Model siły skrawania w procesie szlifowania obwodowego ceramiki inżynierskiej ze wspomaganiem ultradźwiękowym

Podobne dokumenty
MECHANIK NR 8-9/2013 XXXVI NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE

APPLICATIONS OF SELECTED CAx TOOLS FOR INVESTIGATIONS OF ULTRASONIC ASSISTED GRINDING

PROBLEMATYKA WYBORU CZĘSTOTLIWOŚCI OPERACYJNEJ DRGAŃ NA OBRABIARCE CNC DO REALIZACJI PROCESÓW OBRÓBKI ZE WSPOMAGANIEM ULTRADŹWIĘKOWYM

Model symulacyjny szlifowania wibracyjnego powierzchni płaskich

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA

Pomiary LDV amplitudy osiowych oscylacji narzędzi stosowanych w procesach obróbki ze wspomaganiem ultradźwiękowym

POMIARY LDV AMPLITUDY PROMIENIOWYCH DRGAŃ TOWARZYSZĄCYCH OBRÓBCE ZE WSPOMAGANIEM ULTRADŹWIĘKOWYM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

Szlifowanie powierzchni ceramicznych płytek skrawających do realizacji obróbki w przemyśle motoryzacyjnym

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

RAPORT Etap 1. Poznanie mechanizmów trybologicznych procesu HPC

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella

Influence of grinding speed, of ceramic grinding wheel, on surface quality of composite cutting tool used for machining of cast iron

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA

Dobór parametrów dla frezowania

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

ANALIZA ZJAWISKA NIECIĄGŁOŚCI TWORZENIA MIKROWIÓRÓW W PROCESIE WYGŁADZANIA FOLIAMI ŚCIERNYMI

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie

3. TEMPERATURA W PROCESIE SZLIFOWANIA. 3.1 Cel ćwiczenia. 3.2 Wprowadzenie

PORÓWNANIE DYNAMICZNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW SIŁ SKRAWANIA ZMIERZONYCH W CZASIE WYSTĘPOWANIA DRGAŃ SAMOWZBUDNYCH DLA OSTREJ I ZUŻYTEJ KRAWĘDZI SKRAWAJĄCEJ

NARZĘDZIA Z CERAMIKI DEGUSSIT DD57 DO PRECYZYJNEGO SZLIFOWANIA

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie

BADANIA SIŁ SKRAWANIA W TROCHOIDALNYM FREZOWANIU STALI 42CrMo4. Streszczenie

Wybrane problemy modelowania i symulacji procesów wygładzania powierzchni

WPŁYW MODYFIKACJI ŚCIERNICY NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI WALCOWYCH WEWNĘTRZNYCH

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu

PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ. Streszczenie

WPŁYW MATERIAŁU ŚCIERNEGO NA STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ PODCZAS SZLIFOWANIA STOPÓW TYTANU

POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

Technologia szlifowania miniaturowych części na profilowej szlifierce optycznej

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

WPŁYW SPOSOBU MOCOWANIA I KIERUNKU CHŁODZENIA SPRĘŻONYM POWIETRZEM NA ODKSZTAŁCENIA CIEPLNE PRZEDMIOTU W PROCESIE SZLIFOWANIA PŁASZCZYZN

Na miarę. Twoich. potrzeb PRODUCENT PROFESJONALNYCH NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Rys. 2. Drzewo celów w procesie modelowania i optymalizacji powiązań wzajemnych między parametrami w cyklu produkcyjnym

ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ

Wpływ drgań oscylacyjnych przedmiotu obrabianego na głębokość szlifowania płaszczyzn

Cechy ściernic diamentowych i z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym

T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 5

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

Pomiar twardości ciał stałych

Wspomagany elektrochemicznie proces mikrotoczenia

FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO. Streszczenie MILLING OF LASER-HARDFACED SURFACES. Abstract

DOBÓR PARAMETRÓW I SYMULACJA EFEKTÓW NAGNIATANIA IMPULSOWEGO

Załącznik do A5 Streszczenie z Oceny Energetycznej [NAZWA BENEFICJENTA] Spis treści

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Należy skorzystać z tego schematu przy opisywaniu wymiarów rozwiertaka monolitycznego z węglika. Długość całkowita (L)

Analiza procesów szlifowania specjalnymi ściernicami o budowie mikroagregatowej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM

Politechnika Politechnika Koszalińska

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

Wyznaczanie odporności na pękanie tworzyw ceramicznych metodą nakłuć wgłębnikiem Vickersa

Topografia śladów skrawania tworzonych przez ziarna na czynnej powierzchni ściernicy podczas szlifowania płaszczyzn

BADANIA WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁU CERAMICZNEGO W PROCESIE MIKROSZLIFOWANIA Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY TERMOFALOWEJ

MATEMATYCZNY MODEL PĘTLI HISTEREZY MAGNETYCZNEJ

SPRAWOZDANIE: LABORATORIUM Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

BADANIA CHŁODZENIA PROCESÓW OBRÓBKI W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM I SAMOCHODOWYM

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

BADANIA PORÓWNAWCZE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU PO FREZOWANIU NARZĘDZIEM PEŁNOWĘGIKOWYM ORAZ PKD

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

Spis treści Przedmowa

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym r Nałęczów

Załącznik B ZAŁĄCZNIK. Wyroby/grupy wyrobów oraz procedury oceny zgodności stosowane w badaniach wykonywanych przez laboratorium akredytowane

WPŁYW PARAMETRÓW SKRAWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI MODALNE PRZEDMIOTU OBRABIANEGO

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

T E N D E N C J E W K S Z T A Ł T O W A N I U U B Y T K O W Y M W Y R O B Ó W

Karta (sylabus) przedmiotu

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH

Metodyka tworzenia modeli neuronowych procesu szlifowania z wykorzystaniem wiedzy analitycznej i doświadczalnej

Spis treści. Przedmowa 11

Projektowanie Procesów Technologicznych

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

NADZOROWANIE PROCESU WYSOKOWYDAJNEGO FREZOWANIA STOPÓW ALUMINIUM Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU STEROWANIA ADAPTACYJNEGO. Streszczenie

4. WPŁYW RODZAJU I PARAMETRÓW OBRÓBKI NA MIKROGEOMETRIĘ POWIERZCHNI. 4.1 Cel ćwiczenia. 4.2 Wprowadzenie

... Definicja procesu spawania gazowego:... Definicja procesu napawania:... C D

OBLICZANIE NADDATKÓW NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM na podstawie; J.Tymowski Technologia budowy maszyn. mgr inż. Marta Bogdan-Chudy

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197

Karta (sylabus) przedmiotu

WPŁYW WARUNKÓW SZLIFOWANIA AEDG STOPÓW TYTANU NA TEMPERATURĘ SZLIFOWANIA I STAN NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH W WARSTWIE WIERZCHNIEJ

Transkrypt:

MECHANIK NR -9/05 77 Model siły skrawania w procesie szlifowania obwodowego ceramiki inżynierskiej ze wspomaganiem ultradźwiękowym Cutting force prediction in ultrasonic assisted grinding of ceramic materials MAREK KROK JANUSZ PORZYCKI JAKUB SZLĘZAK * DOI: 0.74/mechanik.05.-9.34 Artykuł prezentuje metodykę przewidywania siły skrawania w procesie szlifowania obwodowego ceramiki inżynierskiej ze wspomaganiem ultradźwiękowym. Przedstawiono proces określania parametrów modelu związanych z właściwościami obrabianego materiału i mechanikę procesu oddzielania materiału w procesie szlifowania materiałów ceramicznych. Zaprezentowano również przykładowe obliczenia z wykorzystaniem opracowanego modelu dla wybranego przypadku technologicznego. Ceramika inżynierska jest szeroko szosowana w różnych gałęziach przemysłu z uwagi na jej właściwości: mechaniczne, elektryczne czy też chemiczne (duża twardość, duża wytrzymałość, duża odporność na zużycie, chemiczna stabilność, itp.). Z drugiej jednak strony, głównie za sprawą dużej twardości i małej odporności na kruche pękanie, materiały ceramiczne należą do trudnoobrabialnych. Z tego powodu, do obróbki ceramiki mają zastosowanie różne techniki m. in. zaliczane do hybrydowych procesów obróbkowych. Jednym z przykładów takich procesów jest szlifowanie ze wspomaganiem ultradźwiękowym (UAG). Do podstawowych zagadnień dotyczących analizy UAG należy zaliczyć modelowanie tych procesów. Mimo wielu prac z tego zakresu [,3,4 i 5], dokładny opis procesów UAG wymaga dalszych wysiłków badawczych aby symulacja UAG była jak najbardziej zbliżona do procesów rzeczywistych. SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie, obróbka ceramiki, szlifowanie, UAG This paper presents a methodology to predict the cutting forces in the process of peripheral ultrasonic assisted grinding of technical ceramics. Also present is process of determining the model parameters related to the material properties of the workpiece. Describes is mechanics of the separation process of the material in the process of grinding ceramic materials. Also presented examples of model solutions for the case of technology. KEYWORDS: modelling, ceramic machining, grinding, UAG * mgr inż. Marek Krok (mkrok@prz.edu.pl), dr hab. inż. Janusz Porzycki (jpor@prz.edu.pl), mgr inż. Jakub Szlęzak (jaszlezak@ur.edu.pl), Rys.. Próbka wykonana z ceramiki cyrkonowej 3YSZ: a) widok pęknięcia powodowanego wgłębnikiem Vickersa, b) widok ogólny

