PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Influence of the Trochoidal Tool Path on Quality Surface of Groove Walls

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents the results of machining materials in hardened state. In the paper, different trochoidal tool paths are compared with each other and with the conventional milling. The results of measurements show the relationship between tool path, roughness and waviness of grooves wall. The paper also presents pictures of grooves which were made. These results provide comparative material useful in the choice of the best milling strategy to the cutting process.
Twórcy
  • Wroclaw University of Technology and Science, Faculty of Mechanical Engineering, Łukasiewicza 5, 50-370 Wrocław, Poland
  • Wroclaw University of Technology and Science, Faculty of Mechanical Engineering, Łukasiewicza 5, 50-370 Wrocław, Poland
  • Wroclaw University of Technology and Science, Faculty of Mechanical Engineering, Łukasiewicza 5, 50-370 Wrocław, Poland
  • Wroclaw University of Technology and Science, Faculty of Mechanical Engineering, Łukasiewicza 5, 50-370 Wrocław, Poland
  • Wroclaw University of Technology and Science, Faculty of Mechanical Engineering, Łukasiewicza 5, 50-370 Wrocław, Poland
Bibliografia
  • 1. Dąbrowski L. Czy HSM wyprze EDM? Świat Obrabiarek, 11–12, 2009, 14–18.
  • 2. Jóźwik J., Kobyłka M. Badanie wpływu parametrów geometrycznych kieszeni prostokątnej oraz warunków realizacji procesu skrawania na drgania podczas frezowania trochoidalnego. Postępy Nauki i Techniki, 8, 2011, 37–44.
  • 3. Mestry T., Raut N. Optimization of cutting parameters in high speed trochoidal machining, 4(4), 2017, 241–247.
  • 4. Oliaei S.N.B., Karpat Y. Experimental investigations on micro milling of stavax stainless steel. Elsevier, 6th CIRP International Conference on High Performance Cutting, HPC2014, Procedia CIRP, 14, 2014, 377–382.
  • 5. Patil P., Polishetty A., Goldberg M., Littlefair Junior G.: Slot machining of Ti6Al4V with trochoidal milling technique. Journal of Machine Engineering, 14, 2014, 42–54.
  • 6. Pleta A., Mears L. Cutting force investigation of trochoidal milling in nickel-based superalloy. Elsevier, 44th Proceedings of the North American Manufacturing, 5, 2016, 1348–1356.
  • 7. Polishetty A., Goldberg M., Littlefair G., Puttaraju M., Patil P., Kalra A. A preliminary assessment of machinability of titanium alloy Ti6Al4V during thin wall machining using trochoidal milling. Elsevier. Procedia Engineering, 97, 2014, 357–364.
  • 8. Szaloki I., Csuka S., Sipos S., Csesznok S. Can trochoidal milling be ideal? International Manufacturing Conference. Budapest. Hungary. November, 2012, 14–16.
  • 9. Szaloki I., Csuka S., Sipos S. New test results in cycloid-forming trochoidal milling. Acta Polytechnica Hungarica, 11, 2014, 215–228.
  • 10. Vogtel P., Klocke F., Lung D. High performance machining of profiled slots in nickel-based-superalloys. Elsevier, 6th CIRP International Conference on High Performance Cutting, HPC2014, Procedia CIRP 14, 2014, 54–59.
  • 11. Waszczuk K., Karolczak P., Wiśniewska M., Kowalski M. Influence of the path type on selected technological effects in the trochoidal milling. Advances in Science and Technology Research Journal, 11(1), 2017, 147–153.
  • 12. Waszczuk K., Socha K. Frezowanie trochoidalne – sposób obróbki ubytkowej materiałów w stanie utwardzonym. In: Interdyscyplinarność badań naukowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015, 257–256.
  • 13. Zalewski A. Obróbka trochoidalna na frezarkach CNC. Mechanik, 4, 2007, 303–304.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f19b1d5f-28dd-4084-90cc-fb2c1d05fe5d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.