摘要
针对芳纶纤维增强复合材料(AFRP)加工中极易出现抽丝拉毛、烧蚀等问题,提出采用激光-铣削组合加工的工艺方法对AFRP进行试验研究,优化AFRP激光-铣削组合加工工艺参数。试验表明:与铣削加工相比,激光-铣削组合加工的切削温度更低,切削力以及毛刺因子更小,且在加工中切削力波动幅度小,铣削平稳;AFRP激光-铣削组合加工中的最佳激光工艺参数为:激光功率P=20 W,扫描速度v=3 mm/s,脉冲宽度Lf=60 ns,重复频率f=50 kHz;最佳铣削工艺参数为:主轴转速n=2 000 r/min,进给速度vf=105 mm/min,切削深度ap=0.5 mm。
关键词
芳纶纤维增强复合材料(AFRP)具备比强度高、比模量大以及抗疲劳性能好等优良性能,其中,以Kevlar纤维增强复合材料最为典型,在军工、航空航天等领域得到了广泛的应
在机械加工中,AFRP极易产生抽丝、拉毛、分层等缺陷,以及存在切屑难以排出、 刀具磨损严重等问
为避免AFRP机械加工中抽丝拉毛等缺陷,国内外学者开展了一系列AFRP的激光加工研究,在加工质量的评价和热损伤缺陷的抑制等方面获得了大量研究成
近年来,激光辅助加工逐渐应用于陶瓷材料、钛合金及碳纤维增强复合材料等难加工材料的加工
为了提高AFRP的加工质量,课题组在现有条件下提出了采用激光-铣削组合加工的工艺方法对AFRP进行试验研
本文基于激光-铣削组合加工的工艺方法,通过对AFRP激光-铣削组合加工和铣削加工进行对比,分析铣削工艺参数对AFRP激光-铣削组合加工的影响规律,采用正交实验的方法对激光-铣削组合加工中激光加工阶段和铣削阶段分别进行工艺参数的优化试验,拟获得AFRP激光-铣削组合加工的最佳工艺参数。
所用材料为平纹编织芳纶纤维增强环氧树脂基复合材料(AFRP),纤维体积分数为60%,单根纤维的直径约为12 μm,单层厚度为0.3 mm,板厚为5 mm。采用的激光设备为奥瑞那激光设备生产的纳秒激光打标机,主要由光学平台、纳秒Nd:YAG激光光源(激光波长为1.064 μm)、工作台等组成。光束能量符合高斯分布,调焦后垂直照射到工件表面上,对AFRP进行激光加工,试验装置如

图1 试验装置
Fig.1 Experimental steps
铣削试验中采用了普通四刃和鱼鳞刃整体硬质合金立铣刀,刀具直径均为3 mm。在KVC1050M立式加工中心上采用无冷却方式进行铣槽试验。铣削过程中,采用 Kistler9253B23 型测力系统测试切削力、FLIR-SC325红外测温仪测量切削温度。试验后,采用超景深体视显微镜、扫描电镜(SEM)及其附带软件观测加工表面形貌。
为了对比分析AFRP单独铣削和激光-铣削组合加工效果,铣削加工和激光-铣削组合加工中的铣削阶段采用主轴转速n=2 000 r/min,在进给速度vf分别为105、210、315、420 mm/min下进行试验。其中,激光工艺参数:激光功率P为40 W、扫描速度v为3 mm/s、重复频率f为200 kHz、脉冲宽度Lf为20 ns。
由于考虑到激光光斑较小,整个热影响区的宽度较小,为匹配铣削刀具直径,在激光-铣削试验中,首先,激光按“U”形轨迹加工,再将铣刀中心线与“U”形轨迹的中心轴线对齐进行铣削,如

