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增材成型316L磁流变抛光工艺研究

Study on Magnetorheological Polishing Process of Additive Molding 316L

作     者:陈丙三 鲍中宇 郑城 黄迪程 CHEN Bing-san;BAO Zhong-yu;ZHENG Cheng;HUANG Di-cheng

作者机构:福建工程学院机械与汽车工程学院福建福州350118 

出 版 物:《机械设计与制造》 (Machinery Design & Manufacture)

年 卷 期:2024年第400卷第6期

页      面:132-135,139页

学科分类:12[管理学] 080503[工学-材料加工工程] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 08[工学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 0802[工学-机械工程] 080201[工学-机械制造及其自动化] 

基  金:福建省自然科学基金(2020J01874) 

主  题:磁流变抛光 增材成型 表面粗糙度 工艺参数 316L不锈钢 

摘      要:磁流变抛光工艺参数的确定对样件表面粗糙度有着直接的影响。通过单因素试验方法研究了在不同磁流变抛光工艺参数(主轴转速、水平工作进给速度、加工间隙)下对增材成型316L不锈钢样件表面粗糙度的影响。结果表明:随着主轴转速的增加,316L不锈钢样件表面粗糙度先降低后增加;水平工作进给会在一定程度上降低永磁体磁场分布不均导致磁流变抛光垫样貌带来的影响,增加抛光轨迹均匀性,降低表面粗糙度;而加工间隙直接影响了磁流变抛光垫夹持磨粒对样件的抛光压力,从而影响抛光质量。实验最后得到最优工艺参数组合为主轴转速600r/min、水平工作进给速度0.8mm/min、加工间隙0.6mm,此时抛光后表面粗糙度值Ra为0.023μm,为所有实验中的最优值。可见,合适的工艺参数能进一步提升磁流变抛光后的表面质量。

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