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Video 1: Need for Lubrication in MachiningModo in questa classe affrontiamo queste due cose. Quindi, tipi di lubrificazione la lubrificazione e la rugosità superficiale nell'introduzione alla rugosità superficiale come pure la rugosità di superficie nel processo di lavorazione ok, ecco che cosa ah stiamo vedendo qui. Così, potete vedere i tipi di lubrificazione prima vedremo questo ok. Quindi, analizzeremo due aspetti ogni qualvolta si parlerà della necessità di lubrificazione e ditipi di lubrificazione ah. Vedi sto parlando di lubrificazione ok. Quindi, non sto parlando dell'aspetto di raffreddamento. Quindi, perché sto parlando della lubrificazione è ogni qualvolta ci sia un attrito tra lo strumento di lavoro e ah. Normalmente c'è uno sviluppo di calore frizzante e tutte quelle cose che si avranno se si avrà una capacità lubrificante o se si sta lubrificando correttamente che ah l'attrito non arriverà presumo che, se ho un pezzo da lavoro, se ho uno strumento qui se la corretta lubrificazione non c'è tra la superficie di fianco e ah il prodotto finale che sta uscendo bene se la corretta lubrificazione non c'è quello che accadrà l'usura dello strumento; questo significa, sto parlando dell'interfaccia di lavoro e dell'interfaccia utensile ok. Se la lubrificazione viene fornita nell'interfaccia dello strumento del chip anche se si sta fornendo in questo due anche quello che accadrà? Quindi, il riscaldamento frizionale che abbiamo visto nella classe precedente sarà ora. Quello che intendo dire è che ci sono due tipi di calore a causa della deformazione plastica che si sta svolgendo a livello severo che è la causa principale della generazione di calore allo stesso tempo frizzante tra lo strumento del chip oltre che un prodotto finale utensileria anche voi potrete debellare il secondo fornendo la lubrificazione, ok. Quindi, bisogno di lubrificazione se si vede la necessità di una generazione di calore lubrificante da parte dello shearing che è quello che sto parlando di una deformazione di plastica, di plastica, di grave deformazione plastica, questo è un importante colpevole genera il calore che per conversione dell'energia meccanica nell'energia termica. La seconda è la generazione di calore a causa del riscaldamento frizzante che è quello di cui parlavo di cui si può debellare l'azione di lubrificazione ok. Il secondo che è ah dato qui si può debellare dando una corretta lubrificazione. Si può evitare questa corretta azione di lubrificazione ok. Quindi, se è possibile fornire una corretta interfaccia strumento del chip di lubrificazione è possibile ridurre il riscaldamento frizionale. Se riesci a ridurre questa regione questoregione un raffreddamento corretto puoi mettere ah jet qui e puoi passare qui allo stesso tempo anche tu puoi mettere un ugello qui e puoi inviare qui. Ecco, queste sono le due opzioni in cui si può ah superare la generazione di calore dall'attrito ok. Non si può superare per la generazione di calore facendo tremare che è la deformazione plastica che forse non si può, ma si può controllare questo calore frizzante, arrivando allo stesso tempo agli aspetti tribologici che avete visto anche ieri, questo è un caldo frizzante e la temperatura che si sviluppa. Vediamo se riesco a mettere un lubrificante su questa pista cosa accadrà la temperatura che sta mostrando su questa ah colonna la quale sta sho ing the column you can ridurre ok. Così, il colore blu mostra temperatura inferiore il colore giallo mostra colore arancione leggermente più alto e il colore rosso mostra leggermente in alto. Così, puoi ridurre questo ok. Su una media la linea di fondo di questa slide quello che voglio dirvi è se potete inserire la corretta lubrificazione nella zona di lavorazione nella superficie del fianco, così come una superficie di rake la cosa migliore che si sta per ottenere è che si può ridurre il riscaldamento frizionale che è riscaldamento frizionale di generazione di calore si può ridurre