RU2585917C1 - Method of determining temperature in metal cutting zone - Google Patents
Method of determining temperature in metal cutting zone Download PDFInfo
- Publication number
- RU2585917C1 RU2585917C1 RU2014148819/02A RU2014148819A RU2585917C1 RU 2585917 C1 RU2585917 C1 RU 2585917C1 RU 2014148819/02 A RU2014148819/02 A RU 2014148819/02A RU 2014148819 A RU2014148819 A RU 2014148819A RU 2585917 C1 RU2585917 C1 RU 2585917C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cutting
- temperature
- chip
- electric drive
- cutting zone
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к области измерения температур в зоне резания при лезвийной обработке металлов.The invention relates to the field of engineering, in particular to the field of measuring temperatures in the cutting zone during blade processing of metals.
Известен способ измерения температуры в зоне резания с помощью встраиваемой в деталь термопары, установленной в обрабатываемом материале детали [патент на изобретение RU №2445588 С1, МПК G01K 7/02, от 20.03.2012 г.], в котором горячий спай термопары раскатывают по форме в виде пластинки до толщины много меньшей толщины снимаемой стружки, заглубляют в деталь на толщину пластинки и приваривают к детали так, что в момент резания фрезой горячий спай термопары становится элементом стружки и разогревается до максимальной температуры, которая реализуется в зоне скольжения стружки по передней поверхности инструмента, регистрируют температуру тепловой волны с частотой опроса не менее 10000 Гц, в том числе неоднократно регистрируют температуру горячего спая термопары в момент срезания его элемента вплоть до момента его полного уничтожения.A known method of measuring the temperature in the cutting zone using the built-in thermocouple installed in the workpiece material [patent for invention RU No. 2445588 C1, IPC G01K 7/02, 03/20/2012], in which the hot junction of the thermocouples are rolled in shape in the form of a plate to a thickness much smaller than the thickness of the removed chips, they are buried into the part to the thickness of the plate and welded to the part so that at the time of cutting with a milling cutter, the hot junction of the thermocouple becomes a chip element and heats up to the maximum temperature, which is realized in chip not slide on the front surface of the instrument, the thermal wave temperature recorded with a sampling frequency of at least 10,000 Hz, including repeatedly recorded the thermocouple hot junction temperature at the time of its cutting element until the moment of its complete destruction.
Также известен способ определения величины температурного поля, температуры в зоне резания и характера ее распределения в обрабатываемом материале с помощью искусственной термопары [заявка на изобретение RU №2005110736 А, МПК G01K 7/04, от 20.10.2006 г.], заключающийся в осциллографировании ее выходного напряжения, в котором в процессе резания инструмент непрерывно подают до соприкосновения с термопарой, установленной в обрабатываемом материале, по осциллограмме определяют предварительную величину температурного поля, которую затем увеличивают на размер спая термопары, и аппроксимирующую характер распределения температуры в обрабатываемом материале функцию, а для определения температуры в зоне резания функцию экстраполируют от точки соприкосновения инструмента с термопарой до места перехода термоэлектродов в спай.Also known is a method of determining the magnitude of the temperature field, the temperature in the cutting zone and the nature of its distribution in the material being processed using an artificial thermocouple [patent application RU No. 2005110736 A, IPC
Недостатками таких способов являются:The disadvantages of such methods are:
- необходимость встраивания термоэлемента в тело детали, что не дает возможности производить непрерывный контроль температуры в процессе резания металла при формообразовании поверхности детали;- the need to embed a thermocouple in the body of the part, which makes it impossible to carry out continuous temperature control during metal cutting during the shaping of the surface of the part;
- невозможность применения данных способов в системе автоматического регулирования режимов резания.- the impossibility of using these methods in the system of automatic regulation of cutting conditions.
Известен способ бесконтактного определения температуры в зоне резания при механической обработке [патент на изобретение RU №2398659 С1, МПК В23В 25/06, G01N 3/58, от 10.09.2010 г.], заключающийся в том, что зону резания детали изолируют от внешней воздушной среды, и с помощью газоанализатора, зонд которого размещают вблизи зоны резания, измеряют концентрацию образующихся в зоне резания углеродсодержащих газов, по величине которой судят о температуре процесса резания.A known method of non-contact determination of temperature in the cutting zone during machining [patent for invention RU No. 2398659 C1, IPC B23B 25/06, G01N 3/58, 09/10/2010], which consists in the fact that the cutting zone of the part is isolated from the external air, and using a gas analyzer, the probe of which is placed near the cutting zone, measure the concentration of carbon-containing gases formed in the cutting zone, the value of which is used to judge the temperature of the cutting process.
