亚洲午夜精品久久久久久appI久久久久久女乱国产I亚洲免费福利I黄色aaaaI亚洲精品色婷婷I99久热I国产高潮失禁喷水爽到抽搐I91精品久久久久久久久久久久久I国产伦理自拍I成人做爰在线观看I制服师生在线I日韩专区中文字幕I麻豆影视国产在线观看I中文字幕777I奇米一区二区I久久免费精彩视频I精品视频久久I色噜噜综合I最新中文avI欧美久久久久

咨詢熱線

15353335196

微信客服 微信客服

首頁 >> 新聞資訊 >> 行業(yè)資訊

TC4鈦合金側(cè)銑加工表面形貌分析及工藝參數(shù)優(yōu)化

發(fā)布時間:2024-05-03 09:47:34 瀏覽次數(shù) :

引言

鈦合金因比強度高、耐腐蝕性好、熱強度高等一系列優(yōu)異的性能,在航空航天、國防工業(yè)等高端裝備制造領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用[1]。銑削是鈦合金結(jié)構(gòu)件加工中最常用的方法之一。但是,由于鈦合金切削過程溫度高、切削力大、刀具易磨損等,鈦合金的加工表面質(zhì)量很難控制[2]。探明鈦合金銑削加工表面形貌特征及其對切削參數(shù)的響應(yīng)規(guī)律,對實現(xiàn)鈦合金加工表面質(zhì)量調(diào)控和提升鈦合金結(jié)構(gòu)件服役性能具有重要理論和實踐意義。

銑削加工表面形貌的創(chuàng)成取決于多種因素,如切削參數(shù)、刀具材料、刀具磨損程度等,其中切削工藝參數(shù)的優(yōu)選是最直接和有效的方法[3]。目前,國內(nèi)外眾多學(xué)者對TC4鈦合金銑削加工表面形貌及參數(shù)優(yōu)化進行了一系列的研究。文獻[4]對TC4鈦合金進行了銑削加工,發(fā)現(xiàn)每齒進給量 f 對表面粗糙度 Ra 的影響最 大 ,最 優(yōu) 的 銑 削 參 數(shù) 組 合 為 :銑 削 速 度vc = 100 m/min,徑 向 切 深 ae = 4.3 mm,每 齒 進 給 量fz = 0.02 mm/齒,軸向切深 ap = 0.05 mm,可獲得的表面粗糙度 Ra = 0.17 μm。文獻[5]通過開展側(cè)銑實驗,研究 了 不 同 切 削 速 度 vc (48~108 m/min) 以 及 進 給 量f (0.04~0.06 mm/r) 下的TC4鈦合金的表面粗糙度 Ra

結(jié)果表明,在較高的切削速度和較低的進給量下,表面粗糙度降低了 20% 以上。文獻[6]對TC4鈦合金進行了不同切削速度 vc(30 mm/min 和 60 mm/min)和每齒進給量 fz(0.01 mm/齒和 0.05 mm/齒)的銑削實驗,并分析了銑削表面粗糙度 Sa 的變化規(guī)律。結(jié)果表明,fz 對 Sa 的影響大于 vc,較低的切削速度和進給速度可以獲得較低的表面粗糙度,即較高的表面質(zhì)量。

在切削工藝參數(shù)的優(yōu)化方法研究方面,文獻[7]基于遺傳算法以磨損量、表面粗糙度和材料去除率為優(yōu)化目標,對 AISI 1040 鋼切削參數(shù)進行了多目標優(yōu)化,獲得了最優(yōu)切削參數(shù)組合,預(yù)測誤差在 2% 以下。文獻[8]以銑削力和材料去除率為評價指標,采用粒子群優(yōu)化算法對TC4鈦合金加工參數(shù)進行了多目標優(yōu)化,得 到 了 最 優(yōu) 參 數(shù) 組 合 :vc = 120 m/min,ae = 1 mm,fz = 0.04 mm/z,ap = 10 mm。文獻[9]以TC4鈦合金銑削力和材料去除率為優(yōu)化目標,基于遺傳算法得到了加工參數(shù)的最優(yōu)解集。文獻[10]以銑削力、粗糙度、材料去除率建立了多目標優(yōu)化模型,采用遺傳算法求解獲得了最優(yōu)銑削參數(shù)解集,并通過實驗證明了該方法的可行性。

為實現(xiàn)面向側(cè)銑加工表面形貌的切削工藝參數(shù)優(yōu)選,本文主要開展TC4鈦合金側(cè)銑加工實驗研究。

從銑削加工表面微觀缺陷、表面粗糙度隨切削參數(shù)的響應(yīng)規(guī)律和基于遺傳算法的工藝參數(shù)優(yōu)化 3個方面進行研究,為TC4鈦合金側(cè)銑加工實踐提供依據(jù)。

