基于红外热像技术的高速铣削温度检测

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与传统的接触式切削温度测温相比,红外热像法测温响应速度快且不破坏原有物体的温度场分布。但是由于红外辐射测温精度易受外界的因素干扰,使得利用红外热像法获得切削加工过程中刀具和工件表面的真实温度成为难题。本文以红外辐射测温方法为研究对象,对其在高速铣削时切削温度的检测进行了基础性的研究。 本文探讨了高速铣削过程中温度的红外辐射测量问题。采用比较法,在加热箱环境内(室温~900℃范围内)进行了常见刀具材料、工件材料表面发射率的标定试验。试验数据处理中考虑了加热箱内高温环境对表面发射率的影响;试验结果一方面为后续的切削试验提供了表面发射率值,另一方面,揭示了金属材料表面发射率随着温度的升高的变化规律; 为了比较红外辐射测温与真实温度的差值,本文使用人工热电偶作为校核的基准。为了能够获得准确的温度信号,本文探讨了人工热电偶装配形式、结构对动态响应的影响,通过试验得出了响应最快且适合于高速切削温度场检测的热电偶测温方法。在此基础上,分别进行了TiA1N涂层硬质合金刀具高速铣削W302淬硬钢和45钢的试验研究,并探讨了不同铣削方式下(铣槽、侧铣)的切削温度分布情况。 本文得到的结论是:红外辐射测温较热电偶所测得的温度低,且温度越高,误差越大;环境辐射对红外辐射测温的影响较大,在正交试验中,其影响程度超过主轴转速、进给量。物体表面发射率对红外辐射测温的影响最大。通过红外辐射测温,可以获得刀具、工件的温度场分布。在不同的铣削方式下,刀具、工件温度场的分布特点不同。
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