Optimal machining parameters for achieving the desired surface roughness in turning of steel

Other Title(s)

عوامل التشغيل المثلى للوصول إلى الخشونة المنشودة للأسطح في خراطة الصلب

Joint Authors

Abhang, L. B.
Hamid Allah, M.

Source

The Journal of Engineering Research

Issue

Vol. 9, Issue 1 (31 Jan. 2012), pp.37-45, 9 p.

Publisher

Sultan Qaboos University College of Engineering

Publication Date

2012-01-31

Country of Publication

Oman

No. of Pages

9

Main Subjects

Mechanical Engineering

Topics

Abstract AR

نظرا للانتشار الواسع في استخدام الأتمتة في مكائن القطع و التشغيل الصناعية, فإن عملية التصنيع تحتاج إلى مجسمات و طرق نمذجة رياضية ذات وثوقية عالية للتنبؤ بمخرجات الإنتاج في عمليات التشغيل.

إن التنبؤ بالشروط المثلى لظروف و عوامل التصنيع للوصول إلى نعومة جيدة للأسطح و الدقة في الأبعاد تلعب دورا هاما في عمليات تخطيط الإنتاج.

في عملية خراطة الصلب فإن شكل و أبعاد أدوات القطع و عوامل القطع تحدد وقت و تكلفة الإنتاج مما يؤثر في النهاية على جودة المنتج النهائي.

في الدراسة الحالية أجريت اختبارات تجريبية لمعرفة تأثير شكل القطع (نصف القطر الفعال لأنف أداة القطع) و عوامل قطع المعادن (سرعة القطع و معدل التغذية و عمق القطع) على نعومة الأسطح أثناء خراطة مادة الصلب.

لقد تم تطوير نماذج رياضية من الدرجة الأولى و الثانية بدلالة عوامل القطع المختلفة باستخدام منهجية الاستجابة السطحية على أساس النتائج التجريبية.

و قد تم تحسين التنبؤ بخشونة الأسطح في النمذجة المستخدمة للحصول على القيم المثلى لخشونة الأسطح باستخدام برنامج لينكو.

في البرنامج لينكو هناك لغة نمذجة رياضية تستخدم في الوصول للحل الأمثل في المسائل الخطية و غير الخطية الغاية منها نمذجة المسائل الكبيرة بشكل مختصر, للوصول إلى الحل و تحليله في علوم الهندسة و بحوث العمليات.

إن لينكو هو برنامج شامل للوصول إلى حلول مثلى.

إنه يعطي قيم الحد الأدنى لخشونة السطح و الظروف المثلى المصاحبة لها.

Abstract EN

Due to the widespread use of highly automated machine tools in the metal cutting industry, manufacturing requires highly reliable models and methods for the prediction of output performance in the machining process.

The prediction of optimal manufacturing conditions for good surface finish and dimensional accuracy plays a very important role in process planning.

In the steel turning process the tool geometry and cutting conditions determine the time and cost of production which ultimately affect the quality of the final product.

In the present work, experimental investigations have been conducted to determine the effect of the tool geometry (effective tool nose radius) and metal cutting conditions (cutting speed, feed rate and depth of cut) on surface finish during the turning of EN-31 steel.

First and second order mathematical models are developed in terms of machining parameters by using the response surface methodology on the basis of the experimental results.

The surface roughness prediction model has been optimized to obtain the surface roughness values by using LINGO solver programs.

LINGO is a mathematical modeling language which is used in linear and nonlinear optimization to formulate large problems concisely, solve them, and analyze the solution in engineering sciences, operation research etc.

The LINGO solver program is global optimization software.

It gives minimum values of surface roughness and their respective optimal conditions.

American Psychological Association (APA)

Abhang, L. B.& Hamid Allah, M.. 2012. Optimal machining parameters for achieving the desired surface roughness in turning of steel. The Journal of Engineering Research،Vol. 9, no. 1, pp.37-45.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-307540

Modern Language Association (MLA)

Abhang, L. B.& Hamid Allah, M.. Optimal machining parameters for achieving the desired surface roughness in turning of steel. The Journal of Engineering Research Vol. 9, no. 1 (Jan. 2012), pp.37-45.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-307540

American Medical Association (AMA)

Abhang, L. B.& Hamid Allah, M.. Optimal machining parameters for achieving the desired surface roughness in turning of steel. The Journal of Engineering Research. 2012. Vol. 9, no. 1, pp.37-45.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-307540

Data Type

Journal Articles

Language

English

Notes

19

Record ID

BIM-307540