图2 激光U形轨迹
Fig.2 Laser U-shaped trace
为了分析铣削加工工艺参数对激光-铣削组合加工的影响规律,在P为40 W、v为3 mm/s、f为200 kHz、Lf为20 ns下对AFRP进行铣削工艺参数试验。其中,n在2 000~5 000 r/min内取值(取值间距为1 000 r/min),vf在105~420 mm/min内取值(取值间距为105 mm/min),ap在0.5~1.1 mm内取值(取值间距为0.2 mm)。
对激光-铣削组合加工中的激光加工阶段、铣削加工阶段分别采用L16(
激光加工阶段正交试验如
No. | P /W | v/ mm· | f /kHz | Lf /ns | No. | P /W | v/ mm· | f /kHz | Lf /ns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 50 | 20 | 3 | 30 | 3 | 350 | 60 |
2 | 20 | 2 | 200 | 30 | 4 | 30 | 4 | 500 | 120 |
No. | P/W | v/ mm· | f /kHz | Lf /ns | 空列 | No. | P/W | v/ mm· | f /kHz | Lf /ns | 空列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 50 | 20 | 1 | 9 | 30 | 1 | 350 | 120 | 2 |
2 | 10 | 2 | 200 | 30 | 2 | 10 | 30 | 2 | 500 | 60 | 1 |
3 | 10 | 3 | 350 | 60 | 3 | 11 | 30 | 3 | 50 | 30 | 4 |
4 | 10 | 4 | 500 | 120 | 4 | 12 | 30 | 4 | 200 | 20 | 3 |
5 | 20 | 1 | 200 | 60 | 4 | 13 | 40 | 1 | 500 | 30 | 3 |
6 | 20 | 2 | 50 | 120 | 3 | 14 | 40 | 2 | 350 | 20 | 4 |
7 | 20 | 2 | 500 | 20 | 2 | 15 | 40 | 3 | 200 | 120 | 1 |
8 | 20 | 4 | 350 | 30 | 1 | 16 | 40 | 4 | 50 | 60 | 2 |
No. | 因素 | ||
---|---|---|---|
n/r·mi | vf/mm·mi | ap/mm | |
1 | 2000 | 105 | 0.5 |
2 | 3 000 | 210 | 0.7 |
3 | 4 000 | 315 | 0.9 |
4 | 5 000 | 420 | 1.1 |
No. | n /r·mi | vf /mm·mi | ap /mm | 空列1 | 空列2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 105 | 0.5 | 1 | 1 |
2 | 2000 | 210 | 0.7 | 2 | 2 |
3 | 2000 | 315 | 0.9 | 3 | 3 |
4 | 2000 | 420 | 1.1 | 4 | 4 |
5 | 3 000 | 105 | 0.7 | 3 | 4 |
6 | 3 000 | 210 | 0.5 | 4 | 3 |
7 | 3 000 | 210 | 1.1 | 1 | 2 |
8 | 3 000 | 420 | 0.9 | 2 | 1 |
9 | 4 000 | 105 | 0.9 | 4 | 2 |
10 | 4 000 | 210 | 1.1 | 3 | 1 |
11 | 4 000 | 315 | 0.5 | 2 | 4 |
12 | 4 000 | 420 | 0.7 | 1 | 3 |
13 | 5 000 | 105 | 1.1 | 2 | 3 |
14 | 5 000 | 210 | 0.9 | 1 | 4 |
15 | 5 000 | 315 | 0.7 | 4 | 1 |
16 | 5 000 | 420 | 1.1 | 3 | 2 |
AFRP激光加工的热影响区可分为切缝区、炭化区、熔融区,如
(1) |
式中,h1为炭化区深度,Wk3为炭化区截面梯形的下底宽度。

(a) 激光加工评价

(b) 铣削加工评价
图3 加工区域形貌与几何尺寸比较评价
Fig.3 Comparison and evaluation of machining area morphology and geometric size
对于AFRP铣削加工和激光-铣削组合加工中的铣削阶段,采用毛刺因子(Km)作为铣削加工的评价指标,如
(2) |
式中,D为铣刀直径,L为槽两侧毛刺损伤最大宽度。
AFRP激光-铣削组合加工和铣削加工的加工表面形貌如

(a) 鱼鳞刃铣刀的铣削效果

(b) 四齿铣刀的铣削效果

(c) 鱼鳞刃铣刀的激光-铣削组合加工效果

(d) 四齿铣刀的激光-铣削组合加工效果
图4 加工表面形貌对比
Fig.4 Comparison of surface morphology
由
由

(a) AFRP激光-铣削组合加工的微观形貌

(b) AFRP铣削加工的微观形貌
图5 微观形貌特征对比
Fig.5 Comparison of microscopic morphology characteristics

