Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Szlifowanie stopów tytanu
Języki publikacji
Abstrakty
The results of studies of the grinding process of titanium alloys by the grinding wheels with chrome electrocorundum aluminum oxide, silicon carbide, CBN and GP were presented in the article. During the grinding of surfaces propylene glycol and commercial cutting fluids were applied, dedicated used to passing with minimum flow into the cutting zone. The results were com¬pared with those of dry grinding.
W artykule zaprezentowano badania procesu szlifowania stopów tytanu ściernicami z elektrokorundu chromowego, węglika krzemu, cBN oraz GP. Podczas szlifowania płaszczyzn zastosowano glikol propylenowy i handlowe płyny obróbkowe, podawane z minimalnym przepływem do strefy skrawania. Wyniki badań odniesiono do szlifowania na sucho
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
49--60
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., fig., tab.
Twórcy
autor
- Institute of Machine Tools and Production Engineering, Lodz University of Technology
Bibliografia
- [1] Boelkins C., MQL: lean and green, MQL: Cut.Tool Eng., 2009, vol. 61, no. 3, p. 71-75.
- [2] Burakowski T., Wierzchoń T., Inżynieria powierzchni metali, Warszawa, WNT 1995.
- [3] Bylica A., Sieniawski J., Tytan i jego stopy, Warszawa, PWN 1985.
- [4] Destephani J., The science of CBN, Manufacturing Engineering, 2005, January, p. 53-62.
- [5] Dierks W., Neuartige Metallbearbeitungsöle auf der basis von Hydrieröl, Maschinenmarkt, 2007, Nr 23, p. 48-49.
- [6] Gauthier J., De la conservation des huiles solubles, Mach. Prod., 2007, no. 859, p. 35-36.
- [7] Karpiński T., Sieniawski J., Badania efektywności metody chłodzenia strefowego w szlifowaniu płaszczyzn, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2005, vol. 25, nr 2, p. 21-29.
- [8] Marciniak J., Biomateriały w chirurgii kostnej, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1992.
- [9] Obikawa T. et al., Micro-liter lubrication machining of Inconel 718, Int. J. of Mach. Tools a. Manuf., 2008, vol. 48, no. 15, p. 1605-1612.
- [10] Oczoś K.E., Doskonalenie strategii chłodzenia i smarowania w procesach obróbkowych, Mechanik, 2004, 10, p. 597-649.
- [11] Oczoś K.E., Rozwój innowacyjnych technologii ubytkowego kształtowania materiałów. Część 2. Szlifowanie, Mechanik, 2002, 10.
- [12] Rosik R., Nowe zastosowanie glikolu propylenowego, Patent PL nr P-390424, 2012.
- [13] Runestrand W., Can-do coolant strategies, Cut. Tool Eng., 2009, vol. 61, no. 9, p. 41-45.
- [14] Scherer M.W., Selecting coolant scientifically, Cut. Tool Eng., 2010, vol. 62, no. 2, p. 48-53.
- [15] Silva L.R. da et al., Analysis of the application of the minimum quantity lubricant - MQL technique in the grinding process, Ind. Diam. Rev., 2007, vol. 67, no. 1, p. 65-66, 68-70.
- [16] Silva L.R. da et al., Analysis of surface integrity for minimum quantity lubricant - MQL in grinding, Int. J. of Mach. Tools a. Manuf., 2007, vol. 47, no. 2, p. 412-418.
- [17] Tawakoli T., Hadad M.J., Sadeghi M.M., Influence of oil mist parameters on minimum quantity lubrication - MQL grinding process, Int. J. of Mach. Tools a. Manuf., 2010, vol. 50, no. 6, p. 521-531.
- [18] Wójcik R., Aktywny pomiar odkształceń i wydłużeń w procesie szlifowania, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2009, vol. 29, nr 2, p. 74-78
- [19] Wójcik R., Nowe media i sposoby doprowadzenia do strefy szlifowania, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2008, vol. 28, nr 4, p. 137-145.
- [20] Wójcik R., Wpływ gęstości strumienia energii szlifowania na naprężenia własne w warstwie wierzchniej, Ph.D. thesis, Lodz University of Technology, projekt badawczy Nr 7T O7D 018 09, 1997.
- [21] Wójcik R., Kruszyński B., Szlifowanie powierzchni płaskich z zastosowaniem minimalnego smarowania (minimum quantity liquid - MQL), in: XXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Kraków 2003.
- [22] Wójcik R., Rosik R., Badania wpływu MQL z użyciem glikolu propylenowego na chropowatość powierzchni przedmiotu szlifowanego, Inżynieria Maszyn, 2010, vol. 15, no. 4, p. 122-131.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e8abec7b-95b7-4025-a9d0-fed07cc5d966