1、TC4鈦合金側(cè)銑加工實驗

試驗材料為TC4鈦合金鍛坯,規(guī)格尺寸為30mm×30mm×5mm。材料微觀組織結(jié)構(gòu)和EDS能譜如圖1所示。

360截圖16460527261532.jpg

圖中可以看出,TC4鈦合金是α+β型雙相鈦合金,α相為基體相呈灰暗色,β相為強化相附著在基體上,呈亮白色。TC4鈦合金主要物理力學(xué)性能如表 1所列。

360截圖164507018899106.jpg

側(cè)銑加工實驗在型號為GJ SEIKO LM-6050 的數(shù)控機床上進行。加工刀具選用直徑為50mm的直角六齒可轉(zhuǎn)位銑刀,刀片選用 Kennametal 公司生產(chǎn)的硬質(zhì) 合 金 AlTiN(PVD)涂 層 刀 片(APPT1135PESR-FSKC522M),其有效切削長度為 11 mm。考慮到干切削方式可以避免切削液阻力引起的排屑不暢,保證加工精度的同時,可解決鈦合金加工液冷成本高、污染環(huán)境等方面的問題。因此,實驗加工方式選擇干式銑削。側(cè)銑加工實驗現(xiàn)場如圖2所示。

360截圖16661202548655.jpg

采用 S-4800 冷場發(fā)射掃描電子顯微鏡和基恩士形狀測量激光顯微系統(tǒng) VK-X260K 觀測銑削后的表面形貌,測量三維表面粗糙度 Sa 以及沿進給方向的二維表面粗糙度Ra

采用三因素四水平 L16(43)正交實驗方法開展實驗,實驗考察因素分別為主軸轉(zhuǎn)速 n、徑向切深 ae和每轉(zhuǎn)進給量f。具體實驗方案如表2所列。

360截圖16600829133307.jpg

2 、結(jié)果與分析

2.1 加工表面缺陷

不同銑削條件下獲得的加工表面形貌圖及其對應(yīng)的三維高度云圖如圖3所示。

360截圖162807197310492.jpg

360截圖16770814203626.jpg

從圖 3可以看出,加工表面呈現(xiàn)均勻分布的棱線,這是銑刀和工件之間相對運動所產(chǎn)生的進給痕跡,相鄰進給痕跡之間的距離由進給速率決定。由于銑刀后角的影響,在相鄰的進給痕跡之間產(chǎn)生了沿進給方向的劃痕。進給刀痕和表面劃痕可歸結(jié)為側(cè)銑加工表面固有缺陷,此類缺陷分布規(guī)律是由刀具幾何特征和刀具-工件相對運動形成的。

此外,加工表面還觀察到黏附顆粒、隨機劃痕和微小裂紋等缺陷。黏附顆粒可能是微小的切屑或者是從刀具上脫落的硬質(zhì)點等[11]。對銑削表面的黏附顆粒進行能譜檢測,檢測結(jié)果如圖 4 所示。圖 4 a)發(fā)現(xiàn)其成分與TC4鈦合金基體材料基本相同。可以推斷,黏附顆粒主要是在側(cè)銑過程中高溫的微切屑黏附到表面而形成。表面上還存在一些隨機方向的劃痕,這是從銑刀上剝落的硬質(zhì)點、積屑瘤或者切屑在銑削表面滑擦產(chǎn)生[12-13]。圖 4 b)中,劃痕的能譜分析結(jié)果與TC4鈦合金的基體材料基本相同。可以推斷,隨機無定向劃痕是由積屑瘤或碎屑在刀具和工件之間的接觸面滑擦形成。此外,在干式銑削的條件下,由于加工區(qū)域中存在較高的熱應(yīng)力和機械應(yīng)力,銑削表面便產(chǎn)生了微小裂紋[14]。

360截圖1663050195126100.jpg

2.2 銑削表面粗糙度

不同銑削工藝條件下,加工表面粗糙度 Ra和 Sa隨切削工藝參數(shù)的響應(yīng)規(guī)律如圖5所示。

360截圖1629060981115109.jpg

圖 5 a)中,表面粗糙度 Ra 的值隨著主軸轉(zhuǎn)速 n 從400 r/min 增加到 900 r/min 而減小,并在 n = 900 r/min時 達 到 最 小 值(Ra = 0.944 μm)。 當(dāng) 主 軸 轉(zhuǎn) 速 超 過900 r/min 時,表面粗糙度呈上升趨勢。主軸速度的增加意味著材料變形率的增加,這將導(dǎo)致在銑削過程中產(chǎn)生更多的熱量。銑刀和工件接觸表面之間的熱量積累會軟化TC4鈦合金材料,材料的塑性流動使得銑削后的表面粗糙度有所降低[15]。但當(dāng)主軸速度繼續(xù)增加時,刀具與工件接觸表面上積聚的熱量將難以快速消散,導(dǎo)致切屑與銑刀、加工表面間的黏附力增加,從而增加了銑削力[16]。此外,在較高的主軸轉(zhuǎn)速下,應(yīng)變硬化和應(yīng)變率硬化對銑削力的影響大于熱軟化,這也導(dǎo)致銑削力呈上升趨勢[17]。銑削力的增加會使刀具產(chǎn)生顫振現(xiàn)象[18],影響了加工的精度,從而惡化了銑削表面質(zhì)量,導(dǎo)致表面粗糙度的增加。