in realtà. Ecco, questo è ciò che la luce di fondo di questa slide considera ok questo supporto alla necessità. E un altro come capire questo è se sono se ho visto nella classe precedente quello che sto parlando di questa A r è una vera e propria area di contatto così come una è l'area apparente di contatto ok, se si è visti. Quindi, se di norma se voglio una vera e propria area di contatto il mio obiettivo come ingegnere meccanico o ingegnere manifatturiero il mio obiettivo è che la vera area di contatto tra il mio chip di utensili sia da zero o minimale; questo significa che sto inviando uno strato lubrificante o un fluido tagliente che tra queste due superfici è quello che voglio bene. Quindi, qui la vera area di contatto è questi punti, ma ancora non voglio questi punti. Quindi, a tale scopo normalmente la lubrificazione viene utilizzata ok. Quindi, se sto usando una lubrificazione,come. Quindi, se si può vedere questa vera area di contatto questi sono i veri e propri contatti, ma comunque non lo voglio. Quindi, ecco qual è la mia ambizione. Come ingegnere manifatturiero se voglio ridurre lo strato di strumento sulla superficie di rake così come nella superficie di fianco non voglio il contatto. Ma sulla superficie di fianco al bordo di taglio avrete sempre il contatto perché è la porzione che coinvolge nella lavorazione. Quindi, in termini di questo è un indossatore di cratere e in termini di superficie rake quello che voglio è che voglio completamente due indipendenti separati da un film lubrificante, che si tratti di un film sottile, che si tratti di un film di spessore o di tutto ok che è quello che voglio. Se è un film di spessore che sta bene e bene se è film sottile è ancora bello ok. Così, ora vedremo cosa sono questi film e tutte quelle cose ok. La lubrificazione, nella lavorazione del processo di lubrificazione che aiuta la superficie a separare il tutto questo separerà le superfici che si chiama è una superficie utensileria, un'altra è una superficie di chip o la superficie di fianco riduce la resistenza dell'interfaccia ok. Così, che ridurrà la resistenza nell'interfaccia ok. Quindi, per produrre la pressione fluida sufficiente a prevenire le asperità opposte dal toccarsi; questo significa, che sto inviando nella slide precedentese avete visto ah se devo mandare questo in tra due superfici il mio obiettivo è sempre quello di separare questi due che è quello che sto parlando di ok. Quindi, la viscosità del fluido diminuisce con la temperatura. Normalmente se si aumenta la temperatura questa è la viscosità del vostro normalmente diminuirà ok perché ah la viscosità scenderà. Se vedete in termini di polimeri se vedete in termini di gel e tutte quelle cose cosa accadrà se ci sarà un polimero semi - solido se si aumenta la temperatura cosa accadrà la viscosità scenderà. Poiché la forza intermolecolare di attrazione tra queste molecole di polimero uscirà normalmente i fluidi di taglio sono questi sono anche prodotti a base di petrolio dove questi sono anche in grado di formare i piccoli plastificanti come i polimeri. Ecco, questa è la stessa analisi che potete vedere qui ok. Quindi, indice di viscosità superiore un minor cambiamento nella viscosità se l'indice di viscosità è alto ciò che un particolare fluido cosa accadrà normalmente il cambiamento nella viscosità sarà meno questo è quello che si dice ok. Le proprietà del lubrificante come vi dicevo se come ingegnere manifatturiero il mio obiettivo è quello di inviare che un fluido tagliente o lubrificante tra queste due superfici. Se posso inviare tra queste due superfici che sono buone per la mia lavorazione in modo che l'usura dello strumento non venga questa è l'usura cratere che sta arrivando su questo si chiama questo è uno strumento dato che questo è chip praticamente ok. Se posso inviare uno strato di fluido di taglio che è dominato dalla lubrificazione posso superare il riscaldamento frizzante tra chip sotto strumento normalmente chip trasporta da 80 a 85 quello che stavo