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    微量潤滑銑削加工研究進(jìn)展

    2023-02-04 03:34:32王宇劉長福
    金屬加工(冷加工) 2023年1期
    關(guān)鍵詞:切削液表面質(zhì)量切削力

    王宇,劉長福

    遼寧石油化工大學(xué) 遼寧撫順 113001

    1 序言

    機(jī)械加工是制造過程中的一個(gè)重要過程,從可持續(xù)性的角度來看應(yīng)給予重視,因?yàn)樗鼘ιa(chǎn)成本以及各種重要部件的壽命和性能有直接影響。切削液的主要作用是潤滑和冷卻,能在金屬制品的加工中提高生產(chǎn)率。在加工過程中,切屑在刀具表面的運(yùn)動(dòng)和刀具正前方金屬工件的剪切流動(dòng)所產(chǎn)生的摩擦?xí)?dǎo)致切削力的增大和溫度的升高。在切削液的幫助下,切削力可以在較低的切削速度下降低,使得刀具可以以適度的切削速度進(jìn)行加工,同時(shí)也可以減少或消除容易損壞高速切削工具的熱量[1]。通過使用更高的切削速度來減少加工,從而提高生產(chǎn)效率。

    切削液主要用于機(jī)械加工中的冷卻潤滑,以及清洗刀具和工件,防止刀具生銹。選擇適合金屬切削加工的潤滑技術(shù)和切削液,能夠減少刀具磨損,提高生產(chǎn)加工效率,降低表面粗糙度。澆注式潤滑使用噴嘴將大量切削液噴射到切削工作區(qū)域,以達(dá)到冷卻潤滑的目的。然而,這種冷卻潤滑方式不僅增加了使用成本,而且嚴(yán)重危害操作人員的身體健康。

    由于大量使用切削液,將出現(xiàn)熱沖擊、濕切削刀片切削和損壞等問題,這將影響刀具性能[2]。研究表明,在一定的環(huán)境條件下,工件表面殘留的切削液會使加工表面出現(xiàn)細(xì)小的裂紋,嚴(yán)重影響工件的性能。

    除此之外,切削液的使用成本較高,切削液的購買、處理和處置成本占總制造成本的7%~17%[3]。此外,這種高比例的切削液成本也得到了其他研究和公司的證實(shí)。BENEDICTO等人[4]報(bào)告稱,在汽車行業(yè),冷卻潤滑成本占總制造成本的16%~18%。德國社會事故保險(xiǎn)公司(German Social Accident Insurance)的一份報(bào)告還指出,與切削流體相關(guān)的成本約占制造總成本的16%。在MQL應(yīng)用方面處于領(lǐng)先地位的福特汽車公司(Ford Motor Company)在大規(guī)模生產(chǎn)中大量使用MQL系統(tǒng),其報(bào)告稱,溢流技術(shù)的成本占動(dòng)力總成制造總成本的10%~17%[5]。圖1清楚地描述了這些百分比。

    圖1 總制造成本的各種成本比例[5]

    切削液的高消耗量和高成本,其毒性和不可生物降解性會給切削液廢液處理工作增加使用成本,大量的切削液還會對操作人員健康產(chǎn)生有害影響,這些都使?jié)沧⑹綕櫥蔀橐环N即將被淘汰的冷卻策略[6]?!半p碳”戰(zhàn)略倡導(dǎo)綠色、環(huán)保、低碳的生活方式。加快降低碳排放步伐,有利于引導(dǎo)綠色技術(shù)創(chuàng)新,提高產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)的全球競爭力。因此,為了支持可持續(xù)加工的理念,實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和的目標(biāo),可以通過盡可能少地使用切削液來優(yōu)化切削液的用量和適當(dāng)選擇環(huán)保無害的切削液類型,來取代傳統(tǒng)的澆注式潤滑。

