高速切削过程绝热剪切局部化断裂饱和极限理论与应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51175063
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0509.加工制造
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

高速切削过程中切削速度的不断提高,使得越来越多的材料发生绝热剪切形成锯齿形切屑,绝热剪切带的演化而导致锯齿形切屑的断裂是高速切削过程的一种必然结果,会对切削加工性产生直接影响。本项目针对高速切削过程,通过对主剪切区内绝热剪切带与宏观裂纹的相互作用以及对应断裂面微观组织变化的分析,揭示绝热剪切局部化断裂的速率相关机制并建立物理模型;根据主剪切区的动力学特性,提出热塑性剪切波导致形成绝热剪切带的基本思想,并用于绝热剪切局部化断裂理论建模;提出绝热剪切局部化断裂能量饱和极限定义,分析断裂时绝热剪切带宽度与带内能量汇聚程度的相关性规律,建立绝热剪切局部化断裂饱和极限理论;形成绝热剪切局部化断裂的预测方法,针对典型材料预测绝热剪切局部化断裂的临界切削条件并实验验证。研究结果有助于深入认识绝热剪切局部化断裂在高速切削加工中的作用,进一步优化高速切削过程,为高速切削技术的更好应用提供充分的理论基础。

结项摘要

高速切削过程的绝热剪切局部化断裂是高速切削过程绝热剪切演化的必然结果,直接影响材料的切削加工性能。通过高速切削实验和微观实验,获得了中碳钢、不锈钢和钛合金绝热剪切带断裂过程的切屑根部金相显微照片,通过分析主剪切区绝热剪切带与宏观裂纹的相互作用以及对应断裂面微观组织变化,建立了绝热剪切局部化断裂的速率相关机制物理模型;提出了热塑性剪切波导致形成绝热剪切带的基本思想,推导了绝热剪切饱和极限和饱和度的表达式,提出了绝热剪切局部化断裂的力学判据,分析了断裂时变形条件和材料特性与绝热剪切带能量汇聚的相关性规律,建立了绝热剪切局部化断裂饱和极限理论;根据绝热剪切局部化断裂的饱和极限理论、材料动态本构关系、切削条件与绝热剪切变形条件的耦合关系,建立了高速切削过程绝热剪切局部化断裂临界切削条件的预测模型。结果表明:绝热剪切局部化断裂的临界切削速度随刀具前角的减小和进给量的增大而减小。导热性好、应变硬化和应变率强化效应高、压应力敏感的材料,对绝热剪切局部化断裂的敏感性相对较高。研究结果有助于深入认识绝热剪切局部化断裂在高速切削加工中的作用,为高速切削技术的更好应用提供充分的理论基础。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
On adiabatic shear localized fracture during serrated chip evolution in high speed machining of hardened AISI 1045 steel
淬火 AISI 1045 钢高速加工锯齿状切屑演化过程中的绝热剪切局部断裂
  • DOI:
    10.1016/j.ijmecsci.2013.07.004
  • 发表时间:
    2013-10
  • 期刊:
    International Journal of Mechanical Sciences
  • 影响因子:
    7.3
  • 作者:
    Liyao Gu;Minjie Wang;Chunzheng Duan
  • 通讯作者:
    Chunzheng Duan
Microstructure and mechanism of adiabatic shear fracture during serrated chip formation of hard machining
硬加工锯齿状切屑形成过程中绝热剪切断裂的显微组织及机理
  • DOI:
    10.1299/jamdsm.2014jamdsm0074
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Advanced Mechanical Design Systems and Manufacturing
  • 影响因子:
    0.9
  • 作者:
    Chunzheng Duan;Minjie Wang
  • 通讯作者:
    Minjie Wang
高速切削过程绝热剪切局部化断裂判据
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王敏杰;谷丽瑶
  • 通讯作者:
    谷丽瑶
高速切削过程绝热剪切局部化断裂预测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谷丽瑶;王敏杰
  • 通讯作者:
    王敏杰
Experimental study on the process of adiabatic shear fracture in isolated segment formation in high-speed machining of hardened steel
淬硬钢高速加工孤立段形成绝热剪切断裂过程的实验研究
  • DOI:
    10.1007/s00170-015-8157-0
  • 发表时间:
    2016-09
  • 期刊:
    Int J Adv Manuf Technol
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liyao Gu;Minjie Wang;Hui Chen;Guozheng Kang
  • 通讯作者:
    Guozheng Kang

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    魏云波;赵丹阳;王敏杰;李红霞
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    李红霞
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  • 期刊:
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    2019
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李花霞

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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