nav emailalert searchbtn searchbox tablepage yinyongbenwen piczone journalimg journalInfo journalinfonormal searchdiv searchzone qikanlogo popupnotification paper paperNew
2024, 01, v.34 8-14
基于CiteSpace的薄壁件加工研究进展与趋势分析
基金项目(Foundation): 天津市自然科学基金重点项目(21JCZDJC00740); 天津市教委科研计划项目(2020KJ111)
邮箱(Email): mtydhghd@126.com.;
DOI: 10.19573/j.issn2095-0926.202401002
投稿时间: 2023-08-10
投稿日期(年): 2023
修回时间: 2023-10-10
终审时间: 2024-03-25
终审日期(年): 2024
审稿周期(年): 1
发布时间: 2024-03-28
出版时间: 2024-03-28
移动端阅读
摘要:

为了宏观掌握和挖掘薄壁件加工领域的研究动态、热点及前沿趋势,采用文献计量与知识图谱分析方法,以中国知网为检索平台梳理了2010—2022年关于薄壁件加工的研究成果,运用可视化分析软件CiteSpace对该领域的文献数据进行了发文量统计、关键词共现、关键词的聚类/突现/时间线、发文核心作者的分析。通过分析结论并结合国内外薄壁件加工的研究,从薄壁件的加工参数优化、装夹方式优化、低温切削技术角度等归纳总结当下的最新研究进展,展望了薄壁件加工领域的发展前景。

Abstract:

To macroscopically grasp and explore the research dynamics,hotspots and cutting-edge trends in thin-walled part machining,this paper reviewed research papers in the CNKI database on thin-walled parts processing published from 2010 to 2022 and analyzed the number of publications,keyword co-occurrence,keyword clustering/emergence/timeline,and core authors by CiteSpace,a visualization analysis software,using methods of bibliometrics and knowledge mapping analysis. By analyzing the conclusions of these papers and looking at domestic and international research on the processing of thin-walled parts,this paper summarized the latest research progress on the optimization of the machining parameters and clamping methods,and the low-temperature cutting technology of thin-walled parts. The development prospects in the field of thin-walled parts processing were also discussed.

参考文献

[1]石广丰,王景梅,宋林森,等.薄壁零件的制造工艺研究现状[J].长春理工大学学报(自然科学版),2012,35(1):68-72.

[2]黄云林.薄壁件高速铣削稳定性及加工质量应用研究[D].南京:南京理工大学,2015.

[3]马伟.航空铝合金薄壁件切削过程及加工变形仿真分析[D].长春:吉林大学,2020.

[4] WU G,LI G X,PAN W C,et al. A prediction model for the milling of thin-wall parts considering thermal-mechanical coupling and tool wear[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2020,107(11/12):4645-4659.

[5]岳彩旭,张俊涛,刘献礼,等.薄壁件铣削过程加工变形研究进展[J].航空学报,2022,43(4):525164.

[6]岳彩旭,周天祥,秦怡源,等.航空航天薄壁件铣削过程加工状态监测研究进展[J].航空制造技术,2023,66(3):30-43.

[7]吴雁,何勇,宋浩然,等.薄壁件切削颤振控制研究综述[J].制造技术与机床,2021(11):49-53.

[8] YUAN S J. Fundamentals and processes of fluid pressure forming technology for complex thin-walled components[J].Engineering,2021,7(3):358-366.

[9]姚倡锋,田卫军,任军学,等.航空发动机薄壁件铣削加工动力学研究进展[J].航空制造技术,2015,58(22):42-46.

[10]AKHTAR W,LAZOGLU I,LIANG S Y. Prediction and control of residual stress-based distortions in the machining of aerospace parts:a review[J]. Journal of Manufacturing Processes,2022,76:106-122.

[11]赵健,孙畅.科学知识图谱对《情报科学》杂志的全景扫描[J].情报科学,2013,31(7):78-82.

[12] CHEN C M. CiteSpace II:detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology,2006,57(3):359-377.

[13]张青杰,张连正,窦永香,等.基于CiteSpace的智能制造研究现状分析[J].制造技术与机床,2016(11):39-43.

[14]陈悦,陈超美,刘则渊,等. CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(2):242-253.

[15]韩成吉,王加亭,王国刚.基于CiteSpace中国草牧业研究的文献计量分析[J].草业科学,2021,38(5):976-991.

[16]王明恩,吴荻,徐卫平,等.基于CiteSpace的激光荧光材料发展综述[J].激光与红外,2022,52(10):1427-1435.

[17] YE R,CHENG Y F,GE Y Y,et al. A bibliometric analysis of the global trends and hotspots for the ketogenic diet based on CiteSpace[J]. Medicine,2023,102(5):e32794.