图6 毛刺因子对比
Fig.6 Comparison of burr factors
另外,为详细分析铣削工艺参数对毛刺因子的影响规律,采用鱼鳞刃铣刀在不同主轴转速和切削深度下进行激光-铣削加工试验,分析毛刺因子对主轴转速和切削深度的影响规律,如

(a) 主轴转速

(b) 切削深度
图7 主轴转速和切削深度对毛刺因子的影响规律
Fig.7 Influence rule of spindle speed and cutting depth on burr factor
由图可见,随着主轴转速的增加,AFRP激光铣削组合加工的毛刺因子呈增加趋势,主轴转速从2 000增加到5 000 r/min,毛刺因子从1.03增加至1.17;随着切削深度的增加,毛刺因子呈增大趋势,切削深度从0.5增加到1.1 mm,毛刺因子从1.03增加至1.1。在一定激光工艺参数条件下,激光加工深度有限,铣削深度增加到一定程度时,槽底部材料基本为未被激光影响的原材料,此时,造成排屑困难,进而导致毛刺损伤变严重。
采用鱼鳞刃铣刀在铣削参数主轴转速n=2 000 r/min、进给速度vf=315 mm/min、切削深度ap=0.5 mm下分析切削力的时变特征,如

(a) 切削力Fx的时变曲线

(b) 切削力Fy的时变曲线

(c) 切削力Fz的时变曲线
图8 铣削力的时变曲线
Fig.8 Time-varying curves of milling forces
由图可见,与单独铣削相比,激光-铣削组合加工的三向切削力Fx、Fy、Fz最大值均有明显地降低,且在稳定切削阶段切削力Fx、Fy的波动幅度也有明显减小。其原因在于,AFRP在激光辐照后,材料被熔融、炭化,强度、韧性均降低,纤维和树脂更易被切除,切削抗力减小,切削力波动幅度也减小,加工更平稳。
同理,采用鱼鳞刃铣刀在铣削参数主轴转速n=2 000 r/min、进给速度vf=315 mm/min、切削深度ap=0.5 mm下分析切削温度的时变特征,如

图9 切削温度的时变曲线
Fig.9 Time-varying curves of temperature
由图可见,AFRP在激光-铣削组合加工和铣削加工的切削温度时变轨迹较为相似。但在相同铣削工艺参数的条件下,与单独铣削的切削温度相比,激光-铣削组合加工的切削温度明显减小。其原因在于,AFRP在激光辐照后,芳纶纤维和树脂基体发生质变,材料强度、韧性下降,材料易被去除,AFRP与刀具之间的切削抗力和摩擦力均降低,因此,AFRP在激光-铣削组合加工时的切削温度更低。
此外,在整个加工过程中温度变化均可以划分成Ⅰ、Ⅱ两个阶段。
在Ⅰ阶段内,铣刀逐渐切入工件,切削温度逐渐升高。这是由于铣刀逐渐切入AFRP,铣刀需要切除的材料厚度增大,切削温度升高,同时,左侧为切入侧,右侧为切出侧,因此,右侧槽底的切削温度(T1R和T2R)比左侧槽底的切削温度(T1L和T2L)略高。
在Ⅱ阶段内,铣刀完全进入工件,铣刀的切削层厚度基本均匀,切削力趋于稳定,切削温度也基本维持稳定。
在相同进给速度下,对比分析了鱼鳞刃铣刀和四齿铣刀的最大切削力值随进给速度的变化规律,如

(a) 切削力Fx随进给速度的变化规律

(b) 切削力Fy随进给速度的变化规律

(c) 切削力Fz随进给速度的变化规律
图10 切削力随进给速度的变化规律
Fig.10 Changes of milling forces with feed speed

图11 切削温度的对比分析
Fig.11 Comparison of milling temperatures
此外,采用鱼鳞刃铣刀在不同主轴转速和切削深度下对切削力和切削温度最大值进行了分析,如