Недостатком данного способа является сложность его применения в процессе резания металла при формообразовании поверхности детали, так как он требует установки дополнительных специальных конструктивных устройств.The disadvantage of this method is the difficulty of its application in the process of cutting metal during the shaping of the surface of the part, since it requires the installation of additional special structural devices.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ определения температуры контактного взаимодействия при трении и резании [патент на изобретение RU №2124707 С1, МПК G01K 7/02, G01K 13/04 от 10.01.1999 г.], позволяющий измерять температуру в зоне резания металла, использующий электрические параметры, характеризующие процесс резания металла.Closest to the proposed method is a method for determining the temperature of contact interaction during friction and cutting [patent for invention RU No. 2124707 C1, IPC G01K 7/02, G01K 13/04 dated 01/10/1999], which allows to measure the temperature in the metal cutting zone, using electrical parameters characterizing the process of metal cutting.
Недостатками данного способа являются:The disadvantages of this method are:
- необходимость конструктивной доработки станка с целью изолирования элементов термопары;- the need for constructive refinement of the machine in order to isolate the thermocouple elements;
- измерение температуры производится дискретно за счет переключения резисторов, что не позволяет производить непрерывное измерение температуры в зоне резания металла при формообразовании поверхности детали.- the temperature is measured discretely by switching resistors, which does not allow continuous measurement of the temperature in the metal cutting zone during the formation of the surface of the part.
Задача изобретения - расширение функциональных возможностей применения способа определения температуры в зоне резания металла, в частности, для построения системы автоматического регулирования режимов резания в производственных условиях.The objective of the invention is the expansion of the functionality of the method for determining the temperature in the zone of metal cutting, in particular, to build a system of automatic control of cutting conditions in a production environment.
Технический результат изобретения:The technical result of the invention:
- возможность измерения температуры в зоне резания металла при формообразовании поверхности детали;- the ability to measure temperature in the zone of metal cutting during the shaping of the surface of the part;
- обеспечение быстродействия, непрерывности, высокой точности измерения температуры с применением имеющейся информационной системы станка без установки дополнительных конструктивных устройств.- ensuring speed, continuity, high accuracy of temperature measurement using the existing information system of the machine without installing additional structural devices.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в способе определения температуры в зоне резания металла при формообразовании поверхности детали, включающем измерение величины электрических сигналов, связанных с параметрами, характеризующими процесс резания металла, согласно изобретению измеряют ток и напряжение главного электропривода станка и определяют мощность упомянутого электропривода, формируют динамическое звено с передаточной функцией в виде:The problem is solved, and the technical result is achieved by the fact that in the method for determining the temperature in the metal cutting zone during shaping of the surface of the part, including measuring the magnitude of the electrical signals associated with the parameters characterizing the metal cutting process, according to the invention, the current and voltage of the main electric drive of the machine are measured and determined power of the aforementioned electric drive, form a dynamic link with a transfer function in the form of:
WПР(p)=τ(p)/Nрез(p)=K/(T·p+1),W PR (p) = τ (p) / N res (p) = K / (T · p + 1),
где K=1/FT·KT - коэффициент передачи динамического звена,where K = 1 / F T · K T is the transmission coefficient of the dynamic link,
Т=с·m/FT·KT - постоянная времени динамического звена,T = s · m / F T · K T - time constant of the dynamic link,
Nрез - мощность главного электропривода, расходуемая на процесс резания,N rez - the power of the main drive spent on the cutting process,
с - удельная теплоемкость деформируемой в процессе резания части стружки,C is the specific heat of deformable during the cutting part of the chip,
m - масса деформируемой в процессе резания части стружки,m is the mass of the chip being deformed during the cutting process,
τ - разность температур деформируемой в процессе резания части стружки и охлаждающей среды,τ is the temperature difference of the part of the chip deformable during the cutting process and the cooling medium,
τ=θ-θос,τ = θ-θ OS ,
θ - температура деформируемой в процессе резания части стружки, равная температуре в зоне резания детали,θ - temperature deformable during the cutting part of the chip, equal to the temperature in the cutting zone of the part,
θос - температура охлаждающей среды,θ OS - the temperature of the cooling medium,
FT - площадь теплоотдачи деформируемой в процессе резания части стружки,F T - heat transfer area deformable during the cutting part of the chip,
KT - коэффициент теплоотдачи деформируемой в процессе резания части стружки,K T - heat transfer coefficient deformable during the cutting part of the chip,
а температуру в зоне резания металла определяют путем подачи сигнала мощности упомянутого электропривода на сформированное динамическое звено и суммирования выходного сигнала упомянутого звена с сигналом, пропорциональным температуре охлаждающей среды.and the temperature in the metal cutting zone is determined by applying a power signal of the aforementioned electric drive to the generated dynamic link and summing the output signal of the said link with a signal proportional to the temperature of the cooling medium.
