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超精密磨削YAG晶体的脆塑转变临界深度预测
1
作者
敖萌灿
黄金星
+3 位作者
曾毓贤
吴跃勤
康仁科
高尚
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第1期84-94,共11页
钇铝石榴石(YAG)晶体是制造固体激光器的重要材料,超精密磨削是加工YAG晶体等硬脆材料零件的重要方法,研究硬脆材料加工表面的微观变形、脆塑转变机理对超精密磨削加工具有重要的指导作用。为了实现YAG晶体低损伤磨削加工,获得高质量表...
钇铝石榴石(YAG)晶体是制造固体激光器的重要材料,超精密磨削是加工YAG晶体等硬脆材料零件的重要方法,研究硬脆材料加工表面的微观变形、脆塑转变机理对超精密磨削加工具有重要的指导作用。为了实现YAG晶体低损伤磨削加工,获得高质量表面,基于弹塑性接触理论和压痕断裂力学,通过分析单磨粒划擦作用下材料表面的变形过程,考虑材料的弹性回复、微观下力学性能的尺寸效应,建立了脆塑转变临界深度的预测模型,并计算得到YAG晶体的脆塑转变临界深度为66.7 nm。在此基础上,通过不同粒度砂轮超精密磨削YAG晶体试验对建立的脆塑转变临界深度预测模型进行验证,并计算不同粒度砂轮在相应工艺条件下的磨粒切深。结果表明,磨粒切深高于脆塑转变临界深度时,YAG晶体磨削表面材料以脆性方式被去除,磨削表面损伤严重;磨粒切深低于脆塑转变临界深度时,磨削表面材料以塑性方式被去除,能够获得高质量磨削表面,加工表面粗糙度达到1 nm。建立的脆塑转变临界深度预测模型能够为YAG晶体的低损伤超精密磨削加工提供理论指导。
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关键词
超精密磨削
YAG晶体
纳米压痕
纳米划痕
脆塑转变
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职称材料
题名
超精密磨削YAG晶体的脆塑转变临界深度预测
1
作者
敖萌灿
黄金星
曾毓贤
吴跃勤
康仁科
高尚
机构
大连理工大学高性能精密制造全国重点实验室
华侨大学制造工程研究院
出处
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第1期84-94,共11页
基金
国家重点研发计划资助项目(No.2022YFB3605902)
国家自然科学基金资助项目(No.51975091,No.51991372)。
文摘
钇铝石榴石(YAG)晶体是制造固体激光器的重要材料,超精密磨削是加工YAG晶体等硬脆材料零件的重要方法,研究硬脆材料加工表面的微观变形、脆塑转变机理对超精密磨削加工具有重要的指导作用。为了实现YAG晶体低损伤磨削加工,获得高质量表面,基于弹塑性接触理论和压痕断裂力学,通过分析单磨粒划擦作用下材料表面的变形过程,考虑材料的弹性回复、微观下力学性能的尺寸效应,建立了脆塑转变临界深度的预测模型,并计算得到YAG晶体的脆塑转变临界深度为66.7 nm。在此基础上,通过不同粒度砂轮超精密磨削YAG晶体试验对建立的脆塑转变临界深度预测模型进行验证,并计算不同粒度砂轮在相应工艺条件下的磨粒切深。结果表明,磨粒切深高于脆塑转变临界深度时,YAG晶体磨削表面材料以脆性方式被去除,磨削表面损伤严重;磨粒切深低于脆塑转变临界深度时,磨削表面材料以塑性方式被去除,能够获得高质量磨削表面,加工表面粗糙度达到1 nm。建立的脆塑转变临界深度预测模型能够为YAG晶体的低损伤超精密磨削加工提供理论指导。
关键词
超精密磨削
YAG晶体
纳米压痕
纳米划痕
脆塑转变
Keywords
YAG crystal
nano-indentation
nano-scratch
brittle-to-ductile transition
ultra-precision grinding
分类号
TN305.2 [电子电信—物理电子学]
O786 [理学—晶体学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
超精密磨削YAG晶体的脆塑转变临界深度预测
敖萌灿
黄金星
曾毓贤
吴跃勤
康仁科
高尚
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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