(a) 主轴转速对切削温度和切削力的影响

(b) 切削深度对切削温度和切削力的影响
图12 主轴转速和切削深度对切削力和切削温度的影响
Fig.12 Influence of spindle speed and cutting depth on milling temperatures and forces
综上所述,与铣削加工相比,AFRP在激光加工后的性能发生改变,切削去除难度下降,切削力和切削温度均减小。但由于激光-铣削组合加工中的影响因素较多,需进一步对激光-铣削组合加工的工艺参数进行优化。
AFRP激光加工的热影响区与未受热影响的原材料在铣削加工时的去除效果存在明显差异。其中,炭化区能被轻松去除,熔融区材料由于树脂对纤维的包裹性降低,造成纤维在铣削阶段易发生回弹,纤维不能及时被切断,在切削阶段形成新的加工缺陷。在激光-铣削组合加工铣槽时,当槽边界在炭化区内时,槽边切削齐整,几乎不产生新的加工缺陷。当槽边界在熔融区时,熔融区的部分纤维不能被切断,易产生新的加工缺陷。同时,由于激光加工热影响区呈一定锥度,随着铣削深度增加,槽底层未被热影响的材料随之增加,影响刀具切削性能。因此,在激光-铣削组合加工中,激光加工后形成的炭化区宽度、熔融区宽度应与刀具直径和激光“U”形轨迹宽度相匹配,尽可能使铣槽的槽边位于炭化区与熔融区的边界上,而且熔融区宽度和炭化区锥度应尽可能小。
基于上述分析,一方面,为了详尽获得激光参数、铣削工艺参数对炭化区宽度、熔融区宽度、加工质量等的影响规律;另一方面,由于激光-铣削组合加工工艺参数主要包含4个激光工艺参数和3个铣削工艺参数,影响最终加工质量的因素诸多,为了尽量减少实验次数,尽可能详细地分别分析激光工艺参数和铣削工艺参数对加工效果的影响规律,分别针对激光工艺参数和铣削工艺参数进行4水平5因素的L16(
激光加工阶段产生的炭化区宽度与熔融区宽度的差值(Δ)、炭化区宽度(Wk1)、熔融区宽度(Wk2),以及炭化区锥度(θ)对铣削加工阶段的加工效果有一定影响,为此,选以上参数作为激光加工的优化目标,其中,炭化区宽度与融区宽度的差值越小、炭化区宽度越宽、熔融区宽度越窄、炭化区锥度越小,对铣削加工效果越有利。
采用
参数 | P/W | v/mm·mi | f/kHz | Lf/ns | |
---|---|---|---|---|---|
Wk1 | K1 | 1.385 | 2.937 | 1.513 | 1.541 |
K2 | 1.546 | 1.398 | 1.523 | 1.519 | |
K3 | 1.640 | 1.253 | 1.512 | 1.602 | |
K4 | 1.641 | 0.624 | 1.665 | 1.551 | |
R | 0.256 | 2.313 | 0.153 | 0.08. | |
Wk2 | K1 | 2.504 | 4.760 | 2.764 | 2.879 |
K2 | 2.481 | 2.522 | 3.029 | 3.185 | |
K3 | 3.329 | 2.311 | 2.882 | 2.668 | |
K4 | 3.301 | 2.024 | 2.941 | 2.884 | |
R | 0.825 | 2.736 | 0.265 | 0.517 | |
Δ值 | K1 | 1.094 | 1.898 | 1.276 | 1.313 |
K2 | 0.985 | 1.125 | 1.531 | 1.691 | |
K3 | 1.664 | 1.057 | 1.370 | 1.141 | |
K4 | 1.710 | 1.374 | 1.276 | 1.308 | |
R | 0.725 | 0.841 | 0.255 | 0.55 | |
θ | K1 | 34.1 | 31.2 | 26.6 | 22.7 |
K2 | 25.4 | 28.7 | 25.6 | 27.9 | |
K3 | 22.8 | 24.2 | 26.6 | 25.3 | |
K4 | 20.9 | 19.1 | 24.3 | 27.2 | |
R | 13.2 | 12.1 | 2.3 | 4.5 |
方差来源 | P/W | v/mm·mi | f/kHz | Lf/ns | 误差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
炭化区 宽度 | 偏差平方和 | 0.174 | 11.565 | 0.067 | 0.015 | 0.021 |
自由度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
F值 | 8.495 | 563.5 | 3.247 | 0.719 | ||
显著性 | * | ** | ||||
熔融区 宽度 | 偏差平方和 | 2.708 | 18.866 | 0.149 | 0.543 | 0.066 |
自由度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
F值 | 41.088 | 286.2 | 2.259 | 8.238 | ||
显著性 | * | ** | ||||
熔融区 宽度与炭化区宽度差值 | 偏差平方和 | 1.706 | 1.746 | 0.174 | 0.650 | 0.105 |
自由度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
F值 | 16.175 | 16.557 | 1.650 | 6.159 | ||
显著性 | ** | ** | ||||
炭化区 锥度 | 偏差平方和 | 339.107 | 404.025 | 13.910 | 65.650 | 31.685 |
自由度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
F值 | 10.702 | 12.751 | 0.439 | 2.072 | ||
显著性 | * | ** |
由
由
在激光工艺参数功率P=40 W、扫描速度v=3 mm/s、重频f=200 kHz、脉宽Lf=20 ns条件下,按“U”型轨迹加工,随后按照
由
参数 | n/r·mi | vf/mm·mi | ap/mm | |
