• Title of article

    Influence of Water Cooling on Orthogonal Cutting Process of Ti-6Al-4V Using Smooth-Particle Hydrodynamics Method

  • Author/Authors

    Dehghani, M Department of mechanical Engineering - Yazd University, Yazd, Iran , Shafiei, A.R Department of mechanical Engineering - Yazd University, Yazd, Iran

  • Pages
    8
  • From page
    1210
  • To page
    1217
  • Abstract
    Temperature control during the cutting process with different parameters such as cutting velocity and applying water cooling is essential to decrease the cutting force, increase the life of the cutting tool and decrease the machined surface temperature of work-piece. In this research, the temperature of machined surface and the chip-tool interface in orthogonal cutting process of Ti-6Al-4V were investigated using smooth particle hydrodynamics (SPH) method. The effects of cooling with different speeds and temperatures of water flow on the temperature of these surfaces were studied. The noncooling model is validated using experimental results. According to the results, a water flow with speed of 0.25 m/s at 20°C temperature causes a significant decreasing in the cutting force and the temperature on machined surface and chip-tool interface.
  • Farsi abstract
    كنترل دماي فرآيند برش متعامد به كمك پارامترهاي مختلف از جمله سرعت برش و همچنين خنك كاري به كمك آب جهت كاهش نيروي برش، افزايش طول عمر ابزار و كاهش دماي سطح ماشين كاري شده، ضروري مي باشد. در اين مقاله، دماي سطح ماشين كاري شده و سطح براده در تماس با ابزار در فرآيند برش متعامد Ti - 6A1 - 4V به كمك روش هيدروديناميك ذرات هموار (SPH) بررسي شده و تاثير خنك كاري با جريان آب با سرعت و دماهاي مختلف بر دماي سطوح ياد شده تحليل گرديده است. نتايج فرآيند برش متعامد در حالت بدون خنك كاري به كمك نتايج تجربي صحت سنجي شده است. بر اساس نتايج به دست آمده، جريان آب با سرعت m/ s 0 / 25 و دماي °20C موجب كاهش نيروي برش، دماي سطح ماشينكاري شده و دماي سطح براده در تماس با ابزار گرديده است.
  • Keywords
    Orthogonal Cutting Process , Cooling , Smooth Particle Hydrodynamic
  • Serial Year
    2019
  • Record number

    2496802