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Multiscale simulation approach to predict the penetration depth of oil between chip and tool during orthogonal cutting of AISI 4140

Sauer, Florian 1; Codrignani, Andrea; Haber, Matthias ORCID iD icon 2; Falk, Kerstin; Mayrhofer, Leonhard; Schwitzke, Corina 2; Moseler, Michael; Bauer, Hans-Jörg 2; Schulze, Volker 1; Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze, Prof Dr-Ing Prof Dirk Biermann [Hrsg.]
1 Institut für Produktionstechnik (WBK), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
2 Institut für Thermische Strömungsmaschinen (ITS), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Abstract (englisch):

Cooling lubricants in machining perform important tasks, from cooling and lubrication of the friction partners in contact to the removal of the separated chips. An essential, determining and largely unresolved question in relation to cooling lubricants in ma-chining is to what extent the coolant can get into the cutting zone. The aim of this paper is to address this question by using a multiscale approach to determine the penetration of the cooling lubricant gap. This is achieved by multiscale simulations by means of coupling the results of flow, structural and continuum mechanical simulations. Comparatively, the results of the simulated machining operation are compared with experimental orthogonal cutting tests of AISI 4140.


Verlagsausgabe §
DOI: 10.5445/IR/1000159660
Veröffentlicht am 22.06.2023
Originalveröffentlichung
DOI: 10.1016/j.procir.2023.03.072
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Zitationen: 2
Dimensions
Zitationen: 2
Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Produktionstechnik (WBK)
Institut für Thermische Strömungsmaschinen (ITS)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsmonat/-jahr 05.2023
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 2212-8271
KITopen-ID: 1000159660
Erschienen in 19th CIRP Conference on Modeling of Machining Operations Hrsg.: Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze, Prof Dr-Ing Prof Dirk Biermann
Verlag Elsevier
Band 117
Seiten 426–431
Vorab online veröffentlicht am 02.05.2023
Schlagwörter Finite element method (FEM), Lubrication, Cutting
Nachgewiesen in Dimensions
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