    在過去幾年里,人們逐漸引入替代加工技術(shù)來取代傳統(tǒng)的澆注式潤滑,如干式加工、半干式加工、微量潤滑技術(shù)和低溫冷卻加工技術(shù)。切削液在各種加工方式中的應(yīng)用如圖2所示[7],此外,使用新開發(fā)的切削流體,即離子液體和固體潤滑劑(微流體和納米流體)進(jìn)行加工也是可行的,與傳統(tǒng)澆注式潤滑相比,其具有更明顯的冷卻潤滑效果[8]。

    圖2 切削液在各種加工方式中的應(yīng)用

    干式加工正成為一種越來越受歡迎的替代解決方案,因?yàn)榧庸た梢栽诓皇褂萌魏吻邢饕旱那闆r下完成,因此具有很高的可持續(xù)性且節(jié)省了切削液的使用和處理成本。它非常適用于某些刀具材料,例如碳化物和陶瓷,因?yàn)樗鼈兡軌蛟诟咔邢鳒囟龋s760℃或更高)下保持硬度。在干燥的環(huán)境中使用硬質(zhì)合金刀具進(jìn)行高速加工時(shí),工件的表面粗糙度優(yōu)于較低切削速度下的加工效果。對于高速加工來說,在使用切削液時(shí)可能會產(chǎn)生相反效果,因?yàn)檫^量的切削液永遠(yuǎn)無法到達(dá)刀具末端的最高溫區(qū)域,因此不可能維持刀具上的均勻溫度,這是該冷卻潤滑技術(shù)的局限性[9]。

    綠色切削技術(shù)的發(fā)展歷程如圖3所示,分為4個(gè)階段:干式切削技術(shù)、低溫氣冷潤滑技術(shù)、微量潤滑技術(shù)和復(fù)合微量潤滑增效技術(shù)[10]。微量潤滑技術(shù)是一種準(zhǔn)干式切削方法,將壓縮氣體和極少量的潤滑劑(通常為30~100mL/h)的混合物霧化,形成微米級別的液體霧滴,噴入切削區(qū)發(fā)揮冷卻潤滑作用。它是由克洛克等德國研究人員在1997年提出的。微量潤滑技術(shù)已被證明可以減少切削液的使用、減小切削力及延長刀具使用壽命,常用于各種金屬材料的加工。

    圖3 綠色切削技術(shù)發(fā)展歷程[10]

    MQL系統(tǒng)可以通過消除溢流冷卻技術(shù)來節(jié)省大量的成本。與傳統(tǒng)技術(shù)相關(guān)的成本包括用水量、冷水機(jī)、過濾設(shè)備、泵和管道以及廢水處理。在高壓下運(yùn)行的輸送系統(tǒng)增加了投資和維護(hù)成本。福特汽車公司進(jìn)行了一項(xiàng)為期10年的生命周期研究,比較了機(jī)械加工與注水加工和MQL系統(tǒng)之間的成本,研究表明,MQL加工能夠?qū)崿F(xiàn)超過15%的成本節(jié)省[11,12]。盡管這項(xiàng)研究依賴于工件和終端用戶的具體要求,但很明顯,在接近干燥的條件下可以實(shí)現(xiàn)相當(dāng)大的節(jié)省。因此,MQL是克服澆注式潤滑和干式切削目前存在問題的一大解決方案。

    2 微量潤滑加工技術(shù)的發(fā)展

    自MQL提出以來,世界各地的專家學(xué)者都對MQL進(jìn)行了研究。表1列出了近20年MQL相關(guān)文獻(xiàn)的數(shù)目統(tǒng)計(jì)。MQL能產(chǎn)生更好的表面質(zhì)量、降低切削力以及延長刀具壽命的能力已在許多研究文獻(xiàn)中得到證明,這些研究文獻(xiàn)對MQL冷卻潤滑技術(shù)在各種不同加工條件下進(jìn)行了試驗(yàn),包括工件材料、刀具材料、切削液、加工參數(shù)和MQL參數(shù)的范圍。在不同的試驗(yàn)條件下,MQL的切削力、表面完整性、刀具磨損和切屑形貌均超過常規(guī)切削液方法[13]。