Способ определения температуры в зоне резания металла реализуется следующим образом.The method of determining the temperature in the metal cutting zone is implemented as follows.
1. Составляют модель связи мощности двигателя и температуры в зоне резания (тепловая модель процесса резания). Температуру в зоне резания определяют по перегреву нагреваемого тела. Нагреваемое тело представляет собой деформируемую в процессе резания часть стружки. Перегрев нагреваемого тела есть разность температур нагреваемого тела и охлаждающей среды. Модель составляют на основе уравнения теплового равновесия, преобразованного в передаточную функцию связи мощности электропривода главного движения и перегрева нагреваемого тела.1. Make a model of the relationship between engine power and temperature in the cutting zone (thermal model of the cutting process). The temperature in the cutting zone is determined by overheating of the heated body. The heated body is a part of the chip deformable during cutting. Overheating of the heated body is the temperature difference of the heated body and the cooling medium. The model is composed on the basis of the equation of thermal equilibrium, converted into the transfer function of the connection between the power of the electric drive of the main movement and the overheating of the heated body.
2. Определяют мощность электропривода главного движения произведением тока на напряжение двигателя. Для этого используются штатные приборы оборудования: датчик тока и датчик напряжения или датчик тока и тахогенератор, позволяющие непрерывно измерять мощность электропривода главного движения. Точность измерения характеризуется классом точности приборов.2. Determine the power of the main drive electric drive by the product of the current and the motor voltage. For this, standard equipment devices are used: a current sensor and a voltage sensor, or a current sensor and a tachogenerator, which allow continuous measurement of the power of the main drive electric drive. Measurement accuracy is characterized by a class of accuracy of devices.
3. Сигнал, пропорциональный мощности электропривода главного движения, пропускают через динамическое звено, построенное на основе тепловой модели процесса резания. Получают сигнал, пропорциональный перегреву нагреваемого тела.3. A signal proportional to the power of the main drive electric drive is passed through a dynamic link based on a thermal model of the cutting process. Receive a signal proportional to the overheating of the heated body.
4. Сигнал, пропорциональный перегреву нагреваемого тела, суммируют с сигналом, пропорциональным температуре охлаждающей среды. Эта сумма является характеристикой температуры в зоне резания металла.4. A signal proportional to the overheating of the heated body is summed with a signal proportional to the temperature of the cooling medium. This amount is a characteristic of the temperature in the metal cutting zone.
Высокое быстродействие измерения температуры в зоне резания металла обеспечивается тем, что штатные приборы оборудования фиксируют непосредственно реакцию электропривода главного движения на изменение режимов резания.High speed measurement of temperature in the metal cutting zone is ensured by the fact that standard equipment devices directly record the response of the main drive to a change in cutting conditions.
Непрерывное измерение температуры резания, высокая точность ее измерения, высокое быстродействие и отсутствие необходимости изменения конструкции станка и применения конструктивных приспособлений для измерения температуры в зоне резания дают возможность построения системы автоматического регулирования режимов резания с использованием способа определения температуры в зоне резания металла по энергетическим параметрам электропривода главного движения станка и применение ее в промышленных масштабах.Continuous measurement of the cutting temperature, high accuracy of its measurement, high speed and the absence of the need to change the design of the machine and the use of constructive devices for measuring the temperature in the cutting zone make it possible to build a system for automatically controlling the cutting conditions using the method for determining the temperature in the cutting zone of metal from the energy parameters of the main electric drive machine movements and its application on an industrial scale.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена блок-схема способа определения температуры в зоне резания металла.The invention is illustrated by the drawing, which shows a flowchart of a method for determining the temperature in the zone of metal cutting.
