یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

مدلسازی زبری سطح چوب در فرآیند ماشینکاری با استفاده از ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات

اختصاصی از یارا فایل مدلسازی زبری سطح چوب در فرآیند ماشینکاری با استفاده از ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مدلسازی زبری سطح چوب در فرآیند ماشینکاری با استفاده از ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات


مدلسازی زبری سطح چوب در فرآیند ماشینکاری با استفاده از ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات

مقالات علمی پژوهشی کامپیوتر با فرمت    Pdf       صفحات      14

زبری سطح چوپ یکی از ملاک های مهمی است که در صنعت چوب مد نظر قرار می گیرد. در حالت کلی زبری سطح چوب را می توان
واب سته به پارامترهای جنس چوب، نرخ پی شروی، تعداد تیغ بر ش ی، عمق برش، اندازه دانه ساینده ها و منطقه بردا شت چوب در نظر گرفت،
ولی تا کنون فرمول دقیقی در این خصوص ارائه نشده است . ماشین بردار پشتیبان، یکی از ابزارهای قدرتمند برای طبقه بندی و پیش بینی در
مسائل مهندسی است، که می توان از آن جهت مدل سازی یک تابع با استفاده از تعداد محدودی از مشاهدات، استفاده نمود. در این مقاله،
زبری سطح چوب را با استفاده از ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات مدلسازی نموده و نشان داده شد که مدل طراحی شده از دقت قا بل
قبول و قابلیت تعمیم بالایی برخوردار میباشد . نتایج این مقاله می تواند جهت انتخاب درست پارامترها برای به دست آوردن زبری مطلوب
در فرآیند اینکاری چوب، استفاده گردد.
واژگان کلیدی: زبری سطح چوب، فرآیند ماشینکاری، مدلسازی، ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات

 


دانلود با لینک مستقیم


مدلسازی زبری سطح چوب در فرآیند ماشینکاری با استفاده از ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات

مقاله در مورد ماشین‌ابزار

اختصاصی از یارا فایل مقاله در مورد ماشین‌ابزار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد ماشین‌ابزار


مقاله در مورد ماشین‌ابزار

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 32

 

مقدمه:

ماشین‌ابزار

ماشین‌ابزار نامی کلی است برای اشاره به یکی از رشته‌های فنی که در آن کار با دستگاه‌های ویژه صنعتی آموخته می‌شود.

کارگاهها و آزمایشگاههای مربوط به ماشین‌ابزار

کارگاه فلزکاری - کارگاه تراشکاری - کارگاه فرزکاری - کارگاه سنگ زنی - کارگاه قالبسازی - CNC و CAD/CAM کارگاه - آزمایشگاه اندازه گیری

  • کارگاه قالبسازی

دستگاه تراش , صفحه تراش , فرز , اسپارک , پانتوگراف

  • دستگاه ماشینکاری

مجهز به دستگاه تراش , دریل , ماشینهای مخصوص سوراخکاری همزمان چند سوراخ, ماشین تراشهای مخصوص هیدروکپی vertical, ماشین سری تراش nc

  • کارگاه ریخته گری

مجهز به دستگاه ریخته گری (فشاری) , دستگاه ریژه ریخته گری , دستگاه
ریخته گری فشار بالا با توانهای (250 تن , 400 تن , 1600 تن ) , کمپرسور oil free , کوره ریخته گری 2 تن

  • کارگاه رنگ کاری

مجهز به کوره رنگ کاری , آبشار رنگ , وان شستشو و کروماته و چربی گیری و...

  • کارگاه پرداخت کاری

مجهز به دستگاه پولیش کاری

دستگاههای ماشین‌ابزار

دستگاه تراش ، دستگاه فرز ، دستگاه بازار تیزکن ، دستگاه فرز هاب ، صفحه تراش ، فرز پانتوگراف (جریان‌گیر) ، بورینگ ، اسپارک ، تزریق پلاستیک ، سنگ زنی ، دریل ، شابلن تراش ، CNC فرز ، ارونگ ، اره نواری ، DENFORDو MTS و MDT تراش و فرز CNC.

