超高速研磨作为获得高精度表面最常见且最有效的加工方法,对其磨削介质在微尺度湍流下的应力机理与边界层激波破坏规律进行研究是提高加工精度与确保质量的必然途径和重要依据。以固-液-气等多相微湍流磨削介质为研究载体,首先建立其流场微尺度湍流的运动轨迹三维空间模型,之后结合模糊灰色评价参数系统探讨基于高速多相微湍流的磨削介质质点运动流体动力学效应,针对超高速研磨的物理特性,通过复杂微湍流能量方程求解与流体路径轨迹模型能量优化,对加工表面微观形貌进行流体动态仿真;建立边界层激波动力学模型,弄清微湍流中质点流态特性和冲击力学参数之间的关系及其对流场边界层激波现象产生的量化影响;实验测定边界层激波效应空间分布与破坏规律,分析确定高速流场粘性层、加工工件表面形貌、边界层激波破坏应力的相互作用机理。研究工作将促进超高速研磨多相微尺度湍流应力理论的发展,为其边界层激波破坏规律及应用研究奠定创新性理论和技术基础。
英文主题词Strengthen Jet Grinding;Shock Wave of Jet Flow;Destructive rules;Mutual Disturbance Effect;Inhibition