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J-GLOBAL ID:201902241352659951   整理番号:19A2689638

超音波研削条件下での光弾性法による応力分布の可視化

Visualization of Stress Distribution by Photoelastic Method Under Ultrasonic Grinding Condition
著者 (4件):
資料名:
巻: 13  号:ページ: 736-742  発行年: 2019年11月05日 
JST資料番号: L0997B  ISSN: 1881-7629  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 英語 (EN)
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本研究では超音波振動支援研削における現象を調べた。有限要素法を用いたHertz接触応力解析の比較により,応力可視化法の妥当性を証明した。直径3mmのダイヤモンド電着砥石に起因するソーダ石灰ガラス上の応力分布を,光弾性法を用いて可視化した。本研究では,超音波砥石振動の有無にかかわらず砥粒に起因する局所応力集中を比較した。動力計により全体的な反力を測定した。超音波振動は力の縮減した変動及び縮減した時間平均化力をもたらした。超音波振動は砥粒下でより小さい局所応力を引き起こし,チップを発生させると考えられる。対照的に,典型的な光弾性法は平面応力条件に適用できる。しかし,正面研削条件下での工作物の応力分布は三次元的に分布し,応力分布は位相差から直接的には認識できない。応力分布が砥石回転中に十分に安定であると仮定して,連続的に取り込んだ画像を,計算機トモグラフィーを用いて3D応力分布を生成するよう再構成した。実験的トモグラフィー画像は,砥石の端面上にいくつかの不連続ダイヤモンド砥粒を有する,電着砥石に起因する空間的に分散した位相差画像を示した。(翻訳著者抄録)
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研削 
引用文献 (23件):
  • [1] J. Ishimatsu, A. Iwaita, and H. Isobe, “Grinding a hard-to-grind materials with ultrasonic-assisted fluid,” Int. J. Automation Tech., Vol.8, No.3, pp. 478-483, 2014.
  • [2] K. Hara, H. Isobe, and A. Kyusojin, “Effects of cutting edge truncation on ultrasonically assisted grinding,” Key Engineering Material, Vols.389-390, pp. 368-374, 2008.
  • [3] K. Noma, Y. Takeda, Y. Kakinuma, T. Aoyama, and S. Hamada, “A study on processing characteristics of chemically strengthened glass using ultrasonic vibration assisted helical milling,” 2014 Spring Meeting of JSPE, p. 103, 2014.
  • [4] G. F. Gao, B. Zhao, F. Jiao, and C. S. Liu, “Research on the characteristics of the cutting force in the vibration cutting of a particle-reinforced metal matrix composites SiCp/Al,” J. Mater. Process. Tech., Vol.129, Nos.1-3, pp. 96-199, 2002.
  • [5] R. Mumhammad, A. Maurotto, A Roy, and V. Silberschmidt, “Hot ultrasonically assisted turning of β-Ti alloy,” Procedia CIRP, Vol.1, pp. 336-341, 2012.
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