圖 6 為主軸轉(zhuǎn)速 900 r/min 和 1 150 r/min 下觀測的加工表面形貌圖。可以看出,隨著主軸轉(zhuǎn)速的增加,銑削表面質(zhì)量降低。在 n = 1150 r/min 時獲得的表面高度波動遠大于在 n = 900 r/min 處獲得的表面高波動,并且表面上黏附顆粒數(shù)量大于在 n = 900 r/min 下獲得的。

未標題-2.jpg

在圖 5 b)中,隨著徑向切深 ae 由 0.2 mm 增加到0.4 mm,表面粗糙度 Ra 的值先是減小了 1.88%,然后顯著增加。一方面,工件在加工之前進行了預(yù)加工以找平加工面。銑刀和工件表面之間的擠壓和摩擦?xí)?dǎo)致表面纖維化,從而硬化了待加工表面[19-20]。另一方面,TC4鈦合金的化學(xué)活性非常高,很容易與空氣中的元素反應(yīng),產(chǎn)生表面硬化層,這也導(dǎo)致了表面硬度的增加[21]。因此,適當(dāng)增加徑向切削深度會使銑刀在一定程度上避免產(chǎn)生表面硬化層,從而更容易切削材料,使表面粗糙度值略微下降。但銑削過程中,材料剪切區(qū)的橫截面積會隨著徑向切深的增加而增加,并且單位時間材料去除率的增加將導(dǎo)致銑削力的增加,從而使表面粗糙度增加。圖 7 為徑向切深 0.3 mm 和0.4 mm 下觀測的加工表面三維形貌圖,徑向切深的增加導(dǎo)致表面上黏附顆粒、劃痕的增加和表面質(zhì)量的惡化。當(dāng)徑向切深 ae超過0.4 mm時,表面粗糙度呈下降趨勢。這可解釋為擠壓變形的進一步增加使銑削溫度升高,表面熱軟化效應(yīng)變得顯著[22]。因此,表面材料更容易去除,并且表面質(zhì)量得到改善。

未標題-3.jpg

在圖 5 c)中,隨著進給量 f 從 0.06 mm/r 增加到0.14 mm/r,表面粗糙度 Ra 的值增大了 19.9%。這是由于銑刀在進給方向上每單位切削面積的切削時間減少,加工表面上相鄰峰和谷之間的間距和形態(tài)差異增加。銑刀在加工表面上的殘余高度也有所增加,最終導(dǎo)致表面粗糙度增加。特別是在圖 3 中,進給痕跡間的不均勻間距會惡化表面質(zhì)量,這可歸因于銑削力的增加使銑刀在加工過程中產(chǎn)生了振動[23]。當(dāng)進給量 f超過 0.14 mm/r 時,表面粗糙度 Ra 呈現(xiàn)減小的趨勢。這可歸因為銑削溫度變高軟化了TC4鈦合金材料[24],

從而使材料更容易去除,表面粗糙度降低。另一種可能是涂抹效應(yīng)[25],效應(yīng)降低了工件表面峰值的高度,從而使表面粗糙度 Ra 降低。較高的機械載荷和熱載荷促使了這種現(xiàn)象的發(fā)生。圖 8 為進給量 0.14 mm/r和 0.18 mm/r 下觀測的加工表面三維形貌。隨著進給量的增加,銑削表面上后刀面引起的劃痕變得更加清晰均勻,表明表面質(zhì)量有所改善。

未標題-6.jpg

從圖 5 還可以看出,粗糙度 Sa 的值都高于沿進給方向的粗糙度 Ra,Sa與 Ra隨銑削參數(shù)有類似的變化趨勢,但并不完全相同。圖5 a)中,表面粗糙度Sa隨主軸轉(zhuǎn)速具有先降低后增加的相同趨勢,并在 n = 900 r/min時達到最小值(Sa = 1.250 μm);圖 5 b)中,隨著徑向切深 ae 由 0.2 mm 增 加 到 0.3 mm,粗 糙 度 Sa 增 大 了0.75%,這與粗糙度 Ra 的變化趨勢恰恰相反;圖 5 c)中,當(dāng)進給量 f 超過 0.14 mm/r 時,粗糙度 Sa 的值反而呈上升趨勢,這是因為TC4鈦合金側(cè)銑表面不僅包含沿著進給方向的表面特征,還包括垂直于進給方向的特征,如劃痕、隨機顆粒等。特別是銑刀后角引起的劃痕,其在垂直于進給方向的高度波動導(dǎo)致表面粗糙度Sa的增大。

3、 基于遺傳算法的側(cè)銑工藝參數(shù)優(yōu)化

遺傳算法(Genetic Algorithm,GA)是 1 種模擬達爾文進化論中自然選擇和遺傳學(xué)機理生物進化過程的計算模型。該算法將問題求解的過程轉(zhuǎn)換成生物體中染色體選擇、交叉和變異的過程,相對于一些常規(guī)優(yōu)化算法,其計算簡單高效。算法的基本流程如圖9所示。