این مقاله در مورد CNC می باشد . بنابراین به بحث و بررسی ماشینهای CNC
می پردازیم.

ابتدا به عکسهایی در رابطه با انواع ماشینهای تراش CNC  ، سنگین و ... توجه
می کنیم :


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد ماشین‌ابزار

دانلود تحقیق کامل درمورد شبیه سازی ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM)

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل درمورد شبیه سازی ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد شبیه سازی ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM)


دانلود تحقیق کامل درمورد شبیه سازی ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7
فهرست و توضیحات:

چکیده

مقدمه

فرآیند ECM

تئوری حاکم در شکل‌دهی با ECM 

اجزاء محدود ECM

شبیه‌سازی پره توربین

نتیجه‌گیری

مراجع

 

چکیده

در این پژوهش به مدلسازی روند ماشینکاری الکتروشیمیایی (Electro Chemical Machining)، که یکی از روشهای غیر سنتی و جدید ماشینکاری می‌باشد، پرداخته می‌شود. هدف از شبیه‌سازی این فرآیند کاهش هزینه‌های مربوط به مدلسازی و ساخت قالب‌های ماشینکاری، زمان و غیره می‌باشد. در این راستا، با بکارگیری رویکرد قدرتمند گسسته‌سازی با روش اجزاء محدود، مدلسازی انجام گرفته و معادلات حاکم بر فرآیند حل ‌شده و فرسایش در هر گام زمانی برآورد می‌گردد. دستاوردها نشان از توانایی بسیار بالای این رویکرد در بازآفرینی رایانه‌ای این فرآیند دارد. دستاوردها، با ماشینکاری رایانه‌ای پره توربین نشان داده شده است.

مقدمه

ماشینکاری الکتروشیمیایی که گاهی اوقات با نام برشکاری کاتدی نیز از آن یاد می‌شود یکی از روشهای اخیر ماشینکاری، با توانایی بالا برای استفاده، می‌باشد. پایه و اساس فرآیند جدید نمی‌باشد اما کاربرد فرآیند بعنوان یک ابزار فلزکاری بدیع می‌باشد. گسترش وسیع این فرآیند را می‌توان در راستای نیاز به ماشینکاری مواد سفت و سخت، افزایش یافتن هزینه تلاش و کوشش دستی و نیاز به پیکربندیهای ماشینکاری فرآتر از توانایی ماشینکاریهای مرسوم جستجو کرد.


یکی از برتریهای توانمند ECM در ماشینکاری سطح‌های هندسی پیچیده سه بعدی می‌باشد، بگونه‌ای که اثر ابزار برش بر روی قطعه کار باقی نمی‌ماند. عمر زیاد ابزار کار از ویژگیهای بارز این روش می‌باشد، بطوریکه می‌توان قطعات خیلی زیادی را تنها با یک سری قالب ساخت. ماشینکاری فلزات و آلیاژها، بدون توجه مقاومت و سختی آنها، از دیگر تواناییهای قابل بیان این روش می‌باشد. هرچند این تواناییها را می‌توان مشترک با روش Electric Discharge Machining, EDM یافت اما سطح ماشینکاری شده عاری از تنش و پرداخت سطح بسیار بالا (5 میکرون) جذابیتهای اضافی این روش می‌باشد، ناگفته نماند که نرخ ماشینکاری مواد سخت با ECM، در مقایسه با روشهای مرسوم بیشتر است.

کاربردهای عملی ماشینکاری الکتروشیمیایی به تنهایی برای برداشت فلز از یک سطح بکار نمی‌رود بلکه می‌تواند برای پروفیل کردن یک قطعه نیز مورد استفاده قرار گیرد. بیشتر، پره‌های توربین گاز و بخار با این روش ماشینکاری می‌شوند و این تلاش نیز مدل‌سازی نمونه ای از این قطعات را نشان می‌دهد.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد شبیه سازی ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM)

پروژه و تحقیق-شناخت و اصول کار ماشینهای-CNC - در 65 صفحه-docx

اختصاصی از یارا فایل پروژه و تحقیق-شناخت و اصول کار ماشینهای-CNC - در 65 صفحه-docx دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه و تحقیق-شناخت و اصول کار ماشینهای-CNC - در 65 صفحه-docx


پروژه و تحقیق-شناخت و اصول کار ماشینهای-CNC - در 65 صفحه-docx

امروزه قطعات صنعتی دارای پیچیدگی های هندسی متفاوتی می باشند که فقط با استفاده از ماشین ابزارهایی با دقت بالا قابل تولید اند. با پیشرفت چشمگیری که در صنعت الکترونیک در دهه هفتاد میلادی به وجود آمد بکارگیری مینی کامپیوتر ها در صنعت ماشینکاری مرسوم گردید.