Преобразование мощности в температуру резания происходит следующим образом.The conversion of power to cutting temperature is as follows.
Электропривод главного движения станка 1 создает крутящий момент двигателя МДВ и скорость двигателя ωДВ, которые через редуктор 2 преобразуются в момент шпинделя МШП и скорость вращения шпинделя станка ωШП. Произведение МШП на ωШП представляет собой мощность NРез, расходуемую на процесс резания 3. Эта мощность поступает в нагреваемое тело. В соответствии с уравнением теплового равновесия (1) мощность преобразуется в перегрев нагреваемого тела.The electric drive of the main movement of the
где Nрез·dt - тепло, поступающее в нагреваемое тело;where N rez · dt is the heat entering the heated body;
Nрез - мощность, расходуемая на перегрев нагреваемого тела;N rez - power spent on overheating of the heated body;
t - текущее время;t is the current time;
c·m·dτ - тепло, поступающее в нагреваемое тело;c · m · dτ is the heat entering the heated body;
с - удельная теплоемкость нагреваемого тела;C is the specific heat of the heated body;
m - масса нагреваемого тела;m is the mass of the heated body;
τ - перегрев нагреваемого тела;τ - overheating of the heated body;
τ=θ-θос;τ = θ-θ os ;
θ - температура в зоне резания металла;θ is the temperature in the zone of metal cutting;
θос - температура охлаждающей среды;θ OS - the temperature of the cooling medium;
FT·KT·τ·dt - тепло, поступающее в охлаждающую среду от нагреваемого тела;F T · K T · τ · dt - heat entering the cooling medium from the heated body;
FT - площадь теплоотдачи нагреваемого тела;F T is the heat transfer area of the heated body;
KT - коэффициент теплоотдачи нагреваемого тела;K T is the heat transfer coefficient of the heated body;
На основе уравнения (1) составлена передаточная функция связи мощности резания и перегрева нагреваемого тела:Based on equation (1), the transfer function of the cutting power and the overheating of the heated body is compiled:
где K=1/FT·KT - коэффициент передачи модели динамического звена;where K = 1 / F T · K T is the transfer coefficient of the dynamic link model;
Т=c·m/FT·KT - постоянная времени динамического звена;T = c · m / F T · K T is the time constant of the dynamic link;
p - оператор Лапласа.p is the Laplace operator.
Температура в зоне резания является суммой температуры охлаждающей среды θос и перегрева нагреваемого тела τ. На схеме реализуется сумматором 4.The temperature in the cutting zone is the sum of the temperature of the cooling medium θ os and the overheating of the heated body τ. The circuit is implemented by the adder 4.
Определение температуры в зоне резания металла осуществляется следующим образом. В процессе формирования поверхности детали энергетическое состояние электропривода характеризуется током I и напряжением U. Датчиком напряжения 5 и датчиком тока 6 определяются соответственно напряжение и ток двигателя. С помощью блока умножения 7 перемножаются выходные сигналы датчиков тока UДТ и напряжения UДН, образуя аналог мощности, расходуемой на процесс резания UN. Сигнал напряжения UN пропускается через динамическое звено WПР(p) 8, представляющего собой модель преобразования мощности резания в перегрев нагреваемого тела, согласно уравнению (1).The determination of temperature in the zone of metal cutting is as follows. In the process of forming the surface of the part, the energy state of the electric drive is characterized by current I and voltage U. Voltage sensor 5 and
В результате образуется напряжение Uτ, пропорциональное перегреву нагреваемого тела τ. Это напряжение суммируется сумматором 9 с напряжением Uθос, пропорциональным напряжению охлаждающей среды. На выходе сумматора образуется напряжение Uθ, пропорциональное значению температуры в зоне резания металла.The result is a voltage U τ proportional to the overheating of the heated body τ. This voltage is summed by the
Напряжение Uθ может быть использовано в обратной связи системы автоматического регулирования режимов резания.The voltage U θ can be used in the feedback of the automatic control system of cutting conditions.