360截圖16421102357771.jpg

將主軸轉(zhuǎn)速 n、徑向切深 ae、每轉(zhuǎn)進給量 f 作為優(yōu)化模型的變量,根據(jù)正交試驗結(jié)果以及各銑削參數(shù)的取值范圍,可以得到優(yōu)化目標的約束方程如下:

360截圖16581116102128113.jpg

則優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型可寫為:

360截圖16630503404956.jpg

借助 MATLAB 數(shù)學(xué)軟件平臺,采用 Gamultiobj 函數(shù)進行優(yōu)化問題的求解。在 Gamultiobj 函數(shù)的參數(shù)中,交叉概率和變異概率的選擇對種群的更新影響最大。交叉的概率過低會大大降低種群的更新速度,交叉概率過高會破壞種群內(nèi)的最優(yōu)解;變異概率過低會使種群內(nèi)的有效基因缺失,變異概率過高雖使得種群多樣性增大,但會使現(xiàn)有種群規(guī)模遭到破壞。因此,需要根據(jù)實際求解問題,對參數(shù)進行合理的處理,具體參數(shù)設(shè)置如表3所示。

360截圖163509129686137.jpg

求解后,獲得了 150 組帕累托(Pareto)最優(yōu)解,對應(yīng)的粗糙度值如圖10所示,部分最優(yōu)解如表4所示。

360截圖165208225510662.jpg

360截圖16600826284669.jpg

360截圖164309189812788.jpg

采用隸屬度函數(shù)對 Pareto解集中的最優(yōu)解進行評價:

360截圖16450701403557.jpg

式(4)中: fi表示第 i個目標函數(shù),i = 1,2;最優(yōu)結(jié)果選取P值最大時對應(yīng)的Pareto解集中的銑削參數(shù)。

最終得到的多目標優(yōu)化結(jié)果為x = ()1 093.48,0.201,0.060T,根據(jù)實際加工經(jīng)驗對結(jié)果進行近似處理后得到的加工參數(shù)為 :主 軸 轉(zhuǎn) 速n = 1 093 r/min,徑向切深ae = 0.2 mm,每轉(zhuǎn)進給量f = 0.06 mm/r,對應(yīng)的目標粗糙度值為Ra = 0.1673μm和Sa = 0.6043μm。

4 、結(jié)論

1)TC4鈦合金側(cè)銑加工表面微觀缺陷主要包括進給刀痕、后刀面摩擦劃痕、黏附顆粒、微小裂紋和隨機劃痕等。進給刀痕和后刀面摩擦劃痕可歸結(jié)為側(cè)銑加工表面固有缺陷,此類缺陷分布規(guī)律是由刀具幾何特征和刀具-工件相對運動形成的;黏附顆粒、隨機劃痕和微小裂紋等隨機性缺陷,主要是微小切屑附著、積屑瘤摩擦以及在熱應(yīng)力和機械應(yīng)力的作用下產(chǎn)生的。

2) 銑削表面粗糙度隨主軸轉(zhuǎn)速的增大先減小后增大;隨徑向切深的增大先增大后減小;隨進給量先增大后減小。但 Ra 和 Sa 隨銑削參數(shù)的變化規(guī)律并不完全,這是因為銑削表面不僅包含沿進給方向的特征,還包括垂直于進給方向的特征,特別是銑削后角引起的劃痕,其在垂直于進給方向的高度波動使得 Sa數(shù)值增大。

3) 基于遺傳算法以最小表面粗糙度值為優(yōu)化目標,在實驗參數(shù)范圍內(nèi)得到的最優(yōu)側(cè)銑參數(shù)組合為:

主軸轉(zhuǎn)速 n =1093 r/min,徑向切深 ae = 0.2 mm,每轉(zhuǎn)進給量 f = 0.06 mm/r。在該條件下,可獲得較小的表面粗糙度值,即Ra = 0.1673μm和Sa = 0.6043μm。

參考文獻:

[1]HOURMAND M, SARHAN A A D, SAYUTI M, et al. A comprehensive review on machining of titanium alloys [J]. Arabian Journal for Science and Engineering, 2021,46(8): 7087-7123.

[2]PASCHOALINOTO N W, BATALHA G F, BORDINAS‐SI E C, et al. MQL strategies applied in Ti-6Al-4V alloy milling-comparative analysis between experimental de‐sign and artificial neural networks[J]. Materials, 2020, 13(17): 3828.

[3]YAN BOLING, ZHU LIDA, LIU CHANGFU. Prediction model of peripheral milling surface geometry considering cutting force and vibration[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020, 110(5):1429-1443.

[4]紀煦, 朱瑋瑜, 付宏鴿, 等 . 基于曲面響應(yīng)法的 TC4 銑削加 工 表 面 粗 糙 度 研 究 [J]. 北 華 航 天 工 業(yè) 學(xué) 院 學(xué) 報 ,2022, 32(4): 11-13, 20.

