Obrabotka Metallov 2026 Vol. 28 No. 1

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 28 № 1 2026 90 ТЕХНОЛОГИЯ а б в Рис. 5. Изменение скорости износа инструмента (а), цилиндричности отверстия ρ (б) и энергопотребления E (в) в зависимости от номера эксперимента для стандартного масла ЭЭО и диэлектрической жидкости, модифицированной наночастицами Fig. 5. Variation of (a) tool wear rate (TWR), (б) hole cylindricity (ρ), and (в) energy consumption (E) with experimental run number for conventional EDM oil and nanoparticle-enhanced dielectric fl uid энергии (E), износ инструмента (TW), скорость съема материала (MRR), цилиндричность (ρ) и шероховатость поверхности (Ra), были сведены в одно числовое значение. Каждому параметру на основе экспертного анализа был присвоен весовой коэффициент, отражающий его относительную важность в общей оценке устойчивости (табл. 5). После назначения весов были рассчитаны нормализованные баллы для каждого параметра по всем экспериментальным прогонам путем масштабирования данных между их максимальТ а б л и ц а 5 Ta b l e 5 Весовые коэффициенты (wᵢ) для расчета индекса экологичности Weighting factors (wᵢ) for eco-index calculation Скорость съема материала, MRR, мм³/мин Энергопотребление, E, Дж Шероховатость поверхности, Rₐ, мкм Цилиндричность отверстия, ρ, мкм Скорость износа инструмента, TWR, мм³/мин 0,40 0,20 0,20 0,10 0,10 ными и минимальными наблюдаемыми значениями. Исходные данные по каждому параметру для всех восьми экспериментов масштабировались в диапазон от 0 до 1 по следующим формулам: Нормализация для критерия-максимума (чем больше, тем лучше) min max min ; x x x x − = − (1) Нормализация для критерия-минимума (чем меньше, тем лучше) max max min x x x x − = − , (2)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1