---|---|---|---|---|
Fx | K11 | 32.675 | 52.250 | 30.153 |
K22 | 34.3 | 47.250 | 41.375 | |
K33 | 54.128 | 38.903 | 48.6 | |
K43 | 53.075 | 35.450 | 54.050 | |
R | 21.45 | 16.8 | 23.897 | |
Fy | K11 | 34.550 | 44.5 | 23.0 |
K22 | 35.925 | 43.8 | 41.250 | |
K33 | 42.6 | 42.3 | 50.475 | |
K43 | 53.100 | 40.8 | 51.450 | |
R | 18.55 | 3.7 | 28.45 | |
Fz | K11 | 18.625 | 27.5 | 17.025 |
K22 | 19.125 | 25.875 | 28.2 | |
K33 | 30.65 | 24.025 | 27.550 | |
K43 | 30.7 | 23.7 | 28.325 | |
R | 12.075 | 3.8 | 11.3 | |
t | K11 | 121.150 | 158.900 | 60.9 |
K22 | 133.375 | 149.525 | 113.225 | |
K33 | 184.875 | 148.450 | 157 | |
K43 | 149.725 | 144.650 | 258.400 | |
R | 63.725 | 20.375 | 197.5 | |
Km | K11 | 1.077 | 1.074 | 1.102 |
K22 | 1.099 | 1.084 | 1.127 | |
K33 | 1.149 | 1.108 | 1.111 | |
K43 | 1.173 | 1.142 | 1.158 | |
R | 0.096 | 0.068 | 0.025 |
方差来源 | n/r·mi | vf/mm·mi | Lf/mm | 误差 | |
---|---|---|---|---|---|
Fx | 偏差平方和 | 860.580 | 47.602 | 20 870 432 | 205.084 |
自由度 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
F值 | 8.392 | 0.464 | 20.357 | ||
显著性 | * | ** | |||
Fy | 偏差平方和 | 1 625.749 | 761.399 | 1 279.904 | 3 418.682 |
自由度 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
F值 | 14.272 | 6.289 | 11.236 | ||
显著性 | ** | * | ** | ||
Fz | 偏差平方和 | 664.265 | 37.415 | 364.385 | 45.825 |
自由度 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
F值 | 28.991 | 1.633 | 15.903 | ||
显著性 | ** | * | |||
t | 偏差平方和 | 9 137.932 | 953.717 | 84 253.357 | 11 984.090 |
自由度 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
F值 | 1.525 | 1.59 | 14.061 | ||
显著性 | ** | ||||
Km | 偏差平方和 | 0.023 | 0.022 | 0.007 | 0.009 |
自由度 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
F值 | 5.107 | 2.924 | 1.650 | ||
显著性 | ** |
(1)与铣削加工相比,AFRP激光-铣削组合加工能有效降低切削力和切削温度,加工过程更为平稳,抽丝拉毛现象能得到有效控制,加工质量更好。
(2)随着主轴转速和切削深度的增加,激光-铣削组合加工的切削温度、切削力、毛刺因子逐渐增加;随着进给速度的增加,激光铣削-组合加工的切削温度、切削力逐渐减少,而毛刺因子呈增加趋势。
(3)激光-铣削组合加工AFRP中的最佳激光工艺参数为:P=20 W,v=3 mm/s,Lf=60 ns,f=50 kHz;最佳铣削工艺参数为:n=2 000 r/min,vf=105 mm/min,ap=0.5 mm。
参考文献
DELLERBA M,GALANTUNCCI L M,MIGLIETTA S. An experimental study on laser drilling and cutting of composite materials for the aerospace industry using excimer and CO2 sources[J].Composites Manufacturing,1992,3(1):14-19. [百度学术]
WANG F B,WANG Y Q.Milling properties of Kevlar 49 fiber composite based on fiber orientation in cryogenic cooling [J].The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2019,103:4609-4619. [百度学术]
石文天,刘玉德,张永安,等.芳纶纤维复合材料切削加工研究进展[J].表面技术,2016,45(1):28-35. [百度学术]
SHI W T,LIU Y D,ZHANG Y A,et al.Research progress on the cutting process of aramid fiber composites[J].Surface Technology,2016,45(1):28-35. [百度学术]