    表1 近年MQL文獻(xiàn)數(shù)目[13]

    德國在20世紀(jì)90年代啟動(dòng)了干切削技術(shù)研究框架項(xiàng)目“Production 2000”,該項(xiàng)目由機(jī)械廠、工具廠和汽車廠等18家企業(yè)和9家大學(xué)研究機(jī)構(gòu)共同開發(fā)[14]。因此,德國在高速干式切削領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,該技術(shù)在德國企業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。隨著機(jī)械加工的日益復(fù)雜,干式切削的局限性越來越明顯。美國、日本、意大利和加拿大等國家積極開展小型潤滑切削技術(shù)研究,已成功加工出航空結(jié)構(gòu)件和汽車動(dòng)力總成等重要零件[15-18]。

    據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,國內(nèi)已經(jīng)經(jīng)過MQL的應(yīng)用、不同材料的切削特性、MQL機(jī)理、MQL系統(tǒng)參數(shù)、器件性能優(yōu)化和加工環(huán)境質(zhì)量評價(jià)等發(fā)展過程,開展了針對MQL的研究,研究歷程如圖4所示[19]。

    圖4 國內(nèi)MQL研究歷程[19]

    3 微量潤滑加工技術(shù)研究現(xiàn)狀

    3.1 微量潤滑技術(shù)性能研究

    國內(nèi)外學(xué)者對微量潤滑這種綠色切削加工技術(shù)進(jìn)行了一系列的研究工作。

    在表面質(zhì)量方面,KAYNAK在3種不同的冷卻潤滑環(huán)境下對Inconel 718進(jìn)行車削,發(fā)現(xiàn)MQL和低溫車削比干燥環(huán)境獲得了更好的表面質(zhì)量[20]。EMAMI等人也支持這一點(diǎn),用MQL磨削也能在Al2O3陶瓷上獲得良好的表面質(zhì)量[21]。此外,從4種不同類型切削液的結(jié)果可以得出結(jié)論,使用加氫裂化基油可以提高M(jìn)QL加工性能,獲得比合成油更高的表面質(zhì)量。

    切削液方面,WANG Y等人也研究了使用不同類型的MQL切削液對GH4169和Inconel 718的磨削效果,結(jié)果表明,在使用蓖麻油的加工過程中,使用微量潤滑技術(shù)可獲得表面粗糙度值最小的最佳表面質(zhì)量[22]。

    此外,SHARMA和SIDHU指出,表面粗糙度與切削溫度密切相關(guān),在他們的研究中發(fā)現(xiàn),MQL成功地將切削溫度降低了50%,從而提高了AISI D2鋼在車削后的表面質(zhì)量[23]。在RABIEI等人進(jìn)行的磨削試驗(yàn)中,在硬質(zhì)鋼(特別是HSS和100Cr6)上使用MQL系統(tǒng)也能獲得比浸水技術(shù)更好的表面質(zhì)量[24]。

    同樣,MQL系統(tǒng)也被報(bào)道在切削力方面是有益的。KAYNAK根據(jù)Inconel 718車削的試驗(yàn)結(jié)果得出結(jié)論,在MQL、低溫和干式加工條件中,MQL加工在低切削速度下顯著降低了所有3個(gè)力分量[20]。RABIEI等人也證實(shí)了這一說法,即MQL系統(tǒng)可以減少硬質(zhì)鋼中相當(dāng)大的切向和法向磨削力分量。此外,他們的磨削試驗(yàn)表明,減少切向力將降低功耗,因?yàn)闈櫥瑒┻m當(dāng)?shù)卮嬖谟诮佑|區(qū),這種有效的潤滑能適應(yīng)更好的滑動(dòng)和摩擦效應(yīng),創(chuàng)造更好的切削條件。