raccontando della generazione di calore. Quindi, già il pezzo di lavoro sta trasportando dieci% circa. Così, la conduzione del calore avviene in questo modo allo stesso tempo il calore frizzante si svolge anche se riesco a mettere al cinema lubrificante quello che accadrà il film come avrete visto in una slide precedente osserverà la temperatura e diventerà basso viscosa. Quindi, se si tratta di una bassa fluidità più bassa ci sarà per il lubrificante, allo stesso tempo avrà un trasferimento di calore conduttore tra strumento e lubrificante da un chip laterale e un lubrificante da un altro lato. Così, fungerà da barriera che prende la temperatura o il calore che si genera tra l'interfaccia del chip utensilera ok che è ciò che la mia ambizione nell'utilizzare il lubrificante. Quindi, le proprietà del lubrificante possono essere considerate normalmente la densità dovrebbe essere ottimale non deve essere troppo densa se è troppo densa ciò che accadrà il fluido tagliente non può andare per questo motivo normalmente i mineraloidi sono clubbi o miscelati con l'acqua, in modo che la viscosità scenderà. Quindi, la pressione di vapore e di viscosità indicizza la stabilità termica e la stabilità di ossidazione dovrebbe essere migliore. Quindi, in modo che avrà una buona proprietà ok, ma ad alta temperatura quando la viscosità lubrificante è molto bassa la superficie può toccare portando all'attrito ok c'è un altro problema ok. Ogni qualvolta se sto usando un fluido di taglio se la temperatura è molto alta, cosa accadrà? La temperatura è molto alta. Così, come avrete visto la viscosità scenderà nella slide precedente anche voi avete visto la temperatura, la viscosità ok scenderà se sta scendendo quello che accadrà ci sarà la possibilità che le superfici di accoppiamento arriveranno insieme e di nuovo l'onda avvenga. Quindi, dovrebbe avere una densità adeguata anche se si sta dando alte temperature non si dovrebbe diventare come un fluido troppo sottile. Quindi, normalmente le aziende si prenderanno cura di queste cose e dovreste giustamente scegliere i vostri lubrificanti per la vostra applicazione. Ad esempio se ci si aspetta due materiali che è un po' supporre che si voglia scegliere uno strumento di carbide quello che semplicemente ah um qualsiasi acciaio mite sono leggermente migliori rispetto all'; quindi ai si 4340 o qualcosa. Cosa accadrà? Bisogna scegliere quali saranno i fluidi di taglio basati su ah la temperatura prevista dalla letteratura. Si vede la temperatura qual è la temperatura che viene riportata in letteratura può questo fluido tagliente può sostenere la mia temperatura ah. Quindi, che la viscosità non dovremmo scendere completamente e le superfici di accoppiamento arriveranno e distruggeranno lo strumento che non dovrebbe accadere bene.
Video 2: Tipi di LubrificazioneCosì, tipi di lubrificazione se si vede una è la lubrificazione di confine, la seconda è la lubrificazione mista e la terza è la lubrificazione idrodinamica ok queste sono le 3 lubrificazioni ci sono ok. Perché parlo di queste lubrificazioni? Ho bisogno nelle due zone affiancate superficie e pezzo di lavoro, questa si chiama area di lavoro. Questo è un chip, questo è comunque lo strumento è lì ok ho bisogno di lubriare queste regioni ok. Questa è l'unica regione, questa è la seconda regione ok. Fatemi cancellare questa, questa è la regione una e questa è la regione due ok. Quindi, voglio lubriare queste regioni. Se riesco a lubrificare correttamente queste regioni la temperatura che entra nello strumento sarà enormemente ridurre ok. Quindi, a tal proposito abbiamo molti tipi di fluidi che si chiamano ah shear assottigliando fluidi Newtoniani shear ispessimento fluidi e fluidi plastica Bingham questi sono i fluidi Così, come definiamo tutti questi fluidi è una cosa normalmente il fluido newtoniano avrete sempre una linea retta. Quindi, il tasso di taglio contro uno stress da taglio; ovviamente, sarà di unità di tipo dove n pari a 1, se n è inferiore a 1 è un fluido non