ماشین ابزارهایی که به کمک کامپیوتر هدایت می شدند CNC نام گرفتند. به کمک CNC به تدریج دقت مورد نیاز برای تولید قطعات پیچیده در صنایع مختلف مانند هوافضا و قالب سازی حاصل شد. با دست یابی به تلرانسهای بسیار دقیق برای تولید یک قطعه تدریجا اندیشه بالاتر بردن سرعت تولید نیز قوت یافت. با ساخت ابزارهایی با سختی زیاد، شرایط برای بالا بردن نرخ تولید نیز بهبود یافت «2». تا اینکه امروزه با بکارگیری تکنیکهای ماشینکاری با سرعتهای بالا قطعاتی با تلرانسهای دقیق در زمان بسیار کوتاهی تولید می گردند. برای دست یابی به قابلیت ماشین کاری با سرعتهای بالا می باید در زمینه های مختلف مانند طراحی سازه ای، کنترل ارتعاشات خود برانگیخته، یافتن بهترین نرخ براده برداری و کنترل حرکت و سرعت در راستای مسیر مورد نظر به پیشرفتهایی دست یافت.

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

Cnc  :

کنترل حرکت در راستای یک مسیر در ماشینهای CNC در واحد درونیاب صورت می گیرد. اکثر درونیابهای CNC  فقط قابلیت درونیابی در راستای خط و دایره را دارا می باشند. به دلیل اینکه برای ماشینکاری یک مسیر منحنی شکل در حالت عمومی با بکارگیری این نوع درونیابها نیاز به شکسته شدن منحنی به قطعاتی از خط و دایره می باشد، لذا این دو نوع درونیابی به تنهایی پاسخگوی همه کاربردها از جمله ماشینکاری در سرعتهای بالا، نیستند. بنابراین بکارگیری نوع دیگری از درونیابها یعنی درونیابی در راستای یک منحنی ضروری به نظر می رسد. محققین مختلفی در این زمینه به تحقیق پرداخته اند و الگوریتمهای مختلفی را بر مبنای بکارگیری منحنی های پارامتری چند جمله ای در حالت عمومی ارائه داده اند.

Korn  در ابتدا با توسعه درونیابی دایره ای، روشهایی را برای درونیابی منحنی ها درجه دو ارائه داد  Korn  , Yang , Kong, Huang , Yang با بکارگیری منحنی های پارامتری چند جمله ای روشهایی را برای درونیابی یک منحنی ارائه دادند اما این روشها قاعدتاً برای درونیابی یک منحنی درجه سه به کار می رود و در بکارگیری منحنی های درجه بالاتر کارآیی لازم را ندارند. به تدریج با بکارگیری مفاهیم B-Spline ها، Bedi  و همکاران روش دیگری را برای درونیابی در راستای یک منحنی ارائه دادند. تقریباً در همین زمان Wang  Yang  , بر اساس پارامتر سازی طول کمان روش بسیار مناسبی را برای مسأله درونیابی Real-Time در راستای منحنی ارائه دادند.که این روش برای بکارگیری در CNC نسبتاً رواج یافت. با بهبود روش پارامتر سازی طول کمان توسط Wang , Wright  این روش برای بکارگیری منحنی های درجه پنج بسیار کارا گردید. همچنین این روش توسط [1]Altintas نیز با بکارگیری پروفیل سرعت متفاوتی استفاده شده اتس. اما تمامی این روشه که مبتنی بر پارامتر سازی  طول کمان می باشند روشهای تقریبی هستند.