JI XU, ZHU WEIYU, FU HONGGE, et al. Surface roughness of TC4 milling based on surface response method[J]. Journal of North China Institute of Aerospace Engineering, 2022, 32(4): 11-13, 20. (in Chinese)

[5]SUR G, MOTORCU A R, NOHUT?U S. Single and multi-objective optimization for cutting force and surface roughness in peripheral milling of Ti6Al4V using fixed and variable helix angle tools[J]. Journal of Manufactur‐ing Processes, 2022, 80: 529-545.

[6]LIZZUL L, SORGATO M, BERTOLINI R, et al. Anisot‐ropy effect of additively manufactured Ti6Al4V titanium alloy on surface quality after milling[J]. Precision Engi‐neering, 2021, 67: 301-310.

[7]VUKELIC D, SIMUNOVIC K, KANOVIC Z, et al.Multi-objective optimization of steel AISI 1040 dry turn‐ing using genetic algorithm[J]. Neural Computing and Ap‐plications, 2021, 33(19): 12445-12475.

[8]鞏亞東, 丁明祥, 李響, 等 .TC4鈦合金材料銑削加工分析 及 參 數(shù) 優(yōu) 化 [J/OL]. 吉 林 大 學(xué) 學(xué) 報 (工 學(xué) 版): 1-10(2022-11-09) [2023-10-12]. https://doi. org/10.13229/j.cnki.jdxbgxb20220681.

GONG YADONG, DING MINGXIANG, LI XIANG, etal. Milling analysis and parameters optimization for TC4 titanium alloy material[J/OL]. Journal of Jilin University:Engineering and Technology Edition: 1-10(2022-11-09)[2023-10-12]. https://doi. org/10.13229/j. cnki. jdxb‐gxb20220681. (in Chinese)

[9]李體仁, 胡曉強 . 高速銑削鈦合金 TC4 切削力試驗研究及切削參數(shù)優(yōu)化[J]. 機床與液壓, 2019, 47(1): 45-48.

LI TIREN, HU XIAOQIANG. Experimental research on cutting force of high speed milling titanium alloy TC4 and optimization of cutting parameters[J]. Machine Tool& Hydraulics, 2019, 47(1): 45-48. (in Chinese)

[10] 鮑駿, 白海清, 任禮, 等 .TC4鈦合金銑削性能分析及多目 標 參 數(shù) 優(yōu) 化 [J]. 科 學(xué) 技 術(shù) 與 工 程 , 2021, 21(36):15400-15410.

BAO JUN, BAI HAIQING, REN LI, et al. Analysis of milling performance of TC4 titanium alloy and optimiza‐tion of multi-objective parameters[J]. Science Technology and Engineering, 2021, 21(36): 15400-15410. (in Chi‐nese)

[11] ULUTAN D, OZEL T. Machining induced surface integri‐ty in titanium and nickel alloys: a review[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2011, 51(3):250-280.

[12] GINTING A, NOUARI M. Surface integrity of dry ma‐chined titanium alloys[J]. International Journal of Ma‐chine Tools and Manufacture, 2009, 49(3/4): 325-332.

[13] LIANG XIAOLIANG, LIU ZHANQIANG, WANG BING. State-of-the-art of surface integrity induced by tool wear effects in machining process of titanium and nickel alloys: a review[J]. Measurement, 2019, 132: 150-181.

[14] MASOUDI S, ESFAHANI M J, JAFARIAN F, et al.Comparison the effect of MQL, wet and dry turning on surface topography, cylindricity tolerance and sustainabil‐ity[J]. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, 2023, 10(1): 9-21.

[15] CARVALHO S, HOROVISTIZ A, DAVIM J P. Surface topography in machining Ti alloys for biomedical applica‐tions: correlative microscopy approach for qualitative and quantitative analysis[J]. The International Journal of Ad‐vanced Manufacturing Technology, 2021, 114(3): 683-694.

[16] KE YINGLIN, DONG HUIYUE, LIU GANG, et al. Useof nitrogen gas in high-speed milling of Ti-6Al-4V[J].Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2009, 19(3): 530-534.

[17] ULLAH I, ZHANG SONG, ZHANG QING, et al. Micro‐structural and mechanical property investigation of ma‐chined surface layer in high-speed milling of Ti-6Al-4V alloy[J]. The International Journal of Advanced Manufac‐turing Technology, 2021, 116(5): 1707-1719.

[18] LUO MING, YAO QI. Vibrations of flat-end cutter enter‐ing workpiece process: modeling, simulations, and experi‐ments[J]. Shock and Vibration, 2018, 2018: 8419013.

[19] CHEN ZHEN, HUANG CHUANZHEN, LI BINGHAO,et al. Experimental study on surface integrity of Inconel 690 milled by coated carbide inserts[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2022,121(5): 3025-3042.

[20] SONG WENGANG, LIU ZHANQIANG, YAO GONG‐HOU, et al. Effect of workpiece work hardening on ma‐chined surface topography generated in two-step milling process[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2022, 77:348-360.

