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高氮无镍奥氏体不锈钢是不锈钢的一种,是近二十年来发展起来的一种新的种类,成分与传统类型的不锈钢相比,氮含量较高,一般大于50mg/kg,不含镍,资源丰富而廉价。高氮钢力学性能优于,强度高,冲击韧性良好,具有显著的变形强化特性,而且极腐蚀性,耐磨损,越来越广泛的应用于能源、化工、医疗、建筑等各种行业。材料的切削加工性决定着其应用的范围。由高氮无镍不锈钢力学性能的特点,高氮无镍奥氏体不锈钢的切削加工性能很差,属于极难加工材料。在加工中其变形强化严重,材料与一般硬质合金亲和性较好,加工切削力大,切削温度高,刀具磨损严重,加工后的表面质量难以保证,随着时代的发展,对高氮无镍不锈钢切削过程的研究和优化十分迫切。Cr18Mn18N是无镍高氮不锈钢的一种,国内外对其流动应力特性研究还较少,为了预测其流动应力,本文对该材料试样进行了静态压缩试,和低速正交切削加工试验,获得了其在常温、低应变率情况和较高温度、大应变率情况的变形数据,基于Oxley切削预测理论推导,利用数值方法,获得了高氮无镍奥氏体不锈钢Cr18Mn18N材料的Johnson cook流动应力模型参数。在研究材料在切削条件下的动态情况和变化规律,本文使用Ansys autodyn显式动力学分析软件,利用试验得到的Cr18Mn18N材料本构模型参数,建立了其材料切削加工过程的有限元模型,计算出了材料在不同切削速度下的温度场,应力场和应变场的结果,并通过分析比较得到Cr18Mn18N在不同切削速度条件下的切屑加工特点。