Obrabotka Metallov 2025 Vol. 27 No. 4

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 27 № 4 2025 66 ТЕХНОЛОГИЯ а б Рис. 1. Внешний вид (а) и модель (б) установки для WAAM + CMT Fig. 1. Appearance (a) and model (б) of the WAAM + CMT setup а б в Рис. 2. Фотография наплавленного образца (а), схема вырезки образцов на растяжение (б) и размеры образцов (мм) для растяжения, толщина 2 мм (в): 1 – для металлографических наблюдений; 2 – для получения образцов на растяжение; 3 – для проведения фрезерных экспериментов; 4 – образцы для растяжения; 5 – другое Fig. 2. Photograph of the deposited sample (а), designation of each part (б), and dimensions (mm) of the tensile specimens (в): 1 – for metallographic observations; 2 – for obtaining tensile test specimens; 3 – for milling experiments; 4 –for tensile test specimens; 5 – other ские свойства материала при высокоскоростной деформации [19]. Поэтому в данной работе не проводились испытания на растяжение при высокоскоростной деформации. Позиции для металлографического наблюдения, отбора образцов на растяжение и измерения твердости на нижнем участке наплавленного образца находятся на расстоянии 3 мм от подложки; на верхнем участке – на расстоянии 3 мм от верхней поверхности. Образец фрезеровался на станке с ЧПУ EMCO CONCEPT Mill 155 (EMCO, Австрия). Фотография крепления образца при фрезеровании приведена на рис. 3, а. Устройство 1 представляет собой трехкомпонентный динамометр модели Kistler 9257 ВА (Швейцария), который измеряет три составляющие силы фрезерования: силу подачи Fx = Ph, действующую в направлении минутной подачи sм; боковую силу Fy = Pv, действующую перпендикулярно направлению подачи sм; осевую силу Fz = Px, действующую вдоль оси фрезы (рис. 3, б). В программном обеспечении динамометра Kistler 9257 В направления осей Fx, Fy и Fz соответствуют направлениям

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1