با بکارگیری منحنی های خاصی بنام منحنی های فیثاغورث هدوگراف[1]  (PH) که زیر مجموعه ای از منحنی های پارامتری چند جمله ای می باشند مسأله درونیابی Real-Time را می توان به صورت تحلیلی نیز حل نمود. این منحنی ها که توسط Farouki , Sakkalis  معرفی شدند خواص ریاضی ویژه ای دارند که این خواص قابلیت محاسبه طول کمان به صورت یک عبارت پارامتری چند جمله ای را ممکن می سازند. روشهای درونیابی مختلفی به صورت Real-Time بر مبنای انی منحنی ها توسط Farouki ارائه گردیده است. همچنین با بکارگیری منحنی های فیثاغورث-هدوگراف می توان سرعت پیشروی بهینه را برای حرکت بر روی یک مسیر منحنی با توجه به قدرت ماشین نیز بدست آورد.

همچنین ترکیب متفاوتی از انواع پروفیل های سرعت برای ماشینکاری یک مسیر منحنی بررسی شده و بهترین پروفیل سرعت جهت بکارگیری در ماشینکاری با سرعتهای بالا پیشنهاد می گردد. در بخشهای بعدی مسأله یافتن سرعت پیشروی بهینه بر روی یک منحنی فیثاغورث-هدوگراف با توجه به توانایی و قدرت ماشین مورد استفاده بیان شده و پروفیلهای سرعت متفاوتی برای حل این مسأله بکار گرفته می شوند.

ضمن اینکه با وارد کردن نیروهای برشی در قیود موجود و بکارگیری پروفیلهای سرعت مناسب تر، فرمول بندی جدیدی برای مسأله صورت می گیرد و جوابهای واقعی تری برای حل این مسأله ارائه می گردد. در پایان الگوریتمهای شبیه سازی شده برای درونیابی در راستای خط، دایره و منحنی با بکارگیری تکنیکهای خاصی عملاً بر روی دستگاه CNC موجود پیاده می گردند.

فصل دوم: مبانی ماشینکاری

1-2- مقدمه

سیستم های تولید پیشرفته و رباتهای صنعتی سیستم های اتوماتیک پیشرفته ای هستند که از کامپیوترها به عنوان واحد کنترل استفاده می کنند. کامپیوترها امروزه اصلی ترین قسمت اتوماسیون می باشند که سیستم های مختلف تولید مانند ماشینهای ابزار پیشرفته، ماشین های جوشکاری دستگاههای برش لیزری و غیره را کنترل می کنند.

پس از اینکه مکانیزم تولید اتوماتیک و تولید انبوه در اواخر قرن 18 توسعه یافت اولین ماشینهای ابزار اتوماتیک مانند ماشینهای کپی تراش بوجود آمدند [1]. نخستین ماشین ابزار کنترل عددی بوسیله شرکت پارسونز و MIT در سال 1952 ساخته شد. اولین نسل ماشین های کنترل عددی از مدارهای الکترونیکی دیجیتال استفاده می کردند و در حقیقت در آنها هیچ واحد پردازش مرکزی وجود نداشت. در دهه 1970 با بکارگیری مینی کامپیوترها به عنوان واحد کنترل ماشین های ابزار با کنترل عددی به کمک کامپیوتر (CNC) گسترش یافتند.

این ماشینها توانای ماشینکاری انواع شکلهای پیچیده در صنعت قالب سازی و هوافضا را به خوبی دارا بودند. از اواسط دهه 80 با توسعه صنعت ساخت ابزارهایی با سختی بالا ماشینکاری با سرعتهای بالا (HSM[2]) به منظور افزایش نرخ تولید رواج یافت. بکارگیری این قابلیت در CNC نیاز به داشتن اطلاعات ویژه ای درباره نرخ براده برداری بهینه ، پیش بینی وقوع ارتعاشات خود برانگیخته، طراحی سازه ای و نحوه کنترل محورها  را بیش از پیش ضروری ساخت. امروزه علاوه بر این موارد انتخاب صحیح نرخ پیشروی و شتاب گیری محورها در ماشینکاری با سرعت بالا حایز اهمیت می باشد بطوری که سعی می شود به نحوی مقادیر بهینه آنها در ماشینکاری بکار گرفته شود.

