NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA RUNG SIÊU ÂM
Tóm tắt
Nghiên cứu này điều tra và đánh giá chất lượng bề mặt của các chi tiết gia công trong quá trình phay được hỗ trợ bởi rung động siêu âm. Phay có hỗ trợ siêu âm (UAM) là một kỹ thuật gia công tiên tiến tích hợp các rung động tần số cao vào quy trình phay thông thường để nâng cao hiệu suất. Nghiên cứu tập trung vào việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bề mặt khi gia công có hỗ trợ rung siêu âm và gia công thông thường. Qua hàng loạt thử nghiệm, có thể đánh giá phương pháp rung siêu âm có chất lượng bề mặt tốt hơn phương pháp gia công thông thường. Các phát hiện cho thấy rằng việc áp dụng rung động siêu âm giúp cải thiện đáng kể độ hoàn thiện bề mặt, giảm mài mòn dụng cụ và nâng cao độ chính xác của các bộ phận gia công so với các phương pháp phay truyền thống. Nghiên cứu này góp phần nâng cao sự hiểu biết về UAM và ứng dụng công nghiệp nhằm đạt được chất lượng bề mặt trong gia công chính xác.
Từ khóa:
Phay có hỗ trợ siêu âm; Chất lượng bề mặt; Độ nhám bề mặt; Độ chính xác gia công; Độ rung siêu âm; Thông số phay; Độ mòn dụng cụ; Gia công chính xác.Title
RESEARCH AND EVALUATION OF SURFACE QUALITY OF MACHINED PARTS WITH ULTRASONIC VIBRATION-ASSISTED MILLINGAbstract
This research investigates and evaluates the surface quality of machined parts during ultrasonic vibration-assisted milling. Ultrasonic-assisted milling (UAM) is an advanced machining technique that integrates high-frequency vibrations into conventional milling processes to enhance performance. The research focuses on testing and evaluating surface quality when machining with ultrasonic vibration support and conventional machining. Through a series of tests, it can be evaluated that the ultrasonic vibration method has better surface quality than the conventional machining method. The findings show that applying ultrasonic vibration significantly improves surface finish, reduces tool wear, and enhances the precision of machined parts compared to traditional milling methods. This study contributes to improving the understanding of UAM and its industrial application to achieve surface quality in precision machining.