newtoniano che ha la natura di sfumatura. Cosa si intende per pura natura pensante? Per esempio, per capire cosa è la pura pensilina che cos' è l'ispessimento di taglio e tutte quelle cose. Devo spiegarti il contatore di reo. Quindi, se ho un contatore reo è il piatto superiore dove può ruotare ok. Quindi, la piastra di fondo ci sarà, sto solo avendo un film fluido qui, questo è il film fluido e hai una piastra di fondo fissa di fondo ok. Quindi, questo è un piatto di fondo fisso che sto mettendo un fluido tra e sto ruotando il piatto superiore ok. Quindi, la piastra superiore sta ruotando. Cosa accadrà? Ho una piastra di fondo fissa in mezzo tra sto mettendo il mio fluido qualunque sia il fluido che sto solo ruotando la piastra superiorementre la velocità di taglio aumenta quello che accadrà se la viscosità scende che si chiama puro liquido di assaggio. Se sto aumentando la velocità di rotazione del mio piatto superiore; questo significa che la mia velocità di taglio sta aumentando bene. Quindi, se sto aumentando il tasso di taglio di taglio se la viscosità fluida è in aumento che non è altro, ma shear inspening fluido ok che è la differenza sul campo di sottile spessore di taglio e taglio di taglio, se non lo sta accadendo è un fluido newtoniano. Ora, qual è il fluido plastico di Bingham? Normalmente Bingham plastica fluido se vedete qui fino a questa porzione è che non c'è alcun cambiamento; questo significa, che questo si chiama fresa di resa normalmente ok al rendimento shear. Quindi, per esempio, se prendesti la pasta, se la stringi solo se la metti come questa supponiamo che questo sia un tubo di pasta per tubi solo se ti metti come questo potrebbe non arrivare da solo che devi premere è stringerlo, fino a quando non non darai una certa fortezza su di esso non arriverà ok che non è niente, ma questo il minimo. Devi dare il minimo. Quindi, che il flusso inizi non è niente, ma il fluido plastico di Bingham normalmente diranno i fluidi di Bingham ok. Quindi, si tratta dei diversi fluidi ah che vengono utilizzati nella lubrificazione ok in termini di ah qualunque sia i lubrificanti che le industrie petrolifere ci danno. La curva di Stribeck è la curva di ah normalmente spiegata in termini di ah lubrificando nei cuscinetti la stessa analisi che si può portare al taglio del metallo anche ok. Ipotizza che io abbia un'interfaccia strumento chip ok, questa è l'interfaccia che sto parlando di ok, questa interfaccia di cui sto parlando. Questa interfaccia può essere qualsiasi cosa sia che si tratti di lubrificazione mista di lubrificazione o lubrificazione idrodinamica che ora parlerò di dove il modo di realizzare in questo quello che sono i tipi di lubrificazione che si svolgeranno in questa regione ok. Quindi, in lubrificazione di confine se si vede la lubrificazione del confinequesta è la lubrificazione di confine ah che significa, questa è l'unica ok lubrificazione del confine. Quello che è un lubrificante è qui la dominazione è il metallo alla superficie metallica ok. Se sto raccontando di strumento contro chip, quindi la cosa dominante sono le mie gocce di chip sono a contatto con il mio strumento; questo significa, sto parlando di completamente la regione adesiva ok. Ci sono due regioni delle regioni tribologiche la superficie di lavorazione una è una regione adesiva un'altra è una regione scorrevole. Quindi, sto parlando della regione adesiva ok. Quindi, il prossimo contatto parziale che viene chiamato lubrificazione mista solo le grandi asperitàentrano in contatto, ma c'è un sottile strato di strato lubrificante ci sarà lì che si chiama lubrificazione mista ok. Così, potete vedere qui le grandi asperità sono a contatto; questo significa, c'è una variazione della rugosità superficiale sullo strumento che vedremo così come abbiamo visto già nella classe precedente. Questa variazione dello strumento la rugosità superficiale ad alto picco dello strumento avrà contatti e porzione restante avrete un sottile strato di strato lubrificante. Dal