Пример конкретной реализации способаAn example of a specific implementation of the method
При резании материала ХН77ТЮР резцом ВК6М мощность, расходуемая на процесс резания, Nрез=7000 Вт. При напряжении двигателя U=440 В потребляемый ток I=15,9 А. Датчик напряжения 5 преобразует напряжение двигателя U=440 B в UДН=5 В. Датчик тока 6 преобразует ток I=15,9 А в UДТ=1 В. Произведение сигналов с датчиков тока и напряжения осуществляется блоком умножения 7 и составляет UN=5 B, что пропорционально мощности Nрез=7000 Вт. При прохождении этого сигнала через звено WПР 8 создается напряжение Uτ=3 В, пропорциональное перегреву нагреваемого тела, составляющего τ=700°С. С ним суммируется напряжение Uθос=0,086 B, пропорциональное температуре охлаждающей среды. Сумма напряжений Uτ=3 B и Uθос=0,086 B пропорциональна температуре в зоне резания θ=720°С.When cutting KhN77TYuR material with a VK6M cutter, the power spent on the cutting process, N res = 7000 watts. When the motor voltage U = 440 V, the current consumption I = 15.9 A. The voltage sensor 5 converts the motor voltage U = 440 V to U DN = 5 V.
Итак, заявляемое изобретение позволяет измерять температуру в зоне резания металла при формообразовании поверхности детали, обеспечивает быстродействие, непрерывность, высокую точность измерения температуры с применением имеющейся информационной системы станка без установки дополнительных конструктивных устройств, позволяет решить задачу построения системы автоматического регулирования режимов резания в производственных условиях.So, the claimed invention allows to measure the temperature in the metal cutting zone during the shaping of the surface of the part, provides speed, continuity, high accuracy of temperature measurement using the existing information system of the machine without installing additional structural devices, allows you to solve the problem of constructing a system for automatic control of cutting conditions in production conditions.
Claims (1)
WПР(p)=τ(p)/Npeз(p)=K/(T p+1),
где K=1/FT KT - коэффициент передачи динамического звена,
T=с m/FT KT - постоянная времени динамического звена,
Npeз - мощность главного электропривода, расходуемая на процесс резания,
с - удельная теплоемкость деформируемой в процессе резания части стружки,
m - масса деформируемой в процессе резания части стружки,
τ - перегрев деформируемой в процессе резания части стружки,
τ=θ-θос,
θ - температура деформируемой в процессе резания части стружки, равная температуре в зоне резания детали,
θос - температура охлаждающей среды,
FT - площадь теплоотдачи деформируемой в процессе резания части стружки,
КT - коэффициент теплоотдачи деформируемой в процессе резания части стружки,
а температуру в зоне резания металла определяют путем подачи сигнала мощности упомянутого электропривода на сформированное динамическое звено и суммирования выходного сигнала упомянутого звена с сигналом, пропорциональным температуре охлаждающей среды. A method for determining the temperature in the metal cutting zone during shaping of the surface of the part, including measuring the magnitude of electrical signals associated with parameters characterizing the metal cutting process, characterized in that the current and voltage of the main electric drive of the machine are measured and the power of the said electric drive is determined, a dynamic link with a transfer function is formed as:
W PR (p) = τ (p) / N rez (p) = K / (T p + 1),
where K = 1 / F T K T is the transmission coefficient of the dynamic link,
T = c m / F T K T - time constant of the dynamic link,
N pez is the power of the main electric drive spent on the cutting process,
C is the specific heat of deformable during the cutting part of the chip,
m is the mass of the chip being deformed during the cutting process,
τ is the overheating of the part of the chip deformable during cutting,
τ = θ-θ OS ,
θ - temperature deformable during the cutting part of the chip, equal to the temperature in the cutting zone of the part,
θ OS - the temperature of the cooling medium,
F T - heat transfer area deformable during the cutting part of the chip,
K T is the heat transfer coefficient of the part of the chip deformable during cutting,
and the temperature in the metal cutting zone is determined by applying a power signal of the aforementioned electric drive to the generated dynamic link and summing the output signal of the said link with a signal proportional to the temperature of the cooling medium.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014148819/02A RU2585917C1 (en) | 2014-12-03 | 2014-12-03 | Method of determining temperature in metal cutting zone |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014148819/02A RU2585917C1 (en) | 2014-12-03 | 2014-12-03 | Method of determining temperature in metal cutting zone |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2585917C1 true RU2585917C1 (en) | 2016-06-10 |
Family
ID=56115179
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014148819/02A RU2585917C1 (en) | 2014-12-03 | 2014-12-03 | Method of determining temperature in metal cutting zone |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2585917C1 (en) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4449085A (en) * | 1980-11-08 | 1984-05-15 | Feldmuhle Aktiengesellschaft | Control for operation of a machine tool |
