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國立臺灣科技大學 機械工程系 鄭正元所指導 阿米爾 那錫爾的 晶格結構之設計、最佳化和分析用於高速積層製造 (2019),提出JET SR 過彎關鍵因素是什麼,來自於積層製造、3D列印、晶格結構、設計與最佳化、單位晶格、可變密度、臨界屈曲負載、蜂巢結構、直接數位製造、高速積層製造。

而第二篇論文修平科技大學 精密機械與製造科技研究所 江可達所指導 洪振銘的 運用空氣冷卻系統於車削鈦合金過程中刀具溫度與表面粗糙度之建模與分析 (2012),提出因為有 建模、空氣冷卻、切削溫度、表面粗糙度、鈦合金的重點而找出了 JET SR 過彎的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了JET SR 過彎,大家也想知道這些:

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晶格結構之設計、最佳化和分析用於高速積層製造

為了解決JET SR 過彎的問題,作者阿米爾 那錫爾 這樣論述:

細胞狀結構有許多獨特優點,係由交互相連的網版組成,包含支撐結構及小的晶胞結構,具有高強度重量比、優異的能量吸收及最小物料需求。與傳統複雜的加工技術相比,積層製造技術(AM)可以直接從數位資訊中逐層建構出結構,幾乎可以製作所有類型的幾何形貌。然而,因打印速度過慢,較低的準確性和重複性,以及受限於特定應用的材料選擇上,實際存在許多限制。細胞狀結構由於其高強度重量比,普遍使用於航太及汽車產業,為增加飛機與汽車的使用效益,提出提升性能及重量比的研究。在某些情況下,航太工程已利用晶格結構來製作堅固、高及超輕的立柱。這些立柱用於航空起重機臂,航空桅杆,可展開的立柱和太陽帆上。生物醫學/醫療保健領域利用高

強度重量比和最大的表面積特性,允許人體組織向內生長,並改善了生物醫學植入物的固定性,這對患者的生活方式產生了積極影響。文獻回顧表示,大多數現有研究僅集中於研究細胞結構的少數特性(壓縮/拉伸),這會限制這些結構的應用。 蜂窩結構的彎曲、屈曲、扭轉和非線性特性尚未得到足夠的研究。這項研究中,作者主要研究晶格晶胞尺寸、晶格形態柱高對臨界屈曲負載的影響,以及積層製造出胞柱的屈曲後行為,並使用晶胞設計方法設計了不同尺寸和形態的晶格晶胞。本研究採用高速3D列印技術(多噴射熔融)製造壓縮樣品,進行基礎實驗和模擬分析,研究各種晶格形態的臨界屈曲負載和屈曲後行為。最後,為了更進一步的分析跟優化,通過重新設計具有

可變密度的結構,選擇性能最佳的垂直傾斜結構,來獲得臨界屈曲負載的最佳值。結論是,晶胞尺寸,晶格形態,細胞柱高,垂直樑的直徑和位置,水平或傾斜樑的數量,支撐垂直樑的位置和角度會嚴重影響臨界屈曲負載和屈曲後行為,此種行為下的柱的總質量、容積比和尺寸保持不變。此外,本研究發現晶胞尺寸明顯的影響屈曲後行為, 較大的晶胞樣品以脆裂的方式產生缺陷,且隨著晶胞尺寸的減小,這種趨勢從脆性變為韌性。結果顯示,水平或傾斜梁在屈曲情況上沒有垂直梁來的重要。然而,材料在傾斜或水平方向上的分佈也很關鍵,因為它們為垂直梁提供了支撐,使其像一個整體一樣承受屈曲負載。結果亦顯示,可以通過設計可變密度細胞柱來增加臨界屈曲負載,

其中柱的外邊緣的梁比內樑的厚。

運用空氣冷卻系統於車削鈦合金過程中刀具溫度與表面粗糙度之建模與分析

為了解決JET SR 過彎的問題,作者洪振銘 這樣論述:

本文對Ti-6Al-4V合金在車削過程中,進行建模和分析其空氣冷卻對加工性能、刀具溫度與表面粗糙度的影響。在實驗中使用Cold Air Gun系統,是使用噴射式的壓縮冷空氣來冷卻車削過程。在實驗研究中,選擇切削速度、進給速度和切削深度等加工參數為數值因素。而冷卻方法做為分類因素。實驗設計上採用四個因素D-optimal設計法來規劃實驗研究。反應曲面法(response surface methodology, RSM)的數學模型用來進行建模和分析其車削過程中其空氣冷卻對刀具溫度和表面粗糙度的影響。車削過程中使用壓縮空氣冷卻會比乾式切削更容易滲透到切削區域。實驗結果顯示,使用空氣冷卻會造成較低

的刀具溫度,並降低刀具的磨損,而產生良好的加工表面。若車削中採用空氣冷卻方式來進行車削加工Ti-6Al-4V鈦合金,其加工性能會優於乾式切削。但是使用空氣冷卻方式進行車削加工過程中容易產生皺摺和斷裂式的切屑。總體而言,與乾式切削互相比較,採用空氣冷卻方式進行車削加工是有效率地另一種選擇的方式。