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dc.contributor.authorSoldani, Xavieres-ES
dc.contributor.authorLópez Gálvez, Héctores-ES
dc.date.accessioned2023-01-23T12:43:53Z
dc.date.available2023-01-23T12:43:53Z
dc.date.issued2018-10-30es_ES
dc.identifier.issn0268-3768es_ES
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.1007/s00170-018-2940-7es_ES
dc.descriptionArtículos en revistases_ES
dc.description.abstract.es-ES
dc.description.abstractNumerical models of machining require criterion (maximum equivalent strain, maximum shear stress, or damage fracture models) to separate the chip from the workpiece. In this work, we propose to use cohesive element methodology to remove the chip from the machined material. The paper is focused on the determination of cohesive parameters for the numerical modeling of chip formation process applied to titanium alloy. A numerical study is presented to calibrate the number of elements necessary in the cohesive zone thickness, the values of traction-separation energy, and the cohesive interaction parameter used in the 2D cutting model; the calibration is realized comparing numerical results of cutting forces and chip morphology with experimental analysis.en-GB
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isoen-GBes_ES
dc.rightses_ES
dc.rights.uries_ES
dc.sourceRevista: International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Periodo: 4, Volumen: , Número: , Página inicial: 171, Página final: 179es_ES
dc.titleChip formation modeling using traction-separation cohesive modeles_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
dc.rights.holderIndicado por el autores_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_ES
dc.keywords.es-ES
dc.keywordsNumerical modeling, Ti6Al4V , Cohesive elements, Chip separation, Traction-separation energy, Orthogonal cuttingen-GB


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    Artículos de revista, capítulos de libro y contribuciones en congresos publicadas.

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