Obrabotka Metallov 2024 Vol. 26 No. 4

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 26 No. 4 2024 69 TECHNOLOGY Т а б л и ц а 9 Ta b l e 9 Семейство оптимизированных параметров обработки в условиях NFMQL A family of optimized process parameters for NFMQL cutting conditions № Скорость резания V, об/мин Подача f, мм/об Количество проходов N Шероховатость поверхности Ra Микротвердость HV Отклонение от круглости Re Необходимое значение 1 357,6 0,17 3,68 0,6435 130,1976 3,519 0,8417 2 357,64 0,16 3,68 0,6436 130,1916 3,515 0,8417 3 357,81 0,16 3,68 0,6436 130,1988 3,514 0,8417 4 357,68 0,17 3,68 0,6436 130,2047 3,518 0,8417 5 357,85 0,16 3,68 0,6436 130,1997 3,515 0,8417 6 357,67 0,16 3,68 0,6436 130,1962 3,515 0,8417 и максимальной микротвердости по сравнению с накаткой роликом в условиях отсутствия СОЖ. Самая низкая шероховатость поверхности, которую удалось обнаружить, составила 0,64 мкм. Однако проделанная работа подчеркивает необходимость дополнительных исследований накатки роликом сплавов Al6061-T6 с целью получения улучшенной геометрии готовой детали, которая приближается к шероховатости поверхности до 0,3–0,4 мкм с повышенной микротвердостью. Выводы В настоящей работе была предпринята попытка исследовать накатку роликом сплава Al6061-T6. В исследовании дана сравнительная оценка накатки роликом сплава Al6061-T6 в условиях отсутствия СОЖ и с использованием наножидкости в условиях минимального количества смазки (NFMQL). В исследовании оценены, смоделированы и оптимизированы микротвердость, округлость и шероховатость поверхности с учетом таких факторов, как скорость вращения детали, скорость подачи и количество проходов. Математические модели для прогнозирования шероховатости поверхности, микротвердости и отклонения от круглости были разработаны на основе экспериментальных результатов. Можно сделать следующие выводы. ● Для моделей шероховатости поверхности, микротвердости и отклонения от круглости получено значение R-квадрата выше 0,9; значит, разработанные модели могут быть использованы для прогнозирования исследуемых откликов и в условиях отсутствия СОЖ, и в условиях NFMQL. ● Накатка роликом в условиях NFMQL обеспечивает пониженные значения шероховатости поверхности (0,64 мкм), отклонения от круглости (3,514 мкм) и максимальной микротвердости (130,19 HV) по сравнению с накаткой в условиях отсутствия СОЖ. Однако накатка роликом в условиях отсутствия СОЖ дает сравнительно более высокую шероховатость поверхности (0,807 мкм), отклонения от круглости (4,282 мкм) и более низкую микротвердость (119,2 HV). ● Шероховатость поверхности уменьшается с повышением скорости вращения заготовки. Однако она увеличивается с ростом скорости вращения заготовки до 360…380 об/мин как в условиях отсутствия СОЖ, так и в условиях NFMQL. Кроме того, наблюдается уменьшение шероховатости при повышении скорости подачи и количества проходов. Однако после трех-четырех проходов со скоростью подачи 0,2…0,25 мм/об замечено увеличение шероховатости поверх ности. ● Микротвердость и отклонение от круглости увеличиваются с повышением скорости подачи. Увеличение микротвердости и уменьшение отклонения от круглости наблюдаются с увеличением количества проходов.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1