Obrabotka Metallov 2024 Vol. 26 No. 4

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 26 No. 4 2024 71 TECHNOLOGY M. Okada, S. Suenobu, K. Watanabe, Y. Yamashita, N. Asakawa // Mechatronics. – 2015. – Vol. 29. – P. 110– 118. – DOI: 10.1016/j.mechatronics.2014.11.002. 13. Surface layer modifi cation by cryogenic burnishing of Al 7050-T7451 alloy and validation with FEM-based burnishing model / B. Huang, Y. Kaynak, Y. Sun, I.S. Jawahir // Procedia CIRP. – 2015. – Vol. 31. – P. 1–6. – DOI: 10.1016/j.procir.2015.03.097. 14. Caudill J., Schoop J., Jawahir I.S. Correlation of surface integrity with processing parameters and advanced interface cooling/lubrication in burnishing of Ti-6Al-4V alloy // Advances in Materials and Processing Technologies. – 2019. – Vol. 5 (1). – P. 53–66. – DOI: 10.1080/2374068X.2018.1511215. 15. Rotella G., Rinaldi S., Filice L. Roller burnishing of Ti6Al4V under diff erent cooling/lubrication conditions and tool design: eff ects on surface integrity // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2020. – Vol. 106 (1). – P. 431–440. – DOI: 10.1007/s00170-019-04631-z. 16. Kulkarni P., Chinchanikar S. A review on machining of nickel-based superalloys using nanofl uids under minimum quantity lubrication (NFMQL) // Journal of the Institution of Engineers (India): Series C. – 2023. – Vol. 104 (1). – P. 183–199. – DOI: 10.1007/s40032-02200905-w. 17. Kulkarni P., Chinchanikar S. Modeling turning performance of Inconel 718 with hybrid nanofl uid under MQL using ANN and ANFIS // Frattura ed Integrità Strutturale. – 2024. – Vol. 18 (70). – P. 71–90. – DOI: 10.1080/2374068X.2024.2307103. 18. Kulkarni P., Chinchanikar S. Machining eff ects and multi-objective optimization in Inconel 718 turning with unitary and hybrid nanofl uids under MQL // Frattura ed Integrità Strutturale. – 2024. – Vol. 18 (68). – P. 222– 241. – DOI: 10.3221/IGF-ESIS.68.15. 19. Kulkarni P., Chinchanikar S. Machinability of Inconel 718 using unitary and hybrid nanofl uids under minimum quantity lubrication // Advances in Materials and Processing Technologies. – 2024. – P. 1–29. – DOI: 10.1080/2374068X.2024.2307103. 20. Двиведи Р., Соматкар А., Чинчаникар С. Моделирование и оптимизация процесса накатывания роликом Al6061-T6 для достижения минимального отклонения от круглости, минимальной шероховатости поверхности и повышения ее микротвердости // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). – 2024. – Т. 26, № 3. – С. 52–65. – DOI: 10.17212/1994-6309-2024-26.3-52-65. 21. Чинчаникар С., Гейдж М.Г. Моделирование рабочих характеристик и мультикритериальная оптимизация при токарной обработке нержавеющей стали AISI 304 (12Х18Н10Т) резцами с износостойким покрытием и с износостойким покрытием, подвергнутым микропескоструйной обработке // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). – 2023. – Т. 25, № 4. – С. 117–135. – DOI: 10.17212/1994-6309-2023-25.4-117-135. 22. Chinchanikar S., Choudhury S.K. Eff ect of work material hardness and cutting parameters on performance of coated carbide tool when turning hardened steel: an optimization approach // Measurement. – 2013. – Vol. 46 (4). – P. 1572–1584. – DOI: 10.1016/j. measurement.2012.11.032. 23. Gaikwad V.S., Chinchanikar S. Mechanical behaviour of friction stir welded AA7075-T651 joints considering the eff ect of tool geometry and process parameters // Advances in Materials and Processing Technologies. – 2022. – Vol. 8 (4). – P. 3730–3748. – DOI: 10.1080/2374068X.2021.1976554. Конфликт интересов Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. © 2024 Авторы. Издательство Новосибирского государственного технического университета. Эта статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1