[18]安传艳,李同昇,翟洲燕,等. 1992—2016年中国乡村旅游研究特征与趋势:基于CiteSpace知识图谱分析[J].地理科学进展,2018,37(9):1186-1200.

[19]卢阳光,闵庆飞,刘锋.中国智能制造研究现状的可视化分类综述:基于CNKI(2005—2018)的科学计量分析[J].工业工程与管理,2019,24(4):14-22,39.

[20]LI Y L,LI L N,DENG W X,et al. Building integrated photovoltaic(BIPV)development knowledge map:a review of visual analysis using CiteSpace[J]. Buildings,2023,13(2):389.

[21]王娟,陈世超,王林丽,等.基于CiteSpace的教育大数据研究热点与趋势分析[J].现代教育技术,2016,26(2):5-13.

[22]石楠楠,赵梓伊,杨敏,等.磁流变夹具的薄壁件加工装夹性能分析与优化[J].制造技术与机床,2022(5):159-163.

[23]宋清华,彭业振,王润琼,等.数字孪生驱动的薄壁件铣削刀具磨损状态识别方法[J].航空制造技术,2023,66(3):46-52,60.

[24]张俊涛.基于数字孪生的薄壁件铣削加工变形控制研究[D].哈尔滨:哈尔滨理工大学,2022.

[25]CAO H Z,OU H X,JU W Y,et al. Visual analysis of international environmental security management research(1997—2021)based on VOSviewer and CiteSpace[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health,2023,20(3):2601.

[26] DE SOLLA PRICE D. A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes[J]. Journal of the American Society for Information Science,1976,27(5):292-306.

[27]岳彩旭,胡德生,刘献礼,等.基于有限元仿真的钛合金薄壁件铣削参数优化[J].工具技术,2021,55(11):53-60.

[28]江小辉,蔡岩,周宏,等. Al7075-T6薄壁件铣削残余应力建模及工艺参数优化[J].机械强度,2022,44(4):875-884.

[29]丁宏健,邹斌,薛锴,等.基于切削力控制的薄壁件变铣削工艺参数研究[J].组合机床与自动化加工技术,2020(9):117-122.

[30]丛靖梅,莫蓉,吴宝海,等.薄壁件残余应力变形仿真预测与切削参数优化[J].机械科学与技术,2019,38(2):205-210.

[31]韩振宇,金鸿宇,付云忠,等.基于有限元数值模型和进给速度优化的薄壁件侧铣变形在线控制[J].机械工程学报,2017,53(21):190-199.

[32]LIU H B,WANG C X,HAN L S,et al. The influence of icebased fixture on suppressing machining-induced deformation of cantilever thin-walled parts:a novel and green fixture[J].The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2021,117(1/2):329-341.

[33] SIEBENALER S P,MELKOTE S N. Prediction of workpiece deformation in a fixture system using the finite element method[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture,2006,46(1):51-58.

[34]于金,高彦梁.多点柔性工装装夹布局优化研究[J].制造技术与机床,2016(2):124-129.

[35]秦国华,赵旭亮,吴竹溪.基于神经网络与遗传算法的薄壁件多重装夹布局优化[J].机械工程学报,2015,51(1):203-212.

[36] WANG F B,WANG Y Q. Effect of cryogenic cooling on deformation of milled thin-walled titanium alloy parts[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2022,122(9/10):3683-3692.

[37] ZHAO W,REN F,IQBAL A,et al. Effect of liquid nitrogen cooling on surface integrity in cryogenic milling of Ti-6Al-4V titanium alloy[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2020,106(3/4):1497-1508.

[38]丁峰,王成勇,赖子健,等.锆基非晶合金冰冻切削加工特征及其无晶化加工工艺研究[J].机械工程学报,2021,57(3):235-246.

[39]刘成炜,许立福,黄树涛,等.冷却方式对钛合金薄壁件钻削温度场的影响[J].兵器材料科学与工程,2021,44(3):57-66.

基本信息:

DOI:10.19573/j.issn2095-0926.202401002

中图分类号:G353.1;TH16

引用信息:

[1]詹奇云,李占杰,林怀鑫,等.基于CiteSpace的薄壁件加工研究进展与趋势分析[J].天津职业技术师范大学学报,2024,34(01):8-14.DOI:10.19573/j.issn2095-0926.202401002.

基金信息:

天津市自然科学基金重点项目(21JCZDJC00740); 天津市教委科研计划项目(2020KJ111)

投稿时间:

2023-08-10

投稿日期(年):

2023

修回时间:

2023-10-10

终审时间:

2024-03-25

终审日期(年):

2024

审稿周期(年):

1

发布时间:

2024-03-28

出版时间:

2024-03-28

检 索 高级检索

引用

GB/T 7714-2015 格式引文
MLA格式引文
APA格式引文