Obrabotka Metallov 2026 Vol. 28 No. 1

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 28 № 1 2026 154 ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТЫ алгоритмы. Одним из примеров таких гибридных подходов является интеграция метода TOPSIS (technique for order preference by similarity to ideal solution) с генетическим алгоритмом (GA) [8, 18–21]. В предшествующих работах для оптимизации режимов точения сплава Inconel 718 использовался гибридный подход, сочетающий генетический алгоритм (GA) и метод TOPSIS [8, 18]. Полученные результаты продемонстрировали, что GA генерирует обширное множество допустимых решений, а TOPSIS обеспечивает их эффективное ранжирование по степени оптимальности. В этих исследованиях отмечалась ключевая роль назначения весовых коэффициентов в методе TOPSIS и высокая чувствительность выходных результатов к данному этапу. Рао с соавторами (Rao et al.) [19] на основе методов Тагучи, серого реляционного анализа (grey relational analysis, GRA) и TOPSIS разработали модель многооткликовой оптимизации процесса точения сплава Inconel 718. Проведенное ими сравнение подтвердило эффективность подхода Тагучи-GRA для оптимизации обработки никелевых сплавов. В других работах оптимизация точения сплава Inconel 718 осуществлялась с применением различных методик, включая TOPSIS, DEAR (data envelopment analysis ranking) и GRA. Все эти подходы показали сопоставимую эффективность в определении схожего набора оптимальных параметров [20, 21]. Несмотря на потенциальные преимущества, механической обработке сплава Inconel 718 ротационным инструментом с собственным приводом посвящено крайне мало исследований. Эта ограниченная исследовательская активность может объясняться малой доступностью ротационных инструментов. Сообщается, что наиболее распространенным видом отказа ротационного инструмента с собственным приводом является выкрашивание режущей кромки сменной пластины, вызываемое механическими и тепловыми ударами вследствие непрерывного врезания в заготовку нового участка кромки в течение всего процесса обработки [13]. Согласно имеющимся данным из научной литературы, прирост производительности при обработке сплава Inconel 718 вращающимся инструментом оказывается не столь значительным, как в случае с титановыми сплавами. Это объясняется выраженной склонностью Inconel 718 к деформационному упрочнению (наклепу), что сокращает стойкость инструмента. Кроме того, исследования показали, что ротационный инструмент с собственным приводом должен обладать достаточной жесткостью, чтобы исключить биение пластины и образование волнистости на обработанной поверхности [12, 15–17]. Глубокое понимание назначения геометрических характеристик и допусков (geometric dimensioning and tolerancing, GD&T), таких как круглость, цилиндричность и радиальное биение, крайне важно при обработке аэрокосмических сплавов для обеспечения точности и взаимозаменяемости деталей в производстве. Автоколебания инструмента (биение), являющиеся распространенным видом отказа при обработке труднообрабатываемых сплавов, существенно влияют на параметры GD&T. Тем не менее лишь в немногих работах исследуются параметры GD&T при точении Inconel 718 [11, 12]. Для обеспечения точного изготовления и корректной сборки деталей необходимы дальнейшие исследования параметров GD&T при обработке Inconel 718 с учетом влияния технологических параметров процесса. Проведенный анализ литературы показывает, что использование ротационного инструмента с собственным приводом хотя и способствует улучшению обрабатываемости, но может вызывать более глубокое деформационное упрочнение (наклеп) в приповерхностном слое заготовки. Следовательно, цель настоящей работы состоит в достижении повышенной стойкости инструмента при роторной обработке без ухудшения целостности поверхности. Кроме того, в литературе представлено лишь ограниченное количество исследований по точению сплава Inconel 718 с применением наножидкостей. Таким образом, в данном исследовании изучается точение сплава Inconel 718 с применением гибридной наножидкости в условиях MQL при использовании ротационного твердосплавного инструмента с собственным приводом. Наножидкости были приготовлены путем диспергирования наночастиц Al₂O₃ и МУНТ в пальмовом масле при фиксированных концентрациях. Анализ износа инструмента выполнялся с помощью оптической и растровой электронной микроскопии (РЭМ). Кроме того, исследуется влияние

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1