Key points are not available for this paper at this time.
Zusammenfassung Um den Einfluss verschiedener Strategien der Reibungsoptimierung (FSP) grundlegend zu untersuchen, nämlich Raster-, Spiral- und Parallelstrategien in verschiedenen Durchgängen auf die Oberflächenintegrität von hybridem Aluminium-Nanokomposit, das mit Titandioxid (TiO 2), Siliziumkarbid (SiC) und Zirkoniumoxid (ZrO 2) Nanopartikeln verstärkt ist, wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Die Oberflächenintegrität, bestehend aus mikrostruktureller Charakterisierung, elementarer Zusammensetzung, Oberflächentopografie, Rauheit, Welligkeit und Mikrohärte, wurde durch verschiedene Analysen untersucht, einschließlich Rasterelektronenmikroskopie (SEM), energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS), optischer Mikroskopie (OM), Rasterkraftmikroskopie (AFM) und Vickers-Mikrohärteprüfmaschine in verschiedenen Zonen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Oberflächenintegrität und -qualität abhängig von der Art der FSP-Strategie sind. SEM-Bilder zeigten, dass eine homogene Verteilung der Nanopartikel in der Matrix durch die parallel und rasterförmigen FSP-Strategien erreichbar ist. Rauheits- und Welligkeitsmessungen zeigten, dass die Oberflächentopografie des hybriden Nanokomposits symmetrisch war und durch die Rasterstrategie und Verstärkung mit TiO 2 + ZrO 2 Nanopartikeln verbessert wurde. Darüber hinaus verbesserte der zweifache FSP den arithmetischen Durchschnittswert der Oberfläche (R a ), so dass der R a in zwei Durchgängen um 32,5 % im Vergleich zu einem einzelnen Durchgang sank. Die mittlere Mikrohärte in den Spiral-, Raster- und Parallelpass-Strategien nahm um ~ 45 %, 37 % und 31 % zu, respektiv.
Ramezani et al. (Fri,) untersuchten diese Frage.