[21] GULERYUZ H, CIMENOGLU H. Oxidation of Ti–6Al– 4V alloy[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2009,472(1/2): 241-246.

[22] 杜舜堯 . 新型鈦合金加工表面完整性與疲勞性能研究[D]. 南京: 南京航空航天大學(xué), 2017.

DU SHUNYAO. Research on surface integrity and fa‐tigue property in machining of new titanium alloy[D].Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronau‐tics, 2017. (in Chinese)

[23] ZHU SIYUAN, ZHAO MAN, MAO JIAN, et al. A Ti-6Al-4V milling force prediction model based on the tay‐lor factor model and microstructure evolution of the mill‐ing surface[J]. Micromachines, 2022, 13(10): 1618.

[24] WANG TAO, LI YANG, LIU JIAQI, et al. Milling force and surface topography of Ti-6Al-4V titanium alloy clad‐ded by the laser[J]. Surface Review and Letters, 2019, 26(5): 1850185.

[25] GUTZEIT K, BULUN G, STELZER G, et al. Sub-zero milling of Ti-6Al-4V—impact of the cutting parameterson the resulting forces, tool wear, and surface quality[J].The International Journal of Advanced ManufacturingTechnology, 2023, 126(7): 3367-3381.

相關(guān)鏈接

Copyright ? 2020 www.gpsmapgis.cn 版權(quán)所有    陜ICP備20000282號    在線統(tǒng)計
? 2020 寶雞寶鋯金屬材料有限公司 版權(quán)所有
在線客服
客服電話

全國免費服務(wù)熱線
0917 - 3370005
掃一掃

bg-zr.com
寶鋯金屬手機網(wǎng)