momento che si dispone di un contatto di lubrificante con entrambe le superfici alle stesse grandi asperità ci sono per questo che si chiama asperità di lubrificazione mista più lubrificante. Nella terza è la lubrificazione idrodinamica che non è nulla, ma si ha un film di lubrificazione spessa lì le asperità non arrivano si può vedere qui un film completamente lubrificante è lì ok. Si tratta della lubrificazione idrodinamica. Ad ogni modo vedremo le curve strisce ah diverse come alcune persone spiegano in modi diversi alcune persone spiegheranno il modo diverso e altre cose. Qui potete vedere la stessa cosa coefficiente di attrito come varierà qui la lubrificazione di confine normalmente avremo un effetto dominante delle superfici in superficie. Ipotizza che si tratti di una superficie di chip questo è lo strumento tredici utensili. Così, perché il chip si muove a una velocità c'è un movimento relativo tra due superfici dove la dominazione è ah tra chip oltre che uno strumento qui sia il film lubrificante che le asperità di entrambe le superfici qui dominanti dal film lubrificante ok. Si può anche vedere un coefficiente di attrito come si scenderà drasticamente e lo spessore del film aumenta ok entrambi sono in conversione l'uno all'altro. Se si vede il coefficiente di attrito nella lubrificazione del valore a causa delle superfici di accoppiamento due superfici di accoppiamento sono lì a causa delle due superfici di accoppiamento di chip così come lo strumento sarà molto elevato. Ogni volta che la lubrificazione mista arriva si scenderà drasticamente perché avrete completato una piccola porzione di asperità nanometriche che sono molto big ah solo a contatto, ma il film sottile ci sarà. Quindi, il passaggio tra solidi a solido 99% sottile contatto aumenta gradualmente lo spessore del film aumenta se si sta passando dalla lubrificazione di confine alla lubrificazione idrodinamica. Qui si tratta di un film sottile, qui è un film di spessore ok la transizione del film sottile il film sottile è minimo qui è massimo ok. Questo è lo spessore che normalmente si osserva all'inizio del film idrodinamico che è il motivo per cui il coefficiente di attrito diminuisce enormemente e allo stesso tempo si può vedere il film anche lo spessore è in progressivo aumento, se è aumentato è buono. Quindi, il film idrodinamico normalmente ci sarà leggermente maggiorato perché la viscosità entrerà in scena e tutte quelle cose ok. Ecco perché questo film lubrificante è richiesto come ingegnere manifatturiero che voglio la lubrificazione idrodinamica tra le mie superfici di accoppiamento che è uno strumento e un pezzo da lavoro o chip e strumento. Lo voglio, ma praticamente non è possibile la maggior parte del tempo quello che si otterrà è la lubrificazione mista ok. Quindi, se vedete qui nell'operazione di taglio del metallo se normalmente si vede in una regione adesiva, e la regione di partenza scorrevole e questa è ah finita ok. La curva di Stribeck spiega normalmente le 3 cose che cosa è una lubrificazione mista di lubrificazione e lubrificazione idrodinamica. Sticking zona ovviamente, come stavo spiegando di nuovo su di esso ha un contatto metallo a metallo. Quindi, non c'è niente come ah fluido non può entrare in quella regione perché solido a contatto solido è lì nella regione di scorrimento se c'è un movimento relativo. Nella regione scorrevole a causa del flusso fluido il lubrificante che viene inviato ad alta pressione o si occuperà di alcune regioni e ancora c'è un'asperità che entra in scena. Quindi, le asperità plus lubrificanti saranno lì che si parla dell'inizio della regione di scorrimento e fine della regione adesiva ok. Arrivando alla regione di scorrimento che termina al via libera avrete sempre ah la lubrificazione idrodinamica. Ma come ingegnere manifatturiero voglio aumentare la pressione delle mie pompe, in modo da poter iniettare nella regione scorrevole intera regione di scorrimento che voglio rendere la regione scorrevole come la lubrificazione