    SULAIMAN等人認(rèn)為,加工難加工材料的重要問題之一是刀具的快速磨損[25]。通常會出現(xiàn)3種類型的刀具磨損,即側(cè)面磨損、位于切割線深度的缺口磨損和最后位于耙面的坑磨損。刀具磨損的發(fā)生是因?yàn)榧庸み^程中產(chǎn)生的高溫導(dǎo)致熱軟化,所以當(dāng)切削刀尖受到高壓應(yīng)力時(shí),會進(jìn)一步導(dǎo)致切削刃的塑性變形。MQL加工被證明在減少刀具磨損方面具有優(yōu)勢。SARIKAYA和GüLLü對使用3種不同的MQL切削液車削非磁性鈷基高溫合金(L-605)的研究結(jié)果表明,當(dāng)以較低的切削速度和較高的MQL流體流速使用蔬菜基切削液時(shí),可實(shí)現(xiàn)最小的切口磨損[26]。當(dāng)KAYNAK研究MQL系統(tǒng)在Inconel 718車削過程中的影響時(shí),發(fā)現(xiàn)MQL條件下的刀具磨損率在車削過程的前150s與低溫條件下的表現(xiàn)相當(dāng)。一般來說,與干燥條件相比,通過MQL加工能顯著減少刀具磨損。

    除了表面粗糙度、切削力和刀具磨損,加工過程中產(chǎn)生的切屑在MQL冷卻潤滑條件下也比在其他環(huán)境下更好。KAYNAK報(bào)告稱,使用Coolube 2210EP的Inconel 718的MQL車削比使用液氮(LN2)和干燥環(huán)境的低溫車削生產(chǎn)的芯片螺距更小。在低溫冷卻條件下生產(chǎn)的芯片更厚,以節(jié)段形式出現(xiàn),其螺距也比在MQL和干燥條件下生產(chǎn)的更大。EMAMI等人在另一項(xiàng)研究中分析了使用幾種不同類型的切削液對氧化鋁Al2O3陶瓷進(jìn)行MQL磨削的性能,發(fā)現(xiàn)MQL加工生產(chǎn)的芯片是干的,這使得回收過程更容易,因?yàn)橹圃焐滩恍枰俑稍镄酒?,同時(shí)使其更清潔地生產(chǎn)。此外,GUPTA等人提供了使用MQL車削Ⅱ號純鈦工件后收集的芯片樣品的更詳細(xì)描述。收集到的芯片有2種形態(tài),即長帶狀和小螺旋狀。芯片的表面也被觀察到光滑、平坦、發(fā)光和有光澤。這是由于MQL降低了工作區(qū)域的切削溫度,防止形成堆積邊緣[27]。

    3.2 微量潤滑技術(shù)切削液研究

    自從引入MQL系統(tǒng)以來,在使用不同類型切削液的許多加工過程中都取得了成功。一般來說,MQL切削液將以在水中濃度不同的植物油或油乳化液的形式應(yīng)用,用以冷卻和潤滑刀具與工件區(qū)域[28]。

    用于MQL加工的切削液有幾個(gè)重要的要求,即必須是可生物降解的、高度穩(wěn)定的和具有高潤滑效果的,以滿足可持續(xù)和低油耗加工的需求。植物基油和合成酯是MQL加工中應(yīng)用最廣泛的2種切削液,其具有良好的生物降解性[29]。KHAN和DHAR研究發(fā)現(xiàn),與傳統(tǒng)金屬加工液相比,植物基油具有更強(qiáng)的吸壓能力,用植物基油進(jìn)行加工可以提高金屬去除率,減少蒸發(fā)和霧化造成的損失等[30]。

    這些好處也在幾個(gè)不同的研究中得到了證實(shí),包括鉆孔[31,32]、車削[33]和銑削[34]。同樣,合成酯由于沸點(diǎn)高、閃點(diǎn)高和黏度低,被觀察到表現(xiàn)出與植物油相似的特性[35]。一些研究甚至報(bào)告,合成油的加工性能優(yōu)于植物油和礦物油[36]。綜上所述,植物基油和合成酯都是礦物油等其他類型切削液的較好替代品,其具有無毒和生物降解性,使用它們作為MQL的加工切削液是更環(huán)保和健康友好的選擇[29,37]。