返回頂部
主站蜘蛛池模板: 在线中出| 超级黄色录像| 91日韩中文字幕| 免费黄色网址视频| aaa天堂| 欧洲在线观看| 看中国毛片| 成人午夜av电影| 大乳丰满人妻中文字幕日本| 69视频一区二区三区| 欧美dv| 精品人妻在线播放| 国产精品国产三级国产aⅴ原创| 99re在线国产| 91手机在线视频| 久久99精品久久久久久园产越南| 在线播放一区二区三区| 快色污| 成人动漫一区二区三区| 中文二区| 亚洲一级特黄毛片| 亚洲精品1区2区3区| 国产aaaa视频| 亚洲天堂免费观看| 国产人妻777人伦精品hd| 日韩1区| 91精品久久久久| 精品免费一区二区三区| 国产精品999999| 免费看黄色的网站| 91视频青青草| 少妇献身老头系列| 亚洲va欧美| 国产 欧美 日韩| 婷婷综合六月| 国产精品理论片在线播放| 性插视频在线观看| 色爱成人综合| 国产啊v在线| 2019亚洲天堂| 国产综合一区二区| 精品香蕉视频| 神马久久久久久久久久久| 波多野在线视频| 国产盗摄精品| 国产精品1234区| 日韩美女激情视频| 自拍偷拍色| 日韩欧美h| 日韩精品视频在线观看免费| 国产精品av一区| 日本91网站| 免费的性爱视频| 成人欧美激情| 成人看片免费网站| 国产视频福利| 亚洲videos| 麻豆视频免费观看| 欧美一区在线看| www好爽| 天天搞夜夜爽| 日本一区二区三区中文字幕| 日本美女动态图| 色峰视频| 青草视频免费观看| 男插女视频在线观看| 欧洲成人在线| 国产91丝袜在线播放| 男女在线观看| 婷婷四月| 日本中文字幕视频在线| 国产精品999视频| 日韩女优一区二区| 人人艹在线观看| eeuss一区| 午夜伊人网| 日韩一区在线看| 日本在线成人| 日本xx片| 视频这里只有精品| 国产码视频| 成片免费观看视频| 大肉大捧一进一出好爽| 国产永久免费无遮挡| 亚洲国产视频网站| 久久综合入口| 亚洲av日韩av永久无码色欲| 狠狠人妻久久久久久综合| 天堂av2021| 久久桃色| 黄色三级视频| www.四虎在线| www.天天射.com| 91av国产在线| 国产一级片黄色| 亚洲中文无码av在线| 亚洲成人免费影院| 伊人久久在线| 波多在线观看| 91涩涩涩| 丁香六月色婷婷| www.xxxx在线观看| 91亚洲欧美激情| 天天操人人射| www.91成人| 9色在线| 久久只有精品| 国产911在线观看| 日韩怡春院| 污片网址| 99re在线视频播放| 久久成人在线| 亚洲国产成人自拍| 欧美一级一区二区| 黄色一级片免费在线观看| 西西444| 国产精品免费久久久| 免费视频二区| 国产春色| 久久精品亚洲精品国产欧美| 黄色一级片一级片| 91精品国产电影| 夜夜爽天天干| 福利二区| 就是喜欢被他干| 久久久视频在线观看| 五月天免费网站| 国产精品免费一区二区三区| 波多野结衣高清在线| 国产福利久久久| 午夜簧片| 欧美黑粗大| 日韩欧美国产一区二区| www.av小说| 69精品| 黄色女女| 国产一区二区免费在线| 中文字幕在线永久| 99re免费视频| www.亚洲.com| 精品视频网站| 四虎av在线播放| 午夜肉体高潮免费毛片| 国产精品女人精品久久久天天| 午夜视频在线看| 国产精品欧美久久久久竹菊| 99久久精品国产色欲| 一级男女裸片| 一二三不卡| 青少年xxxxx性开放hg| 欧美色视频在线观看| 久久大奶| 91av免费| 欧美成人国产精品一区二区| 黄色1级片| av网站观看| 久久久久久久久久99| 国产色av| 综合网五月天| 在线视频久| japanese在线播放| 欧洲视频一区| 超碰免费公开在线| 免费观看亚洲视频| 麻豆av一区| 日本黄色免费在线| 欧美一级特黄aaaaaa| 亚洲一区第一页| 97国产在线| 视频在线国产| 国产极品视频| 亚洲激情一区| 天天干 夜夜操| 中文在线最新版天堂8| 久久久777| 无码人妻aⅴ一区二区三区69岛| www.久久久久久久久| 噼里啪啦高清| 黄色欧美在线| 欧美色图激情| 五月婷网站| 久久久国产高清| avtt香蕉久久| 欧美性猛交免费看| 中文字幕av影院| 3d欧美精品动漫xxxx无尽| 日韩在线免费视频观看| 日韩中文字幕国产| 久久精品国产亚洲AV高清综合| 亚洲啪啪片| 男人插入女人下面视频| 成人午夜在线观看| 午夜福利电影| 国产精品av久久久久久无| 色狠av| 麻豆导航| 成人av资源网站| 日本中文字幕第一页| av在线在线| 国产在线极品| 亚洲第一免费播放区| 国产精品视频免费看人鲁| 蜜桃免费在线视频| 久久99综合| 快射视频网| 日韩欧美aⅴ综合网站发布| av一级在线| 国产午夜在线视频| 精品国产aⅴ一区二区三区东京热| 美女av一区| 国偷自产av一区二区三区麻豆| 夜夜高潮夜夜爽国产伦精品| 91成年人视频| 大香伊人中文字幕精品| 免费久久久| 欧美浮力影院| 激情综| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 成年人视频在线| 99热国产| 黄色网址大全免费| 九九九九久久久久| 天天爽| 成人av网址在线| 亚洲女优在线观看| 91av视频在线观看| 亚洲欧洲日韩一区| 欧美日韩丝袜| 99热导航| 91免费国产精品| 天天干干干| 91av不卡| 操日本女人| 男人天堂2014| 久久99精品国产麻豆婷婷| 日本中文字幕有码| 免费三级大片| 成年人网站在线观看视频| 色先锋av资源| 看黄色a级片| 91午夜影院| 亚洲天堂婷婷| 亚洲国产成人一区| 国产成人av网| 久久av资源站| 网站在线免费观看| 精品视频日韩| 97超碰碰碰| 中文字幕欧美视频| 亚洲wwwww| 国模大胆一区二区三区| 国内精品小视频| 