idrodinamica. Allo stesso tempo voglio anche rendere la regione adesiva il più possibile minima possibile penetrando il mio lubrificante o tagliando fluido nella regione di adesivo. Così, come ingegnere manifatturiero voglio non volere una regione adesiva, ma praticamente non è possibile. Quindi, solo che posso minimizzare la regione adesiva. Quindi, ora, se vedete la tribologia un del taglio di metallo cosa sono tutte le cose che ah se a tutto volete studiare di più su questa tribologia e su tutte quelle cose. Si può passare attraverso questa tribologia del taglio del metallo del professor Astakhow, è uno dei più grandi professori che normalmente spiegano la praticità dei processi di taglio dei metalli. Anche se non ho pensato ad ah completamente di questo libro ho solo lo sguardo di ah questi libri. Quindi, se volete maggiori dettagli sulla tribologia del taglio del metallo o della meccanica del taglio del metallo e di tutte quelle cose potete seguire questi libri ok.
Video 3: Introduzione a Surface RoughnessOra, ci stiamo muovendo nella rugosità superficiale nel processo di lavorazione. Quindi, la rugosità superficiale è la cosa finale che tutti vedono su un prodotto supponiamo che io voglia vedere un prodotto particolare. Così, vedrò ah come è bellezza questo prodotto. Allora, come ti spieghiamo? Devo spiegare dal punto della sua rugosità di superficie darvi una buona vita allo stesso tempo buon appeal estetico al prodotto e a tutte quelle cose, ecco perché un cliente vuole un buon prodotto. Supponiamo che se voglio dare un buon prodotto a un cliente devi dargli una rugosità superficiale migliore significa che devi produrre bassa rugosità superficiale; questo significa che meglio finitura superficiale superiore non c'è nulla di quantitativamente una finitura superficiale normalmente qualitativamente si può dire la finitura superficiale, ma qualunque cosa si possa misurare è la rugosità di superficie ok. Quindi, la rugosità superficiale è ah uno degli importanti, ma per le rughie che stanno finendo processo anche per non sprecare molto tempo di produzione le persone useranno anche il processo di lavorazione stesso dare la migliore rugosità superficiale. Questo significa che la minore rugosità superficiale diminuendo il campo aumenta nella velocità decrescente la profondità di contenuto tutto ciò che ci sono dei parametri uno deve giocare inizialmente si ha con più profondità di taglio e campo gradualmente lo si riduce, si riduce con l'alta velocità e tutte quelle cose. Avere uno strumento migliore è quello che uno deve fare ok. Fatemi entrare in questo. Così, stiamo entrando nella rugosità di superficie perché abbiamo fatto i tipi di lubrificazione e altre cose ok. Così, proprio ora abbiamo completato questo ok. Se la rugosità superficiale è l'unico fattore che si guarda al prodotto probabilmente non va bene, bisogna anche guardare molte cose che sono come la metallurgia superficiale e tutte quelle cose, ecco perché oggigiorno i concetti stanno arrivando con l'integrità della superficie. L'integrità superficiale fa sì che venga affrontata la rugosità di superficie che non è nulla, ma la morfologia superficiale allo stesso tempo metallurgica superficiale ok non solo si vede la rugosità della superficie come vedere anche gli aspetti metallurgici del metallo finito ok. Supponiamo di avere un prodotto che abbia ottime rugosità superficiali; questo significa, che una rugosità di superficie molto bassa ipotizza chesia ah ad avere una zona di calore colpita. Il che significa, che ah recintamente e calore di strati termicamente distrutti non si può usare nell'ogni qualvolta si fa la lavorazione che si deve fare attenzione che non ci sia più temperatura nella regione di lavorazione in modo che non ci siano segni di bruciore sul prodotto. Anche se la rugosità superficiale è molto buona se si stanno bruciando segni ci sono sulla superficie; questo significa, che potrebbe non essere possibile inserire nell'applicazione pratica, ecco perché si deve