KOENIG W,GRASS P,HEINTZE A,et al. Developments in drilling and contouring composites containing Kevlar [J].Production Engineer,1984,63(8):56-61. [百度学术]
VENIALI F,ILIO A D,TAGLIAFERRI V.An experimental study of the drilling of aramid composites[J].Journal of Energy Resources Technology,1995,117(4):271-278. [百度学术]
IC Y T,ELALDI F,KECEEI B.Topsis based taguchi optimization of machining characteristics in end milling operation of Kevlar epoxy composites[J].Welding Research,2016,37(6): 653-662. [百度学术]
袁军堂,张永刚.凯芙拉纤维复合材料的孔加工技术[J].机械制造,2002,40(5):29-30. [百度学术]
YUAN J T,ZHANG Y G.Hole processing technology of Kevlar fiber composites [J].Machinery,2002,40(5):29-30. [百度学术]
WANG F,WANG Y,HOU B,et al.Effect of cryogenic conditions on the milling performance technology of aramid fiber [J].The International Journal of Advanced Manufacturing,2016,8(1-4):429-439. [百度学术]
王晋宇.芳纶纤维复合材料液氮冷却钻削实验研究[D].大连理工大学,2019. [百度学术]
WANG J Y.Experimental study on cryogenic drilling of aramid fiber composite[D].Dalian University of Technology,2019. [百度学术]
A1-SULAIMAN F,YILBAS B S,KARAKAS F C,et al.Laser hole cutting in Kevlar: modeling and quality assessment[J].The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2008,38(11):1125-1136. [百度学术]
EL-TAWEEL T A,ABDEL-MAABOUD A M, AZZAM B S,et al.Parametric studies on the CO2 laser cutting of Kevlar-49 composite [J].The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2009,40(9):907-917. [百度学术]
杨剑,张瑞,赵煜,等.皮秒激光切割AFRP复合材料实验研究[J].复合材料学报,https://doi.org/10.13801/j.cnki.fhclxb.20210426.002. [百度学术]
YANG J,ZHANG R,ZHAO Y,et al.Experimental study on picosecond laser cutting AFRP composites [J].Acta materiae compositae sinica,https://doi.org/10.13801/j.cnki.fhclxb. 20210426.002. [百度学术]
DIRK H,MATTHIAS S,MAX O,et al.Laser cutting of carbon fiber reinforced plastics of high thickness[J].Materials and Design,2016,92(1):7492-7499. [百度学术]
CHANG C W,KUO C P.Evaluation of surface roughness in laser-assisted machining of aluminum oxide ceramics with Taguchi method [J].International Journal of Machine Tools & Manufactrue,2007,47(1):141-147. [百度学术]
DANDEKAR L,KAR C R,SHIN Y C.Laser-assisted machining of a fiber reinforce metal matrix composite[J].Journal of Manufacturing Science and Engineering,2010,132(6):1-8. [百度学术]
PARK C I,WEI Y,HASSANI M,et al.Low power direct laser-assisted machining of carbon fiber-reinforced polymer [J].Manufacturing Letters,2019,22(1):19-24. [百度学术]
苏飞,李纯杰,李文毅,等.Kevlar纤维增强复合材料激光-铣削组合加工试验及可行性分析[J].复合材料学报,2021,38(10):3543-3553. [百度学术]
SU F,LI C J,LI W Y,et al.Research on the feasibility and machining experiment of the laser-milling combination machining for Kevlar fiber reinforced composite[J].Acta Materiae Compositae Sinica,2021,38(10):3543-3553. [百度学术]