彬. 数控高速车削TC4温度仿真研究.
机械设计与制造,2015(7):120-123
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
13.
胡伟楠.
钛合金TC4高速切削加工性试验研究,2020
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
14.
胡敏敏.
钛合金TC4高速铣削试验研究及数值模拟,2016
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
15.
杨振朝. 高速铣削速度对TC4钛合金表面完整性影响机理.
南京航空航天大学学报,2009,41(5):644-648
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
16.
胡木林. 钛合金TC4高速切削的温度场分析及刀具磨损研究.
巢湖学院学报,2016,18(6):72-79
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
17.
韩国强.
高应变率下Ti-Al系金属间化合物的变形行为,2018
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
18.
赵娜. 金属切削变形常用本构模型研究进展.
工具技术,2016,50(1):3-8
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
19.
Johnson G R. A constitutive model and data for metals subjected to large strains, high strain rates and high temperatures.
Engineering Fracture Mechanics,1983,21:541-548
|
CSCD被引
128
次
|
|
|
|
20.
崔奎虎.
航空钛合金高应变率条件下SHPB压杆实验与仿真,2013
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
|