7 MECHANIK NR -9/05 Określenie właściwości mechanicznych obrabianej ceramiki W celu określenia właściwości mechanicznych obrabianych materiałów ceramicznych w zakresie parametrów występujących w procesie szlifowania, przeprowadzono badania stałych materiałowych koniecznych do przewidywania sił powstałych w procesie obróbki ceramiki ze wspomaganiem ultradźwiękowym. Wykonano próbkę z ceramiki cyrkonowej modyfikowanej tlenkiem itru (rys. ) Następnie wykonano szereg prób na twardościomierzu przy użyciu wgłębnika Vickersa dla obciążenia 30kgf. Określenie kinematyki ziarna ściernego w procesie szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym W procesie szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym na trajektorię ziarna składają się trzy rodzaje ruchu: ruch posuwowy wzdłuż osi X (v w prędkość posuwu), ruch obrotowy wokół osi Z (n s prędkość obrotowa narzędzia), oraz ruch oscylacyjny wzdłuż osi narzędzia (A amplituda drgań, f częstotliwość drgań) (rys. 4). Rys. 4. Kinematyka procesu szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym: ) ściernica, ) przedmiot obrabiany. Rys.. Pomiar profilu porzecznego pęknięcia na profilometrze interferencyjny firmy Bruker Contour GT-K Na podstawie wykonanych na twardościomierzu pomiarów określono twardość, odporność na kruche pękanie, oraz długość pęknięć Palmqvista. Aby móc określić głębokość pęknięć przeprowadzono badania na mikroskopie skaningowym, gdzie na każdym z czterech pęknięć zmierzono profil w kierunku prostopadłym do pęknięcia (rys. ). Następnie ze względu na dużą liczbę profili głębokości pęknięć opracowano program w języku Python z wykorzystaniem biblioteki NumPy w celu wsadowego przetwarzania wyników pomiarów (rys. 3). Dla uproszenia obliczeń przyjęto następujące założenia: ziarna ścierne rozłożone są w równomierny sposób na powierzchni cylindrycznej narzędzia (CPS), obrabiany materiał jest idealnie kruchy, parametry procesu obróbki ze wspomaganiem ultradźwiękowym takie jak, amplituda i częstotliwość pozostają na stałym poziomie w trakcie obróbki, narzędzie oraz przedmiot obrabiany jest idealnie sztywny, ziarna ścierne posiadają jednakowy kształt i wymiary. Trajektorię ruchu ziarna na powierzchni ściernicy opisuje się za pomocą przedstawionego poniżej układu równań parametrycznych w funkcji czasu. x = (v w + v s )t () y = r rcos( v s t) () r z = A sin(πff) (3) gdzie: v w prędkość posuwu przedmiotu, mm/min, v s prędkość skrawania, m/min, A amplituda drgań ultradźwiękowych, µm, f częstotliwość oscylacji ultradźwiękowych, Hz, r promień ściernicy, mm, t czas, s. Po wyznaczeniu pochodnych z równań (-3) można obliczyć długość linii styku w czasie kontaktu ziarna ściernicy z przedmiotem obrabiany, to jest od 0 do t k: Rys. 3. Wynik analizy danych z mikroskopu Na podstawie przeprowadzonych pomiarów opracowano statystycznie ich wyniki, które zostały zaprezentowane w tabeli. Tab.. Właściwości ceramiki cyrkonowej 3YSZ Twardość HV30,9 ±0,9 GPa Odporność na kruche pękanie K IC 4,36 ± 0, MPa *m 0,5 Długość pęknięcia C l 9, ± 3,5 µm Głębokość pęknięcia C h 37 ± 3 nm L = t k 0 (v w + v c ) + (v s sin( v s r t)) + (πffcos(πff)) dd (4) gdzie: L długość linii styku ziarna z przedmiotem obrabianym, mm. Czas styku pojedynczego ziarna z przedmiotem obrabianym t k uwzględniwszy dosuw szlifowania, średnicę ściernicy oraz prędkość obrotową ściernicy, wyraża się zależnością (5): t k = arccos(r ap r ) vs r gdzie: a p dosuw szlifowania, mm, t k czas kontaktu ziarna z przedmiotem obrabianym, s. (5)