国产精品电影一区二区三区| 日韩在线免费播放| a级一a一级在线观看| 丝袜中文字幕| 插插插色综合| 粗大挺进潘金莲身体在线播放| 97自拍网| 亚洲色偷拍另类无码专区| 欧美jizz18| 成人自拍av| 成人福利在线免费观看| 一级不卡| 一区二区三区在线电影| 久草热线| 久久在线精品视频| 亚洲欧洲激情| 日韩中文字幕视频在线观看| 在线免费观看污| 717yy欧美电影夜夜福利| 91在线精品播放| 国产精品九九九| 黄色一级淫片| 女同性69囗交| 狠狠撸狠狠干| 日韩中文字幕一区二区| 91精品婷婷国产综合久久蝌蚪| 播播激情网| 国产伦理在线| 日本一卡精品视频免费| h片免费观看| av网站多少| 综合久久亚洲| 国内自拍在线观看| 久久国产精品免费看| 免费看91视频| 少妇特黄a一区二区三区| 日韩网站在线| 在线免费一级片| 九色一区| 永久免费av无码网站性色av| 18日本xxxxxxxxx95| 亚州久久久| 欧美一级一级一级| 秘密爱大尺度做爰呻吟| 国产亚洲精品美女久久久| 私密按摩massagexxx| 午夜av免费在线观看| 波多野一区二区三区| 男人私人影院| 致命魔术电影高清在线观看| 91ts人妖另类精品系列| 爽妇网国产精品| 野外(巨肉高h)| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 91国内在线| www.激情五月| 在线观看成人av| 亚洲欧美影视| 中日韩中文字幕区| 成人黄色网页| 伊人加勒比| 在线免费观看色| 亚洲va欧美va| 黑人狂躁日本妞一区二区三区| 国产无遮挡呻吟娇喘视频| 欧美日韩在线免费看| 日日人人| 免费av黄色| 国产乱码在线观看| 四虎影视免费| 俄罗斯毛片| yw在线观看| 国产精品19乱码一区二区三区| 琪琪色影音先锋| 国产精品500部| 美日韩黄色片| 波多野结衣免费观看视频| 一久草| www国产亚洲精品久久麻豆| 黄色国产| 青青在线视频| 日韩国产精品免费| 国产自在线观看| 精品无码久久久久久久| 日本一区色| 国产精品视频区| 国产影视一区二区| 欧美aa| 日本特黄网站| 浪浪视频污| 午夜视频福利网站| 欧美日日骚| 在线免费国产视频| 黄色免费入口| 99色视频| 久久久久无码精品国产sm果冻| 国产日韩欧美视频在线观看| 91丨九色丨国产在线| 亚洲精品成人av| 久久久精品美女| 涩视频在线观看| 国产裸体美女永久免费无遮挡| 亚洲男人影院| 91精品人妻一区二区三区蜜桃2| 中文字幕18页| 欧美乱视频| 日韩一级片免费| 网友自拍一区| 免费av网站大全| 91色综合网| 中文字幕在线观看免费| 日本xx片| 久久精品国产亚洲aa级女大片| 亚洲精品天堂在线观看| 国产在线免费视频| 国产v综合v亚洲欧美大片婷婷| 成熟老妇女视频| 男女叼嘿视频| 天天舔夜夜爽| 高清av不卡| 国产在线视视频有精品| 中文字幕丰满孑伦无码专区| 国产欧美网站| 99成人在线| 日本视频不卡| 亚洲伊人婷婷| 日韩影院在线观看| 天天射干| 国产全肉乱妇杂乱视频| 亚洲综合五月| 日韩第四页| 亚洲毛片在线观看| 69sex久久精品国产麻豆| 久久久国际精品| 精品乱子伦| av网站观看| 亚洲AV无码成人国产精品色| 免费观看黄色小视频| 欧美亚洲影院| 丁香色综合| 四虎色| 欧美精品成人一区二区三区四区| 狼人伊人影院| 亚洲精品黄色片| 色偷偷中文字幕| www.国产毛片| 男人午夜免费视频| 不卡av在线| 九色影院| 免费一级黄| 亚洲国产精品精| 日韩高清专区| 西西44rtwww国产精品| 超碰人人人| 国产无套内射又大又猛又粗又爽 | 成人午夜视频在线播放| 日日热| 亚洲a人| 欧美七区| 久久久亚洲欧洲日产国码二区| 日韩视频在线免费| 五月天色在线| 少妇久久精品一区二区夜夜嗨| 我的好妈妈在线观看| 99热这里只有精品5| 熟妇人妻久久中文字幕| 亚洲aⅴ在线| 日本久久影视| 高潮网址| 337p日本大胆噜噜噜噜| 亚洲男人的天堂一区二区| 人妻换人妻仑乱| 爱爱15p| 香蕉一级片| 日韩精品一区二区亚洲av观看| 无码毛片aaa在线| 狠狠狠狠狠狠狠| 亚洲精品久久久蜜桃网| 91网国产| 欧美国产不卡| 日韩欧美视频在线| 综合久久av| 瑟瑟视频网站| 射精一区二区| xxx在线播放| 绯色av一区| 国产第20页| 97播播| 91视频在线观看网| 国产援交| 在线观看一区视频| 久操短视频| 麻豆传媒网站在线观看| 欧美日韩va| 天天操bb| 欧美性www| jizz高潮| 秋霞av一区二区三区| 99国精产品影视| av在线收看| 欧美偷拍另类| 在线观看免费高清视频| 日韩视频在线视频| 性网址| 中文字幕 日韩有码| 男人的天堂色琪琪| 久久久久久久美女| 蜜臀尤物一区二区三区直播| 色播激情网| 丰满大乳国产精品| 五月婷婷操| 久草视频福利在线| 国产亚洲网| 在线成人黄色| 久久婷婷综合国产| 中文字幕网站在线| 亚洲女人被黑人巨大进入| 久久久久国产精| 202丰满熟女妇大| 非洲黄色一级片| 免费观看黄色网址| 国产色妞影院wwwxxx| 麻豆视频免费在线| 欧美日韩综合网| 国产久久精品| 欧洲自拍偷拍| 日韩免费专区| 欧美极品喷水| 一对一色视频聊天a| 国产91传媒| 在线不卡的av| 特黄在线| 精品成人在线| 国产精品99无码一区二区视频| 亚洲精品99久久久久久欧美电影| 亚洲综合在线第一页| 91精品一区| 97av视频在线观看| 涩色网站| 国产一区二区三区视频在线观看| 一级黄色影片在线观看| 在线日韩精品视频| 精品福利一区二区| 欧美少妇视频| 五月天中文字幕av| 被黑人女人30分钟视频app| 国产一区99| 亚洲欧美日韩精品一区|