guardare all'integrità della superficie di quel determinato prodotto ok. La rugosità superficiale, quello che guarderemo è la rugosità superficiale e la metallurgia di superficie che è perché ci occupiamo solo di aspetti meccanici, quindi ci occupiamo prevalentemente di rugosità di superficie. Però, solo io ti ho dato lo sguardo su quello che è il requisito della metallurgia di superficie ok. Introduzione alla rugosità superficiale che vedremo poi seguiremo i parametri pratici di misurazione della rugosità di superficie che di fronte alla rugosità superficiale nella lavorazione. Solo vediamo allo stesso tempo la rugosità superficiale in molte varie operazioni di lavorazione che vedremo ok. La rugosità superficiale e lo strumento come noi influenzeremo la rugosità superficiale sul pezzo di lavoro e tutte quelle cose ok. Quindi, introduzione alla rugosità superficiale, la rugosità di superficie se a tutti se hai uno spazio a 3 disco se solo ah vedi ci sono ah 3 cose una è ah rugosità del profilo, ondulità e rugosità superficie rugosa ok. Quindi, noi, per una superficie particolare di superficie ci sono altre cose che verrò a deporre, che cosa significa per difetto ok. Quindi, cosa si intende per sdraio, cosa si intende per difetto, queste sono tutte cose che verranno dopo. Se ho la superficie se voglio solo misurare la superficie in una dimensione a due dimensioni questa è una superficie tridimensionale 3D e sono misura che sto mettendo una linea su questa e sto misurando la rugosità di superficie ok. Quindi, qualunque sia il profilo originale che sto per arrivare qui è la rugosità del profilo questa si chiama profilatura del profilo, la rugosità della superficie del profilo, posso dire che mi dispiace non confondere molto. Così, si chiama profilatura del profilo. E si può dividere questa rugosità di profilo in due cose una è ondulata un'altra è la rugosità superficiale ok. Se questa cosa di alta ampiezza è ondulata e questa si chiama rugosità che si chiama roughness di superficie ok. Quindi questo significa che ho la rugosità del profilo posso dividere in ondulità che è se vedo una rugosità di profilo questo è così, ok. Quindi, il che si può dividere in due cose uno è un'ondulazione e quali sono le cose rugose su cui si sovrappongono e l'ondulità non è altro, ma la rugosità superficiale ok. Quindi, si tratta delle 3 cose ok. Ora, arriveremo a quello che è una laica. Quindi, sdraiarsi nel precedente che si chiama è una direzione predominante della rugosità superficiale ok. Quindi, o i modelli di superficie predominanti causati dal processo di lavorazione non sono altro che la scossa. Fitto, normalmente i difetti non sono niente, ma se qui si vede una falla c'è questo è il difetto non è niente, ma i graffi fori spuntano creste o incassi che si presentano sulla superficie che non sono come una parte del processo di lavorazione ok. Solo per volere quello che è la posa del processore di lavorazione non è nulla, ma la superficie predominante ah predominante della superficie ok significa rimandare dal processo di lavorazione al processo di lavorazione in un processo di svolta è possibile ottenere il fattore circolare ah che è la velocità segna nell'operazione ah si può ottenere una linea retta, uno schema di superficie che è quanto scritto qui, l'altezza rugosità larghezza di rugosità larghezza queste sono tutte le cose che ci sono. Tuttavia, si può rappresentare la rugosità superficiale in termini di queste cose normalmente la rugosità superficiale sarà spiegata come questa ok. Quindi, la prima cosa è l'altezza di rugosità superficiale qui è menzionata, la larghezza di rugosità superficiale è questa questa è la direzione normalmente questa mostrerà la direzione perpendicolare e la larghezza d'onda così come l'altezza d'onda questa è l'altezza e questa è la larghezza dell'onda d'onda. Ecco, queste sono le cose che si rappresentano in questa, ok. Misurazione sperimentale normalmente ah come si misura? Quindi, ci sono ah due cose se si vedono pochi anni