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青铜金刚石砂轮的激光整形与修锐

蔡颂 熊彪 陈根余 吴吉平

蔡颂, 熊彪, 陈根余, 吴吉平. 青铜金刚石砂轮的激光整形与修锐[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(4): 406008-0406008(10). doi: 10.3788/IRLA201746.0406008
引用本文: 蔡颂, 熊彪, 陈根余, 吴吉平. 青铜金刚石砂轮的激光整形与修锐[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(4): 406008-0406008(10). doi: 10.3788/IRLA201746.0406008
Cai Song, Xiong Biao, Chen Genyu, Wu Jiping. Laser truing and sharpening of bronze-bond diamond grinding wheel[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(4): 406008-0406008(10). doi: 10.3788/IRLA201746.0406008
Citation: Cai Song, Xiong Biao, Chen Genyu, Wu Jiping. Laser truing and sharpening of bronze-bond diamond grinding wheel[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(4): 406008-0406008(10). doi: 10.3788/IRLA201746.0406008

青铜金刚石砂轮的激光整形与修锐

doi: 10.3788/IRLA201746.0406008
基金项目: 

湖南省自然科学基金(14JJ5023);国家科技重大专项(2012ZX04003101)

详细信息
    作者简介:

    蔡颂(1982-),男,讲师,博士,主要从事激光微细加工技术方面的研究。Email:happy9918@sina.com

    通讯作者: 吴吉平(1968-),男,副教授,硕士,主要从事机电控制的研究。Email:wjp0918@163.com
  • 中图分类号: TN249

Laser truing and sharpening of bronze-bond diamond grinding wheel

  • 摘要: 考虑蒸发效应、等离子体屏蔽效应与脉冲间能量累积效应基础上,建立脉冲激光烧蚀青铜金刚石砂轮传热物理模型,应用模型对脉冲光纤激光修锐青铜和整形金刚石分别进行传热数值计算,依据数值仿真结果,开展脉冲光纤激光烧蚀青铜轮和青铜金刚石砂轮的实验。理论研究和实验研究表明:相关条件下,当激光功率密度小于2.10108 W/cm2时,只能对青铜金刚石砂轮修锐;当激光功率密度大于2.10108 W/cm2小于2.52108 W/cm2时,能对青铜金刚石砂轮实现整形和修锐的合二为一;当激光功率密度大于2.52108 W/cm2时,能对青铜金刚石砂轮实现大深度修锐,但影响磨粒突出结合剂的高度和磨削性能,以上研究为脉冲激光烧蚀青铜金刚石砂轮研究提供理论指导与工艺优化,同时实验结果与数值模拟结果一致,也验证了传热模型的正确性。
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出版历程
  • 收稿日期:  2016-08-10
  • 修回日期:  2016-09-20
  • 刊出日期:  2017-04-25

青铜金刚石砂轮的激光整形与修锐

doi: 10.3788/IRLA201746.0406008
    作者简介:

    蔡颂(1982-),男,讲师,博士,主要从事激光微细加工技术方面的研究。Email:happy9918@sina.com

    通讯作者: 吴吉平(1968-),男,副教授,硕士,主要从事机电控制的研究。Email:wjp0918@163.com
基金项目:

湖南省自然科学基金(14JJ5023);国家科技重大专项(2012ZX04003101)

  • 中图分类号: TN249

摘要: 考虑蒸发效应、等离子体屏蔽效应与脉冲间能量累积效应基础上,建立脉冲激光烧蚀青铜金刚石砂轮传热物理模型,应用模型对脉冲光纤激光修锐青铜和整形金刚石分别进行传热数值计算,依据数值仿真结果,开展脉冲光纤激光烧蚀青铜轮和青铜金刚石砂轮的实验。理论研究和实验研究表明:相关条件下,当激光功率密度小于2.10108 W/cm2时,只能对青铜金刚石砂轮修锐;当激光功率密度大于2.10108 W/cm2小于2.52108 W/cm2时,能对青铜金刚石砂轮实现整形和修锐的合二为一;当激光功率密度大于2.52108 W/cm2时,能对青铜金刚石砂轮实现大深度修锐,但影响磨粒突出结合剂的高度和磨削性能,以上研究为脉冲激光烧蚀青铜金刚石砂轮研究提供理论指导与工艺优化,同时实验结果与数值模拟结果一致,也验证了传热模型的正确性。

English Abstract

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