SU1154072A1 (en) * | 1984-01-13 | 1985-05-07 | Севастопольский Приборостроительный Институт | Arrangement for monitoring the temperature of cutting |
SU1284712A1 (en) * | 1985-06-14 | 1987-01-23 | Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков | Versions of method and apparatus for measuring cutting temperature |
RU2124707C1 (en) * | 1997-04-09 | 1999-01-10 | Орловский государственный технический университет | Method determining temperature of contact interaction for friction and cutting |
JPH1199449A (en) * | 1997-09-30 | 1999-04-13 | Sumitomo Electric Ind Ltd | Non-contact temperature distribution measuring device |
RU2398659C1 (en) * | 2009-02-11 | 2010-09-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого | Method of contactless determination of temperature in cutting zone of machining job |
-
2014
- 2014-12-03 RU RU2014148819/02A patent/RU2585917C1/en active IP Right Revival
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4449085A (en) * | 1980-11-08 | 1984-05-15 | Feldmuhle Aktiengesellschaft | Control for operation of a machine tool |
SU1154072A1 (en) * | 1984-01-13 | 1985-05-07 | Севастопольский Приборостроительный Институт | Arrangement for monitoring the temperature of cutting |
SU1284712A1 (en) * | 1985-06-14 | 1987-01-23 | Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков | Versions of method and apparatus for measuring cutting temperature |
RU2124707C1 (en) * | 1997-04-09 | 1999-01-10 | Орловский государственный технический университет | Method determining temperature of contact interaction for friction and cutting |
JPH1199449A (en) * | 1997-09-30 | 1999-04-13 | Sumitomo Electric Ind Ltd | Non-contact temperature distribution measuring device |
RU2398659C1 (en) * | 2009-02-11 | 2010-09-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого | Method of contactless determination of temperature in cutting zone of machining job |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Xu et al. | Comparison of methods to measure grinding temperatures | |
Sato et al. | Temperature variation in the cutting tool in end milling | |
Fehrenbacher et al. | Toward automation of friction stir welding through temperature measurement and closed-loop control | |
Da Silva et al. | Cutting temperature: prediction and measurement methods—a review | |
Stephenson | Assessment of steady-state metal cutting temperature models based on simultaneous infrared and thermocouple data | |
Jiang et al. | Analytical modeling and experimental investigation of tool and workpiece temperatures for interrupted cutting 1045 steel by inverse heat conduction method | |
Davoodi et al. | A new method for heat measurement during high speed machining | |
Lefebvre et al. | Numerical analysis of grinding temperature measurement by the foil/workpiece thermocouple method | |
Kumar et al. | Dynamic calibration of a coaxial thermocouples for short duration transient measurements | |
Zhao et al. | Cutting temperature measurement using an improved two-color infrared thermometer in turning Inconel 718 with whisker-reinforced ceramic tools | |
Lazoglu et al. | Thermal analysis in Ti-6Al-4V drilling | |
Al Huda et al. | Investigation of temperature at tool-chip interface in turning using two-color pyrometer | |
CA2470127C (en) | Method and apparatus for universal metallurgical simulation and analysis | |
Liu et al. | An in-situ infrared temperature-measurement method with back focusing on surface for creep-feed grinding | |
Kumar et al. | Laser based calibration technique of thin film gauges for short duration transient measurements | |
Ngo et al. | The BFGS method for estimating the interface temperature and convection coefficient in ultrasonic welding | |
Feng et al. | Research on cutting temperature of work-piece in milling process based on WPSO | |
Li et al. | An improved remote sensing technique for estimating tool–chip interface temperatures in turning | |
Chassaing et al. | Experimental and numerical study of frictional heating during rapid interactions of a Ti6Al4V tribopair | |
RU2585917C1 (en) | Method of determining temperature in metal cutting zone | |
Yener et al. | A process control method for the electric current-activated/assisted sintering system based on the container-consumed power and temperature estimation | |
Anagonye et al. | Modeling cutting temperatures for turning inserts with various tool geometries and materials | |
Medina et al. | Evaluating temperature in faced milling operations by infrared thermography | |
Shinozuka et al. | Development of cutting tool with built-in thin film thermocouples for measuring high temperature fields in metal cutting processes | |
Weisz-Patrault et al. | Experimental study of interfacial heat flux and surface temperature by inverse analysis with thermocouple (fully embedded) during hot steel strip rolling |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190621 Effective date: 20190621 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191204 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20210617 |