Obrabotka Metallov 2024 Vol. 26 No. 4

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 26 № 4 2024 66 ТЕХНОЛОГИЯ подачи и скорость вращения заготовки (вклад около 23,29 и 19,96 % соответственно). Табл. 6 показывает результаты ANOVA для F-значений микротвердости при накатке роликом в условиях отсутствия СОЖ и в условиях NFMQL. Очевидно, что в условиях сухой обработки более высокий порядок скорости резания V2 (примерно 31,02 % вклада), скорость резания V (примерно 16,91 % вклада) и более высокий порядок подачи f2 и проходов N2 (примерно 12,68 и 14,87 % вклада соответственно) оказывают наибольшее влияние на микротвердость, при этом подача f и количество проходов N оказывают наименьшее влияние (порядка 0,68 и 1,67 % вклада соответственно). Напротив, в условиях применения NFMQL результаты экспериментов показывают, что количество проходов N (17,8 % вклада), подача f (12,25 % вклада), скорость резания первого порядка V (47,77 %) и второго порядка V2 (12,67 %) оказывают наибольшее влияние на микротвердость. В табл. 7 приведены результаты ANOVA для F-значений отклонения от круглости при накатке роликом в условиях отсутствия СОЖ и в Т а б л и ц а 5 Ta b l e 5 Дисперсионный анализ (ANOVA) для определения шероховатости поверхности (Ra): F-значения и процентный вклад различных параметров ANOVA for surface roughness (Ra): F-values and % contribution of diff erent parameters Элементы Сухое трение NFMQL F-значение Процентный вклад F-значение Процентный вклад Скорость резания V, об/мин 0,3382 0,07 4,2267 1,85 Подача f, мм/об 6,3512 1,23 21,6487 9,46 Количество проходов N 63,1738 12,25 11,2517 4,92 Взаимодействие V и f 12,7024 2,46 2,8334 1,24 Взаимодействие V и N 81,8517 15,88 5,2688 2,30 Взаимодействие f и N 21,7218 4,21 0,0234 0,01 V 2 103,2749 20,03 45,6632 19,96 f 2 158,5728 30,76 53,2904 23,29 N 2 67,5406 13,10 84,6219 36,98 Итоговое F-значение 515,5274 100,00 228,8283 100,00 Важные элементы выделены подчеркиванием, а вклады – полужирным шрифтом. условиях NFMQL. В условиях отсутствия СОЖ отклонение от круглости в значительной степени зависит от более высокого порядка скорости подачи (вклад около 32,5 %), скорости вращения заготовки (вклад около 25,89 %), количества проходов (вклад около 15,47 %), а также эффекта взаимодействия скорости вращения заготовки и количества проходов (вклад около 18,46 %). С другой стороны, отклонение от круглости при накатке роликом в условиях NFMQL, как можно заметить, сильно зависит от скорости подачи (вклад около 67,36 %), количества проходов (вклад около 11,81 %) и более высокого порядка скорости вращения заготовки (вклад около 9,57 %). Очевидно, что скорость подачи в условиях NFMQL и количество проходов в условиях отсутствия СОЖ оказывают значительное влияние на шероховатость поверхности. Скорость вращения заготовки, по-видимому, оказывает наибольшее влияние на микротвердость, а скорость подачи и количество проходов идут на втором и третьем месте. С другой стороны, этот эффект кажется более выраженным при накатке роликом в условиях NFMQL. В условиях отсутствия

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1