MECHANIK NR -9/05 79 Średnia liczba ziaren ściernych na CPS Liczba ziaren ściernych na powierzchni ściernicy w głównej mierze zależy od koncentracji ziaren ściernych w objętości ściernicy, średniego wymiary ziarna oraz gęstości materiału ściernego. Średnią ilość ziaren na jednostkowej powierzchni ściernicy wyznaczyć można z poniższej zależności []: N dd = 0. 0 3 C a 3 /3 S aa ρ 00 gdzie: N ds średnia liczba ziaren odniesiona do mm, mm -, C a koncentracja ziaren ściernych, S a średni wymiar ziarna, mm, ρ gęstość materiału ściernego, g/mm 3. Mechanizm usuwania materiału (6) V f = K C L C H L f N dd b v s t k () gdzie: V f objętość usuwanego materiału, mm 3, K stała materiałowa, której wartość można określić dla danego przypadku technologicznego, N, b szerokość skrawania, mm. Całkowitą objętość materiału usuwaną w procesie szlifowania w odniesieniu do czasu styku pojedynczego ziarna ściernego z przedmiotem obrabianym można wyrazić w następujący sposób: V = a p bv w t k () Po wstawieniu do równania () zależności (9) i (0) oraz po przyrównaniu jej do wyrażenia (), uproszczeniu i przekształceniu można wyznaczyć siłę dla jednego ziarna skrawającego. Głównym mechanizmem usuwania materiału w przypadku obróbki ceramiki inżynierskiej jest kruche pękanie []. Na rys. 5 przedstawiono pęknięcia dla materiału kruchego wywołane przez działanie ziarna ściernego. 9 F g = v w a p K C q C q ff dd v s L gdzie: F g siła skrawania jednym ziarnem ściernym, N. (3) Po przemnożeniu tej zależności przez liczbę ziaren na powierzchni ściernicy będącej w styku z przedmiotem obrabianym otrzymuje się zależność na siłę skrawania w procesie szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym. Siła ta wyrażone jest następującą zależnością. gdzie: F n siła skrawania w procesie UAG, N, Wyznaczenie stałej materiałowej K F n = F g N dd bv s t k (4) Rys. 5. Schemat obróbki ceramiki jednym ziarnem ściernym Długość pęknięcia C L i głębokość pęknięcia C H opisane w [] wyraża się następującymi zależnościami: C L = C tttt 5 E 4 H v K II ( υ ) 5 F g (7) C H = C 3 E F tttt H g () v gdzie: C L długość pęknięcia, µm, C H głębokość pęknięcia, nm C i C bezwymiarowe stałe zależne od materiału i kształtu wgłębnika, β pół kąt wierzchołkowy ziarna, deg, E moduł Younga, GPa, F g siła wciskająca wgłębnik, N. Dla danego rodzaju ceramiki można równanie (7) i () zapisać w uproszczonej postaci, czyli: 5 C L = C q F g (9) C H = C q F g (0) gdzie: C q stała materiałowa, m/n, C q stała materiałowa, m/n. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu [6] dla danych przedstawionych w tabeli wyznaczono stałą K przekształcając zależność (3) i upraszczając do następującej postaci: K = v w b t k a p F C q C q f L (5) gdzie: F siła skrawania będąca wynikiem pomiaru w procesie UAG, N, Tab.. Parametry eksperymentu Materiał obrabiany 3YSZ - Koncentracja ściernicy 75 - Długość pęknięcia C l 9, ± 3,5 µm Głębokość pęknięcia C h 37 ± 3 nm Głębokość skrawania 30 µm Posuw 300 mm/min Szerokość skrawania 3 mm Siła skrawania 3 N Częstotliwość oscylacji 6. khz Amplituda oscylacji µm Średnica ściernicy 6 mm Prędkość obrotowa 4000 obr/min Objętość usuwanego materiału przez ściernicę w UAG uzyskuje się poprzez pomnożenie ilość materiału usuwanego jednym ziarnem ściernym przez liczbę ziaren ściernych na powierzchni styku ściernicy z przedmiotem obrabianym. Objętość ta jest określana przez poniższe wyrażenie:

0 MECHANIK NR -9/05 Zależności w procesie szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym. Opracowano program komputerowy w języku Python w celu iteracyjnego obliczania wartości modelu 4. W tabeli 3 podano podstawowe parametry, dla których przedstawiono wyniki modelu. Na rysunkach od 6 do 0 przedstawiono zależności odnośnie siły skrawania w funkcji parametrów procesu szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym. Tab. 3. Parametry dla modelu matematycznego Materiał obrabiany 3YSZ - Koncentracja ściernicy 00 - Długość pęknięcia C l 9, ± 3,5 µm Głębokość pęknięcia C h 37 ± 3 nm Głębokość skrawania 5 0 5 µm 5-40 Posuw 500 mm/min Szerokość skrawania 5 mm Częstotliwość oscylacji.5 khz Amplituda oscylacji 5 µm Średnica ściernicy mm Prędkość obrotowa 6366 obr/min Rys.. Zależność siły od amplitudy oscylacji w zakresie A od 0 µm do 0 µm pozostałe parametry jak w tab. 3 Rys. 9. Zależność siły od częstotliwości oscylacji w zakresie f od khz do 5 khz pozostałe parametry jak w tab. 3 Rys. 6. Zależność siły od prędkości skrawania w zakresie v s od.0m/s do 5.0 m/s pozostałe parametry jak w tab. 3 Rys. 0. Zależność siły od szerokości skrawania w zakresie b od.0 mm do 5 mm pozostałe parametry jak w tab. 3 Podsumowanie Rys. 7. Zależność siły od prędkości posuwu w zakresie v w od 300 mm/min do 00 mm/min pozostałe parametry jak w tab. 3 W artykule przestawiony jest model siły skrawania w procesie szlifowania ceramiki cyrkonowej YSZ ze wspomaganiem ultradźwiękowym. Model ten pozwala na oszacowanie tej siły w zależności od parametrów wejściowych procesu UAG. Porównanie wyników otrzymanych z modelu i uzyskanych drogą eksperymentu [6] wykazuje dużą zgodność

MECHANIK NR -9/05 tych wyników, co umożliwia zastosowanie przedstawionego modelu do symulacji procesów szlifowania wybranej ceramiki inżynierskiej ze wspomaganiem ultradźwiękowym. Do badań głębokości pęknięć wykorzystano Profilometr optyczny, interferencyjny firmy Bruker Contour GT-K. Urządzenie zakupione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 007-03 przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Artykuł stanowi częściowe przedstawienie wyników uzyskanych w realizacji projektu PBS/B6/7/03. LITERATURA. Marshall D.B., Lawn B.R., Evans A.G., Elastic/plastic indentation damage in ceramic: the lateral crack system. Journal of the American Ceramic Society 65 () (66-566), 9.. DeFu Liu, Cong W.L., Pei Z.J., YongJun Tang, A cutting force model for rotary ultrasonic machining of brittle materials. International Journal of Machine Tools & Manufacture 5 (77-4) 0. 3. Yan Wang, Bin Lin, Xiaofeng Zhang, Research on the system matching model in ultrasonic vibration assisted grinding. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 70 (449-45) 04. 4. Chenglong Zhang, Jianfu Zhang, Pingfa Feng, Mathematical model for cutting force in rotary ultrasonic face milling of brittle materials. Journal of Advanced Manufacturing Technology 69 (6-70) 03. 5. Yan Wang, Bin Lin, Shaolei Wang, Xiaoyan Cao, Study of ultrasonic vibration assisted grinding for hard and brittle materials processing. Journal of Machine Tools & Manufacture 77 (66-73) 04. 6. Wdowik R., Analiza szlifowania ceramiki korundowej i cyrkonowej ze wspomaganiem ultradźwiękowym. Rzeszów 05