indietro come dieci a 15 anni indietro abbiamo usato per avere il contatto sur ah tipo di emettitori di profilo di superficie. Per esempio, il surf da tasca è quello della cosa che è ah sviluppata dal marchio è una delle aziende. Quindi, più tardi se gli analizzatori di superficie sono gli analizzatori di superficie federali se per tutto io voglio questa tasca una che è portatile puoi prendere in qualsiasi posto e semplicemente supponiamo che io voglia di fare un'operazione lata è un grosso bastone se voglio misurare la rugosità superficiale a diversi livelli solo che devi mettere sulla superficie superiore e basta misurarlo ok. Quindi, in alcune superfici come la macinatura e tutte quelle cose puoi portare i pezzi di lavoro e possiamo usare l'analizzatore di superficie che è ah mostrato qui analizzatore di superficie federale solo tu posizionare il tuo pezzo di lavoro qui e ah solo un film e ti darà la rugosità di superficie, ok. Qui anche la sonda c'è solo che ricambierà e darà ok. Come darà i valori? Normalmente se si vede pattern la lunghezza di valutazione è la lunghezza del viaggio del mio contatto per la sonda del contatore ok. Così, sposterà la distanza completa. Come? Ci sono diversi modi in cui è possibile specificare la valutazione allora normalmente è possibile dare il campionamento ci sono procedure standard ci sono io che sto dividendo in 5 zone in 5 zone. Prima zona più 3 zone più l'ultima zona ok la prima zona e le ultime due zone che non si considererà nella misurazione della rugosità superficiale perché sta avviando la sonda sta iniziando inizialmente dalla velocità zero e si sta andando allo stesso tempo nell'ultima che si deve arrivare a zero perché la velocità è la certa velocità e sta arrivando a zero, ok.
Video 4: Surface Roughness MeasurementLa rugosità di superficie come si misura? Normalmente per metodo di ispezione uno un altro, uno è la misurazione diretta uno ok così, ma il problema con il metodo di ispezione è che questo è valutato dall'osservazione ok, osservando si può dire che questo può essere questo. Quindi, sostanzialmente è una cosa qualitativa ok voglio dire che ho un prodotto ok, questo prodotto è buono non posso dire che questo prodotto sia una rugosità di superficie è ne micron, ma si può dire che è buona. Questo significa che sto confrontando rispetto ad qualche altro prodotto che ci sta bene. Si tratta di una dichiarazione qualitativa, ho detto che sono una brava persona, ah significa che sto paragonando a certa persona e sto dicendo che sono una brava persona ok. Quindi, io sono cattiva persona. Quindi, questo è solo un confronto ok che è quello che la qualità alla valutazione, sia che per una determinata persona sia un bene o un male è una valutazione qualitativa. Non posso dire 10% buoni, 10% cattivi o qualcosa di ok.La consistenza della superficie è collaudata e confronta rispetto all'esemplare di valore di rugosità superficiale conosciuto finito dal processo simile. Normalmente quello che verrà fatto sarà sperimentato dal rispetto di un prodotto già fatto dallo stesso processo di lavorazione se qualcosa è ah lì rispetto alla svolta ah, avete preso un nuovo campione e posso dover dire se è buono o non buono rispetto a un capolavoro che viene fatto dalla stessa condizione di input di quella macchina ok. Poi posso dire se è buono o non il suo bene qualitativo, ok. Ma questa non è un'etichetta perché ah il confronto non può essere prodotto dalla tecnica simile ok a volte un prodotto è sviluppato dal processo di svolta a volte il prodotto è sviluppato dal qualche altro processo. Se a tutti si vuole confrontare allora ci porterà a un fuorviante, ecco perché si è sempre andati per la misurazione quantitativa ok. Quindi, ispezione per confronto normalmente ispezione visiva, ispezione touch, ispezione di scratch, ispezione microscopica, fotografie di superficie, micro interferometro, dinamometro della superficie di Wallace, intensità di luce riflessa.
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