    3.3 微量潤滑技術(shù)目前遇到的問題

    微量潤滑技術(shù)因其能夠獲得更好的表面質(zhì)量、降低切削力以及延長刀具壽命,已被報(bào)道為一種有較大發(fā)展前景的解決方案,這些特性已在許多研究文獻(xiàn)中得到證明,這些研究文獻(xiàn)對MQL冷卻潤滑技術(shù)在各種加工過程中的可能性進(jìn)行了試驗(yàn),包括工件材料、刀具材料、切削液、加工參數(shù)范圍和MQL參數(shù)的范圍。然而,微量潤滑的加工性能仍然有一定的局限性。

    MQL具有較好的潤滑性能,但是冷卻性能卻滿足不了一些加工的降溫要求,加工過程不能保證溫度始終處于可控范圍內(nèi)。這是因?yàn)槲⒘繚櫥旱螞]有完全吸收熱量,并通過空氣對流將其帶走,所以累積的熱量會導(dǎo)致刀具斷裂、液滴蒸發(fā)和零件變形等問題[4,38-40]。

    由于缺乏足夠的文獻(xiàn),人們對難加工材料(如鈦合金、鎳基合金、熱噴涂涂層)的MQL加工知之甚少。因此,有必要探索這種材料在MQL條件下的加工性能[29]。

    在微量潤滑車削、銑削等加工過程中,由于切屑堵塞,切屑無法完全從切削區(qū)沖洗出去。堵塞的切屑攜帶大量的熱量,且微量潤滑技術(shù)冷卻性能不足,會使工件變形,損壞刀具[41]。

    此外,還需要更多的研究,以探索最佳的MQL操作條件,如壓力、流量、氣油比、噴嘴設(shè)計(jì)、距離、噴嘴角度、噴嘴數(shù)量以及加工參數(shù)(如工件和刀具材料),以確保高效的加工性能[29]。

    MQL加工的能力會被較高的切削速度限制,因?yàn)楦咚偾邢骺赡軐?dǎo)致切削力的增加,也無法使切削液完全到達(dá)工件與刀具區(qū)域[20,28]。

    MQL缺乏分析液滴穿透和流動(dòng)行為的數(shù)值模型,對于小面積輸油的最佳液滴尺寸以及克服著陸、穿透、結(jié)合、壁面粘附、流動(dòng)一致和均勻噴霧等問題有待進(jìn)一步研究與討論[5]。

    微量潤滑加工系統(tǒng)的使用成本較高,大量的使用成本源于微量潤滑加工系統(tǒng)的采購、運(yùn)行和維護(hù)[3]。

    氣動(dòng)MQL會導(dǎo)致各種問題[42]。首先,高壓氣體容易分散和散布小液滴,增加PM10和PM2.5。PM10和PM2.5都會對操作人員的呼吸系統(tǒng)構(gòu)成嚴(yán)重威脅,會導(dǎo)致過敏、肺炎和癌癥。其次,液滴的表面可能會逐漸變低,射流的穿透、吸附和潤濕作用就會不足。高黏度生物潤滑劑的霧化效果不理想。粒徑大、粒徑分布不均勻及表面活性低等因素都將影響切削區(qū)的成膜性能。

    3.4 微量潤滑發(fā)展現(xiàn)狀

    對于MQL與微流體的結(jié)合,MARQUES等人揭示,在Inconel 718車削過程中,在MQL系統(tǒng)中添加MoS2和石墨,延長了刀具壽命(特別是添加MoS2微粒時(shí),壽命延長了46%),降低了表面粗糙度,與單獨(dú)的MQL系統(tǒng)相比,切削力略有降低[43]。此外,SARTORI等人還分析了微流體MQL的影響,方法是在Ti6AI4V 1級車削過程中,在水溶液中加入植物油和石墨中的PTFE顆粒,然后將結(jié)果與浸水和干燥條件進(jìn)行比較。研究證實(shí),在各種條件中,添加微粒的加工效果最好,加工工件的表面完整性最好,刀具壽命最長。這是因?yàn)槲⒘Mㄟ^形成粘附在刀具表面的保護(hù)層減少了摩擦[44]。

