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Enregistrement W2176185364 · doi:10.1177/0954405415599946

Minimal quantity cooling lubrication in turning of Ti6Al4V: Influence on surface roughness, cutting force and tool wear

2015· article· en· W2176185364 sur OpenAlexaff
Salman Pervaiz, Ibrahim Deiab, Amir Rashid, Mihai Nicolescu

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B Journal of Engineering Manufacture · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced machining processes and optimization
Établissements canadiensUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesNational Research Foundation
Mots-clésMachinabilityLubricationCoolantMachiningMaterials scienceSurface roughnessTool wearTitanium alloySurface finishMetallurgyCutting fluidCutting toolMechanical engineeringComposite materialAlloyEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Titanium alloys generally show low machinability ratings. They are referred as difficult-to-cut materials due to their inherent properties such as low thermal conductivity, high chemical reactivity and high strength at elevated temperatures. Cooling strategies play an important role to improve the machining performance of the cutting process. In order to facilitate the heat dissipation from the cutting zone, generous amount of coolant is used when machining highly reactive metals such as titanium alloys. Generally, cutting coolants are nominated as pollutants due to their non-biodegradable nature. This article presents experimental evaluation of a minimal quantity cooling lubrication system. The study investigates a combination of sub-zero-temperature air and vegetable oil–based mist as possible environmentally benign alternative to conventional cooling methods. The results are compared with the dry and flood cutting environments as well. Machinability was evaluated experimentally by considering the surface finish, cutting forces, tool life and their associated tool wear mechanisms. It was concluded from the results obtained from the surface roughness, cutting force and tool life investigation that minimal quantity cooling lubrication (internal) cooling strategy has encouraging potential to replace the conventional flood cooling method.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,010
Tête enseignante GPT0,218
Écart entre enseignants0,208 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations73
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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