هم اکنون با پیشرفت در صنعت الکترونیک و کامپیوتر ماشینهای CNC با بکارگیری چندین میکروپرسسور و کنترل کننده منطقی بطور موازی قابلیتهای بسیاری را دارا می باشند بطوری که این ماشینها قابلیت کنترل موقعیت و سرعت چندین محور و قابلیت برنامه ریزی بصورت Real-Time و نمایش گرافیکی مراحل مختلف کار و پروسه برش و نمایش تغییر اندازه قطعه در حل ماشینکاری را دارا می باشند.

در این فصل ضمن بیان مبانی کنترل عددی و معرفی اجزای CNC و ساختار برنامه ای آن به طبقه بندی سیستم های NC و معرفی HSM نیز پرداخته می شود.

2-2- مبانی کنترل عددی NC:

کنترل یک ماشین ابزار بوسیله یک برنامه تهیه شده را کنترل عددی (NC) می نامند. یک سیستم کنترل عددی توسط (Electronic Industrial Association) EIA بصورت زیر تعریف می گردد:

سیستم کنترل عددی سیستمی است که حرکات در آن بوسیله وارد کردن اطلاعات بصورت عددی در هر نقطه صورت می گیرد و این سیستم می باید این اطلاعات را به عنوان فرمان به صورت اتوماتیک اجرا کند.

در یک سیستم NC اطلاعات عددی مورد نیاز برای تولید یک قطعه بصورت برنامه قطعه به ماشین داده می شود که این برنامه در گذشته بوسیله نوار پانچ به ماشین وارد می شد. برنامه یک قطعه به صورت بلوکهایی از اطلاعات مرتب می شود که هر بلوک حاوی اطلاعات عددی مربوط به تولید یک قسمت از قطعه کار مانند: طول قطعه، سرعت برش، نرخ پیشروی و ... می باشد. اطلاعات ابعادی (طول، عرض، شعاع دوایر)  و نوع درونیابی (خطی، دایره ای، در راستای منحنی) با توجه به طراحی قطعه مشخص می گردند. همچنین سرعت برش، نرخ پیشروی و توابع کمکی مانند خاموش و روشن کردن مایع خنک کننده جهت چرخش اسپیندل و ... با توجه به پرداخت نهایی سطح و تلرانسهای مورد نیاز در برنامه قطعه کار وارد می گردند.

در مقایسه با ماشینهای ابزار سنتی، سیستم NC جایگزین عملیاتی می شود که اپراتور بصورت دستی انجام می دهد. در ماشینکاری سنتی یک قطعه با حرکت ابزار در طول قطعه کار بوسیله چرخاندن دستگیره متصل به پیچهای راهنما توسط اپراتور تولید می شود. بنابراین نیاز به اپراتوری با تجربه و زبردست می باشد که بتواند قطعه مورد نظر را ماشینکاری کند. اما در ماشین های NC نیازی به اپراتور با مهارت نیست در حقیقت اپراتور فقط می باید مراقب درست انجام شدن روند ماشینکاری با توجه به دستورات منتقل شده به ماشین باشد.

کلیه ابعادی که در برنامه وارد می گردند بر اساس واحد طول-مبنی (Basic Length Unit) BLU مقیاس بندی شده و به محورها ارسال می گردند. واحد طول مبنی (BLU) به عنوان اندازه نمو نیز شناخته می شود که در عمل مربوط به دقت سیستم NC می شود و در حقیقت کوچکترین اندازه نموی می باشد که هر یک از محورهای می توانند حرکت کنند. در سیستم NC برای صدور فرمان حرکت هریک از محورها ابتدا طول حقیقی بر واحد-طول مبنی تقسیم می گردد. بعنوان مثال در یک سیستم NC که در آن BLU=0.0001 است برای حرکت 0.7 mm محور x در جهت مثبت دستور حرکت x+700 صادر می شود.

