Solución de la ecuación de energía para la determinación de los campos de temperaturas en el corte ortogonal

<p>La ecuaci&oacute;n de energ&iacute;a fue resuelta para computar el campo de temperatura resultante de la deformaci&oacute;n<br />pl&aacute;stica y la interacci&oacute;n entre la herramienta y la pieza. Esta ecuaci&oacute;n incluye las condiciones de dispersi&am...

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Bibliographic Details
Main Authors: Melchor Rodríguez Madrigal, João Batista de Aguiar
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría 2011-03-01
Series:Revista Científica de Ingeniería Energética
Subjects:
Online Access:http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/247
Description
Summary:<p>La ecuaci&oacute;n de energ&iacute;a fue resuelta para computar el campo de temperatura resultante de la deformaci&oacute;n<br />pl&aacute;stica y la interacci&oacute;n entre la herramienta y la pieza. Esta ecuaci&oacute;n incluye las condiciones de dispersi&oacute;n<br />asociadas con el trabajo mec&aacute;nico. Se presenta un modelo de elementos finitos del proceso de corte ortogonal<br />con un acoplamiento termo-el&aacute;stico-pl&aacute;stico del comportamiento material sometido a grandes deformaciones y<br />basado en una formulaci&oacute;n actualizada de Lagrangian. Es asumida una condici&oacute;n de estado plano de deformaci&oacute;n<br />y que la tensi&oacute;n de fluencia del material es una funci&oacute;n de la deformaci&oacute;n, de la raz&oacute;n de deformaci&oacute;n, del<br />endurecimiento por deformaci&oacute;n y de la temperatura. El problema es formulado y discretizado, y las ecuaciones<br />resultantes resueltas con el m&eacute;todo de los elementos finitos. Como una aplicaci&oacute;n el campo de temperatura es<br />calculado para el caso del maquinado de un acero AISI 1020.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>In this paper the energy equation was solved to compute the temperature field resulting from the plastic strain<br />and the interaction between tool and workpiece. This equation included the dissipation terms associated with<br />mechanical work. It's presented a finite element modeling of the orthogonal metal cutting processes with a<br />coupled model for thermo-elastic-plastic materials under large deformation based on update Lagrangian formulation.<br />It is assumed plane strain conditions and that flow stress is function of strain, strain rate, work hardening and<br />temperature. The problem is formulated, discretized and the resulting equations solved with the finite element<br />method. As an application the temperature field is computed for the case of machining AISI 1020.</p>
ISSN:1815-5901