    納米MQL加工也有利于提供更好的潤滑,納米顆粒能夠防止切削液立即從切削區(qū)釋放,納米添加劑可以保留油顆粒。RAHMAN等人的一項(xiàng)研究顯示,在Ti6AI4V車削加工過程中,在植物油(菜籽油和特級初榨橄欖油)中添加納米顆粒,能夠提供良好的表面粗糙度(特別是在菜籽油中添加納米顆粒的MQL加工,表面粗糙度值Ra比MQL加工低57.95%),延長刀具壽命,降低切削溫度[45]。DAMBATTA等人也進(jìn)行了一項(xiàng)試驗(yàn),評估了用不同濃度的SiO2基納米流體磨削Si3N4陶瓷的摩擦學(xué)性能,從他們的研究中發(fā)現(xiàn),濃度越高,其表面質(zhì)量就越好,磨削力的降低效果越顯著[46]。NMQL潤滑條件下的工件表面質(zhì)量最佳,且發(fā)生“粘附”的概率明顯降低,不同潤滑條件下工件的表面形貌如圖5所示[47]。

    圖5 不同潤滑條件下的工件表面形貌[46]

    盡管MQL體系與離子液體(ILS)的結(jié)合不如其他組合或先進(jìn)技術(shù)那么受歡迎,但其加工性能仍優(yōu)于MQL體系加工。ABDUL SANI等人的一篇研究文章調(diào)查了添加到改性麻瘋樹油(MJO)中的不同類型的ILS在碳鋼(AISI 1045)的MQL加工過程中的影響。結(jié)果表明,與合成酯相比,ILS能成功地將摩擦系數(shù)降低了2%~3%,切削力降低了4%~5%,切削溫度降低了7%~10%[37]。用2種氟型離子液體(親水性和疏水性)在植物油和聚乙二醇中應(yīng)用MQL技術(shù)對AISI 1055鋼進(jìn)行銑削。研究表明,與純植物油相比,植物油中的親水性ILS在較高的切削速度下切削力較低,而植物油中的疏水性ILS在較低的切削速度下切削力較低。親水ILS被認(rèn)為是高速加工中的潛在解決方案,因?yàn)樯叩那邢鳒囟瓤梢葬尫烹x子液體中的氟,然后它可以很容易地與切屑表面結(jié)合,這一作用減小了切屑在刀具上的粘附性[48]。

    近年來,除對MQL系統(tǒng)進(jìn)行改造外,冷風(fēng)氣體MQL加工也很受歡迎。MONDAL等人將MQL技術(shù)與CO2低溫冷卻相結(jié)合進(jìn)行車削操作,并比較了與獨(dú)立CO2低溫冷卻和干燥條件下的效率[49]。3055鋁合金表面粗糙度在MQL和與CO2結(jié)合的低溫冷卻條件下優(yōu)于干燥條件下。WIKA等人在一項(xiàng)使用MQL、超臨界CO2和驅(qū)油技術(shù)對AISI 304不銹鋼進(jìn)行銑削加工的研究中也顯示了表面粗糙度值的顯著降低(與驅(qū)油相比下降了約30%)和刀具壽命的顯著提高[50]。

    另一方面,ALLU等人在Inconel 718上采用MQL系統(tǒng)和液氮(LN2)低溫冷卻相結(jié)合的車削工藝,得出結(jié)論:與MQL、低溫、浸水和干燥技術(shù)相比,這種混合冷卻可以產(chǎn)生形貌均勻的長而連續(xù)的芯片[51]。在SHOKRANI等人進(jìn)行的另一項(xiàng)研究中,他們分析了Ti6AI4V在各種冷卻潤滑條件(即MQL+LN2、MQL、低溫和浸水條件)下的銑削性能,結(jié)果表明,低溫冷卻和MQL系統(tǒng)的組合能夠比浸水技術(shù)延長刀具壽命30倍,在低切削速度下達(dá)到最長的刀具壽命(1198min)。這是因?yàn)榛旌霞庸ぴ谇邢鲄^(qū)提供了有效的冷卻和潤滑,因此可以大大減少刀具磨損度[52]。盡管如此,也有報(bào)道稱,在測試的冷卻潤滑條件中,MQL在高切削速度下仍能提供最佳和穩(wěn)定的表面粗糙度。