در ماشینهای NC هریک از محورهای حرکت مجهز به یک وسیله محرک جداگانه می باشند. این وسیله محرک می تواند یک dc موتور، یک عمل کننده هیدرولیکی و یا یک موتور پله ای باشد که بر اساس قدرت مورد نیاز دستگاه انتخاب می شوند.

1-2-2- اج


[1] Pythagorean-Hodograph

[2] High Speed Machining


دانلود با لینک مستقیم


پروژه و تحقیق-شناخت و اصول کار ماشینهای-CNC - در 65 صفحه-docx

77 - پروژه آماده: بررسی پارامترهای موثر در فرآیند ماشینکاری به روش جت آب (واتر جت) - 142 صفحه فایل ورد (word)

اختصاصی از یارا فایل 77 - پروژه آماده: بررسی پارامترهای موثر در فرآیند ماشینکاری به روش جت آب (واتر جت) - 142 صفحه فایل ورد (word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

77 - پروژه آماده: بررسی پارامترهای موثر در فرآیند ماشینکاری به روش جت آب (واتر جت) - 142 صفحه فایل ورد (word)


77 - پروژه آماده: بررسی پارامترهای موثر در فرآیند ماشینکاری به روش جت آب (واتر جت) - 142 صفحه فایل ورد (word)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فهرست جدول‌ها            ‌ط

فهرست شکل‌‌ها  ‌ی

فصل 1-            مقدمه              1

1-1-    پیشگفتار           1

1-2-    واتر جت (water jet) چیست؟  2

1-3-    چگونه با واتر جت (جت آب) ماشینکاری می کنند؟           4

1-4-    فرآیند های مشابه:          7

1-5-    اجزای تشکیل دهنده :    8

1-6-    طرز کار            14

1-7-    فواید water jet cutting :      16

1-8-    تاریخچه            19

1-9-    سیستمهای ابتدایی جتآب           20

1-10-  جتآب با مواد ساینده      20

فصل 2-            سیستمهای جتآب و جتآب با مواد ساینده            23

2-1-    آشنایی با سیستمهای جت آب    23

2-2-    کاربردهای جتآب            24

2-2-1-            سوراخکاری با فشار آب  همراه مواد ساینده          31

2-3-    کاربرد واترجت در صنایع غذایی   34

2-4-    برشکاری با جتآب           35

فصل 3-            دستگاه  برشکاری با جتآب          36

3-1-    ویژگیهای فرآیند 38

3-2-    عملکرد فرآیند   38

3-3-    کاربردهای فرایند            39

3-4-    ماشینکاری  توسط جت آب ساینده          39

3-4-1-            اصول کار          39

3-5-    دستگاه جت آب با مواد ساینده    41

3-5-1-            سیستم پمپاژ     42

3-5-2-            سیستم تغذیه ساینده     42

3-5-3-            نازل جت ساینده            42

3-5-4-            گیره      44

3-5-5-            متغیرهای فرایند            44

3-5-6-            آب       44

3-6-    ساینده ها          47

3-7-    پارامترهای برش 50

3-8-    مزایای ماشین‌کاری با جت مواد ساینده     54

3-9-    سوالات متداول  57

3-9-1-            آیا می توان فولاد به ضخامت 6 اینچ را با آب ببرید؟          57

3-9-2-            عمر نازل برش‌کاری؟      57

3-9-3-            مدت کارکرد مفید تیوب مخلوط‌کننده؟    58

3-9-4-            هزینه اصلی عملیاتی چیست؟     58

3-9-5-            تلرانس‌ها و دقت‌های قابل دستیابی؟         58

3-9-6-            جنس قطعه کار؟            59

3-9-7-            ضخامت قطعه کار؟         59

3-9-8-            دقت و پایداری میزکار؟   59

3-10-  کنترل جت مواد ساینده  60

3-11-  ماشینکاری با جت آب     62

3-12-  اجزای مکانیکی دستگاه   63

3-12-1-          سیستم پمپاژ     63

3-12-2-          انباره     65

3-12-3-          فیلتر     65

3-12-4-          خطوط انتقال سیال        66

3-12-5-          شیر قطع و وصل            66

3-12-6-          مجموعه نازل     67

3-12-7-          مواد افزودنی      69

3-12-8-          جمع کننده آب 69

فصل 4-            پارامتر های فرایند          71

4-1-    توانایی و قابلیت های فرایند ماشینکاری با واترجت 73

4-2-    مزایا و معایب فرآیند ماشینکاری با جتآب 74

فصل 5-            جزییات سیستمهای با فشار بالا    75

5-1-    معرفی              75

5-2-    توان ورودی به پمپ آب: 77

5-3-    توان خروجی پمپ به آب:           77

5-4-    توان خروجی جت در نازل           77

5-5-    توان داده شده به سطح کار:        79

فصل 6-            انتخاب پمپ برای سیستم جت ساینده     82

6-1-    انتخاب پمپ []. 82

6-2-    پمپهای سه پیستون و جابجایی مثبت       83

6-3-    عملیات لولهکشی فشار قوی        91

6-4-    مقایسه پمپهای پیستونی با پمپهای تشدیدکننده [8]         92

فصل 7-            مقدمه ای بر کامپوزیتها و کاربرد آنها         97

7-1-    تعریف کامپوزیت            97

7-2-    تاریخچه کامپوزیتها         97

7-3-    مزایای استفاده ازکامپوزیت ها      98

7-4-    کاربرد کامپوزیتها            99

7-5-    طبقه بندی کامپوزیتها     101

7-5-1-            کامپوزیتهای ذره ای(تقویت شده باذرات    101

7-5-2-            کامپوزیتهای لیفی(تقویت شده باالیاف)      102

7-6-    انواع الیاف مورداستفاده درکامپوزیت ها     103

7-6-1-            الیاف شیشه:      103

7-6-2-            الیاف کربن        104

7-6-3-            الیاف آرامید (کولار)        104

7-6-4-            الیاف برن (Boron )      105

7-6-5-            الیاف پلی اتیلن  105

7-6-6-            الیاف سرامیکی   105

7-6-7-            الیاف فلزی        105

7-7-    ماتریس های پلیمری      106

7-7-1-            ماتریس اپوکسی 106

7-7-2-            ماتریس پلی استر           107

7-7-3-            ماتریس فنولیک 108

فصل 8-            بررسی پژوهش های اخیر در زمینه واتر جت        109

8-1-    بررسی تجربی زبری سطح در فرآیند واتر جت []   109

8-2-    مکانیزم شکلگیری Striation  []            109

8-3-    زبری سطح در نمونه های تیتانیومی []     110

8-4-    تورق در نمونه های کامپوزیتی [] 110

8-5-    تورق در کامپوزیت گرافیت/اپوکسی حین فرآیند واترجت []           111

فصل 9-            مقایسه واتر جت و سایر فرآیندها 112

9-1-    مقایسه ای فرآیندهای برش پلاسما، لیزر و واترجت            112

9-2-    مقایسه تولید فرآیند واتر جت ساینده با لیزر:         116

9-3-    مقایسه جت آب ساینده با اسپارک و وایرکات:       117

9-4-    مقایسه جت ساینده با پلاسما:      117

9-5-    مقایسه جت ساینده با شعله گاز:  118

فصل 10-          جمعبندی و پیشنهادات  119

فصل 11-          پیوست الف) دستگاه های واترجت           120

11-1-  نمونه های از نازل های مورد استفاده در واتر جت  122

11-2-  نمونه های از پمپهای مورد استفاده در واترجت      124

11-3-  نمونه های از کاربردهای واترجت  126

فهرست مراجع   129

فهرست جدول‌ها

عنوان    صفحه

جدول 6 1. تفاوت فشار و حجم خروجی با توجه به تغییر قطر پیستون       86

جدول 6 2:  مقایسه پمپهای لنگی با پمپهای تقویت کننده 94

جدول 8 1: هزینه های جاری هر ماشین / شیفت (ریال)    112

جدول 8 2: هزینه های سربار هر ماشین (ریال)     112

جدول 8 3: هزینه های هر ماشین / شیفت (ریال) 112

جدول 8 4: مقایسه هزینه های برش با مواد مختلف طی فرآیندهای گوناگون در هر شیفت    113

جدول 8 5: مقایسه کلی انواع فرآیند های برش     113

 

فهرست شکل‌‌ها

عنوان    صفحه

No table of figures entries found.