    冷壓縮空氣對MQL加工的影響也是改善MQL加工性能的可行解決方案。冷壓縮空氣流可以通過渦旋管和冷風(fēng)槍噴嘴來實(shí)現(xiàn),以保持溫度在0℃以下[53]。SINGH等人開發(fā)了一種將MQL系統(tǒng)與Ranque-Hilsch渦流管(RHVT)相結(jié)合的系統(tǒng),并將其應(yīng)用于的車削過程中。研究表明,與獨(dú)立的MQL系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)能夠改善高達(dá)15%~18%的表面粗糙度。此外,在MQL系統(tǒng)和RHVT技術(shù)下,刀具磨損和切削力也呈下降趨勢[54]。LOPES等人也贊同MQL和冷空氣的積極影響,認(rèn)為組合方法可以降低切削溫度和切屑堵塞。然而,對AISI 4340在MQL+CCA、MQL+砂輪清洗射流、MQL條件和浸水4種條件下的磨削過程進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)驅(qū)油技術(shù)即使使用大量的切削液也能獲得最佳的效果[55]。

    4 結(jié)束語

    MQL技術(shù)領(lǐng)域雖然取得了許多的成果,但仍存在理論體系不完善、設(shè)備發(fā)展瓶頸等問題。由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)的理論指導(dǎo),MQL的最佳工藝參數(shù)難以確定,限制了最佳切削效果的實(shí)現(xiàn)。有必要研究影響MQL霧化特性的因素,明確MQL的冷卻潤滑機(jī)理,聯(lián)系切削液類型、切削液流量、制冷劑液滴、溫度與噴霧場、液滴及霧滴等參數(shù),為MQL的應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)。

    目前的研究大多基于MQL來討論切削參數(shù)對刀具磨損機(jī)理和工件表面完整性的影響。當(dāng)前MQL設(shè)備自動(dòng)化程度較低,無法準(zhǔn)確控制工藝潤滑參數(shù)。然而,這些潤滑參數(shù)對工件質(zhì)量、刀具磨損和切削力有重大影響。研究表明,在MQL系統(tǒng)中,工藝潤滑參數(shù)存在一個(gè)最優(yōu)值。通過最優(yōu)工藝參數(shù),可以在有限的條件下獲得最好的冷卻潤滑加工效果以及最好的工件表面質(zhì)量。在生產(chǎn)加工中,減少刀具磨損和降低工件表面粗糙度是非常重要的。因此,精確控制工藝MQL參數(shù)值十分重要。

    未來要實(shí)現(xiàn)MQL技術(shù)在機(jī)械加工行業(yè)的普及,還要繼續(xù)增進(jìn)對于MQL技術(shù)原理的探索。目前僅憑控制變量對照試驗(yàn)還不足以解釋相對于傳統(tǒng)澆注潤滑方式MQL能夠憑借微米級的潤滑液達(dá)到相同或類似效果的核心原理。想要改進(jìn)MQL技術(shù)的冷卻性能和潤滑性能,就要對MQL系統(tǒng)參數(shù)、不同潤滑劑的選擇以及潤滑劑定量的選擇進(jìn)行系統(tǒng)地研究,并根據(jù)試驗(yàn)和模擬試驗(yàn)研究微量潤滑對于不同加工形式切削力系數(shù)等參數(shù)的影響,為MQL技術(shù)的廣泛應(yīng)用提供理論和論據(jù)支持與指導(dǎo)。

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