شکل 1 1. سیستم جت آب  با مواد ساینده [].     22

شکل 2 1. کاربرد جت آب دربرش مواد مرکب []. 25

شکل 2 2. استفاده از سیستم جتآب در معادن [4].          28

شکل 2 3. برشکاری با جتآب [4].           29

شکل 2 4.  ایجاد سوراخ های با اشکال متفاوت توسط جت ذرات ساینده [4].          32

شکل 2 5. تولید قطعات مختلف توسط واترجت با مواد ساینده [6].            33

شکل 3 1.  شماتیک عملکرد سیستم برشکاری واترجت [1].         36

شکل 3 2. نمایی از جت آب ساینده        41

شکل 3 3. نازل جت آب ساینده ، (a) جزییات ساختمان (b) : نازل با یک جت و تغذیه کناری ، (c) نازل با تغذیه مرکزی و چند جت [2]     43

شکل 3 4.  تأثیر فشار جت آب بر عمق ماشینکاری شده (الف ) در قطعه کار از جنس فولاد نرم برای دبیهای مختلف ساینده (لعل  #80 ، قطر نازل ، ( dn ),(u=15 cm/min ,0.025 = (ب)برای قطرهای مختلف نازل( (dn قطعه کار از آلومینیوم  T6 -6061 (لعل # 80،  kg/min 93 /0 =  Ma ، cm/min 20=  U) [1].            46

شکل 3 5: روابط بین دبی ساینده و عمق برش برای (الف) قطعاتکار مختلف با استفاده از لعل به عنوان ساینده ، قطر نازل ( cm/min  15 u =   ،   25 0/0 =  ،     207 p =  ) (ب ) برای قطرهای مختلف نازل روی قطعه کار آلومینیمی ( لعل # 60 ،   207 p = ،  Min/ cm 20u =  ) [1].  48

شکل 3 6 . تأثیر اندازه ذره برشکاری چند مرحلهای در فولاد زنگ نزن ) [6].M= 8/1   k g /min ،  U = 20 cm /min ,  =0 / 0 71 cm ,p = 276  m ( لعل،).            49

شکل 3 7. تغییر عمق برش با تغییر دبی ساینده های مختلف با استفاده از فولاد ابزار   به عنوان قطعهکار  (MPa 207 = p وcm 510/0 = dn  وcm/min 25 = U ) [1].          50

شکل 3 8 : تأثیر سرعت حرکت بر عمق برش [1].           51

شکل 3 9. تغییر عمق برش با تغییر تعداد پاس ها.           52

شکل 3 10. تأثیر فاصله پیشانی نازل تا قطعه کار [1].       53

شکل 3 11. تأثیر فاصله پیشانی نازل تا قطعه کار در مسیر برش[5]            54

شکل 3 12. نمای یک سیستم ماشینکاری با جت آب [2].            63

شکل 3 13. نمای از انواع نازلهای مورد استفاده در واترجت با مواد ساینده [4].        68

شکل 4 1. ارتباط بین قطر نازل، فشار، دبی، جریان و اندازه پمپ [2].         72

شکل 4 2. ماشینکاری جتآب روی یک نوار به شکل نیمقوس.        73

شکل 6 1. نمای از پمپهای سه پیستون    84

شکل 6 2. حرکت دادن پیستونها به کمک صفحه نوسان کننده.      87

شکل 6 3. سطح مقطعی از یک پمپ سه پیستونی            89

شکل 6 4. نمایی از یک پمپ سه پیستونی[4].     89

شکل 6 5. نمایی از پمپهای واترجت [3]. 96

شکل 6 6. پمپ مورد استفاده در سیستم واترجت برای تولید جریان و فشار بالا.       96

شکل 2 1:  نمونه هایی ازکاربرد کامپوزیت هادرصنایع مختلف         100

 


دانلود با لینک مستقیم


77 - پروژه آماده: بررسی پارامترهای موثر در فرآیند ماشینکاری به روش جت آب (واتر جت) - 142 صفحه فایل ورد (word)